摘要:化石燃料的稀缺性及其温室气体 (GHG) 排放对环境的影响促使世界各国政府开展研究并促进使用可再生能源 (RES),例如生物质能、风能和太阳能。因此,尽管这些努力代表了解决化石燃料短缺和减少温室气体排放的潜在解决方案,但最近出现了一些关于其能源效率的质疑。事实上,评估它们的能源增益非常有用,这意味着量化和比较生产替代燃料所消耗的能源量。在此背景下,本文旨在分析关于能源回报率 (ERR) 指标(例如能源投资回报率 (EROEI))的学术文献研究趋势,其中考虑了生物质能、风能和太阳能。这可能对机构和公共组织有用,以便重新定义他们的政治愿景,以实现可持续的社会经济体系,与从化石燃料向可再生能源的过渡保持一致。结果表明,生物质似乎比同等的化石能源更昂贵、效率更低,而太阳能光伏 (PV) 和风能已经达到成熟和先进的技术水平。
mbchakkravaarthy@gmail.com _____________________________________________________________________________________________ ABSTRACT This paper presents the design and implementation of a Proportional-Integral (PI) controller for a multi-source energy harvesting system, integrating solar and vibrational energy sources to efficiently manage the charging of a lithium-ion battery.系统利用两个并联连接的100 W太阳能电池板,提供了每个面板8 a至10 a的电流范围。此外,振动能量收获器通过通过全波桥整流器处理的3 V至12 V的总功率输出为50 MW至250 MW,输出电压为3 V至12 V。使用交织的DC-DC转换器从两个来源收获的能量进行调节,以调节功率传输到24 V,100 AH锂离子电池,该电池支持10 A(240 W)的最大充电速率,并可以放电高达1 kW。拟议的PI控制器旨在通过稳定电压波动并增强系统对来自来源的各种能量输入的响应能力来保持最佳性能。它有效地平衡了太阳能和振动能量的功率贡献,同时确保有效的电池充电和放电。本研究还研究了系统对不同环境条件和负载要求的动态反应,以确保在不同情况下进行稳定的操作。仿真结果验证了PI控制器的性能,证明了能量收集效率和整体系统稳定性的提高。这项工作通过将多种能源集成以可靠,有效的能源存储来促进可持续能源系统。Keywords: Multi-source energy harvesting, PI controller design, Lithium-ion battery charging, Solar and vibrational energy, Interleaved DC-DC converter ____________________________________________________________________________________
电动垂直起飞和降落(EVTOL)飞机部署的关键方面是所使用的电池的安全性和性能能力。安全要求的一个组成部分是需要储备能源,只有在紧急情况下才能使用。在文献中,已经观察到应限制电池能量储备区域的下限,以避免发生急剧下降电压下降的区域。在此,提出了一种定义下限的方法。这旨在延长飞机可以在登陆不再完成之前巡航的时间。一种新型的功率能力测试程序用于测量可以完成恒定功率脉冲的最低电荷(SOC)。这与在预定的SOC点执行脉冲的现有功率能力测试不同。提出的方法的目标是复制着陆条件,以了解低SOC的功率能力性能。对各种环境条件和用例进行了测试,包括温度和功率脉冲以及两组不同老化的细胞。对于定义的测试条件,日历老年细胞的最低SOC值范围为6%至14%,而循环老化细胞的范围为8%至27%SOC。该测试的结果是一个特征图,将温度,脉冲功率和脉冲持续时间与最低SOC相关联。特征图指示需要在需要执行降落之前允许电池的最低SOC值。将特征图的精度与从测试数据参数参数的电池等效电路模型进行了比较。根据一组先前未测量的实验条件对定义的方法进行了实验验证。总体而言,与测量值相比,特征图提供了良好的精度,而MAP和模型方法的平均最大绝对百分比误差最多为7.5%。此外,测试结果表明,如果将最坏情况的降落场景用作储备区的下限,则如果不考虑细胞降解,则可用的名义飞行的可用SOC范围将受到很大的影响。
摘要:印度尼西亚对《巴黎协定》及其国家确定的概要(NDC)的承诺并未充分反映在化石燃料密集型能源部门的重大CO 2排放量中,尽管该国有巨大的可再生能源潜力。正在进行的煤炭制度导致电力供电和空气污染问题。尽管对印度尼西亚面临巨大的挑战,但从化石燃料中出现的公正能源过渡至关重要。本研究旨在探索印度尼西亚的理想能量混合物和关键的发射途径,以使用最不可能优化的能量建模工具Osemosys实现公正的能量过渡。在2015 - 2050年期间建立了六个方案,包括煤炭淘汰,NDC,Just Energy Transition Partnership(JETP)和碳税实施。结果表明,太阳能,地理力量和水力发电是煤炭退役的替代方法。尽管在NDC和JETP方案下对可再生能源进行了大规模投资,但到2050年,排放量可以分别降低55%和52%。此外,印尼目前的碳税率不会大大减少。三个建议的政策包括(1)加速CFPP退休; (2)施加积极的碳税率; (3)优先考虑对太阳能技术的投资。
概述 商业建筑使用不同的能源组合,包括电力、天然气、燃油、区域蒸汽等。为了评估这些建筑的能源性能,我们必须用一个共同的单位来表示这些不同类型的能源。源能是最公平的评估单位,可以对能源效率进行全面评估。您可能熟悉场地能源,即建筑物消耗的热量和电量,反映在公用事业账单中。场地能源可以以两种形式之一输送到设施。一次能源是燃烧以产生热量和电力的原始燃料,例如天然气或燃油。二次能源是由原始燃料产生的能源产品,例如从电网购买的电力或从区域蒸汽系统获得的热量。场地消耗的一次能源单位和二次能源单位不能直接比较,因为一个代表原始燃料,而另一个代表转化燃料。最终,建筑物需要热量和电力才能运行,而产生和输送这些热量和电力总是会带来损失。源能将建筑物的热量和电力需求追溯到原始燃料输入,从而计算任何损失并实现完整的热力学评估。下图总结了 Portfolio Manager 中用于转换为源能的比率。我们使用全国平均比率进行源能转换,以确保没有特定建筑物因其能源供应商的相对效率而获得奖励(或惩罚)。
A.OECIF 和 OEPF 计划开发和制作作战能源 (OE) 相关技术的原型,为作战人员和盟友提供创新的作战优势解决方案。OECIF 是国防部专门的联合作战能源投资计划。OECIF 和 OEPF 计划通过有针对性的科学技术 (S&T) 投资 (OECIF) 指导作战能源创新,并将其转移到/通过原型设计 (OEPF)。OECIF 是一个先进技术开发基金,专注于技术集成和首创创新的演示。这两个计划都与服务部门合作,利用而不是复制服务部门现有的基础设施和组织。每个服务的 OE 负责人与计划共同开发、选择和监督计划投资。
系数的量度测量建筑物的复合结构元件的能力(例如由砖,隔热材料,腔等组成的墙壁。;瓷砖,木材,绝缘材料等)传递(因此抵抗热的传播);这是热量的数量,将从结构的一侧流动到单位区域另一侧的空气,以使单位温度差为单位时间:u = w/m²k。注释1 U型屋顶,墙壁等,给出了单个建筑物的热性能的量度。注2在某些国家/地区,R型或R值(热电阻)在数学上是U值的倒数,但是在确定材料的内部和外部表面温度的确定中,不是对u-value的内部和外部表面温度,而不是u-value,则是u-value的u-value,是u-value的u-value,是u-value的测量值,是u-value的测量值。