电池存储、天气和季节、消费者行为和政策是影响 Luče 能源社区案例研究的自给自足的因素。能源社区的自给自足率提高了约 10-20%,具体取决于从概况中移除高耗能建筑的时间。由于社区电池的能源流动非常复杂,因此在电池存储分析中忽略了社区电池,导致有关家用电池自给自足的数据不具结论性。进一步的研究将包括完成一项包含社区电池的评估,并针对能源社区的规模和在建筑物中添加单个电池的影响制定方案。
Eltek 拥有 1,700 多名员工,2021 年总营业额超过 2.5 亿欧元,专门从事机电一体化元件的研究、设计、开发和生产,为家电、汽车和医疗保健行业提供元件。
《环境法》第 27(5) 条赋予 URCA 权力,可决定可再生能源发电资源的所有者或运营商在向公共电力供应商出售电力时可获得的价值和金额,而该等电力并非由监管措施供该所有者使用。在采取此项监管措施时,URCA 根据《环境法》有义务让有足够利益的人士有机会对 URCA 认为具有公共意义的拟议监管措施和其他措施发表评论,并在引入这些措施之前进一步考虑这些评论。此外,在实施这些措施时,URCA 会考虑《环境法》的要求,特别是电力行业政策,《环境法》第 6(2) 条规定,在制定监管或其他措施时,URCA 应鼓励可再生电力发电领域的竞争并促进可再生能源的使用。
摘要:当代农业已经变得非常有能源密集型,主要使用电力,这是牲畜农场技术过程所需的。牲畜粪便对环境来说是繁重的。本文介绍了一个自我富裕的牲畜农场作为农业过程的一部分的离网能电路的概念。关键思想是使用智能阀的概念获得能量流,以实现基于沼气植物,可再生能源和能量存储的自我纯净能量过程。在生产过程中,一个牲畜农场以灰色和黑粪的形式产生大量废物。一方面,这些产品对环境高度有害,但另一方面,它们是另一个过程(即甲烷生产)的有价值的输入产品。甲烷成为产生热量和电力的热电器发生器的燃料。热量和电力部分返回到主要农业过程,并由该地区的居民部分使用。以这种方式,一个牲畜农场和村庄或城镇的居民可以变得能够自助,并且独立于国家网格。本文所描述的想法显示了能源生产的过程,结合了沼气植物,可再生能源和一个能量存储单元,使农田通过智能阀维持的所有能量周期组成部分之间的能量流充满了能力。
摘要:对实现净零净设备的新的可再生能源越来越兴趣。因此,建筑行业通过使用新的可再生能源,要求零能源建筑认证(ZEB)。但是,由于新的可再生能源类型之间的能量自我耐能力率(ESR)的变化,因此在设计阶段的ESR预测不正确可能导致问题。因此,在这项研究中,分析了每种新的可再生能源能力的ESR和施工成本,以预测光伏(PV)的ESR,构建综合光伏(BIPV),地热和燃料电池系统。被分析了韩国ZEB案例的被动和主动技术元素,并通过建立具有每种情况平均值的标准模型,为每个新的可再生能源容量计算ESR,并得出计算公式。结果表明,对于PV和BIPV系统,ESR的速率随容量(KWP)的增加而增加,分别为0.54%和0.34%。然而,对于地热系统和燃料电池,平均ESR分别为0.016%和1.46%,但是随着ESR速率随容量(kW)逐渐降低而逐渐降低,计算公式是通过日志图得出的。
使用 49 个独立检查点 (ICP) 对正射 QuickBird 高分辨率卫星图像 (HRSI) 产品(地面采样距离 (GSD) 约为 70 厘米)的几何精度进行了评估。在 QuickBird HRSI 上选择的 ICP 表示为独特的点特征,有利于在 HRSI 和地面上进行高精度测量,并广泛分布在研究区域。这些 ICP 是使用基于与 QuickBird HRSI 相同的坐标参考和投影的南差分全球定位系统 (DGPS) 测量的,以获得其相应的地面控制点 (GCP) 坐标。所得结果表明,差异幅度很小且具有随机性。计算得出的均方根误差(RMSE 2D 为 0.722481 米)和调整后的 R 2(0.999999)表明,获得的精度符合正射校正 QuickBird HRSI 的分辨率。因此,正射校正 QuikBird HRSI 可用于地图创建、变化检测、图像分析,以及在不使用地面控制点的情况下对偏远地区的特征进行地理定位以及其他相关的测绘应用。
摘要 本研究调查了城市科技或“城市科技”初创企业的经济地理。城市科技包括叫车、共享生活、联合工作、智慧城市和其他以城市为导向的活动,是一系列以城市化为前提并推动城市化发展的创新。我们通过分析风险投资交易数据库 Pitchbook 来调查城市科技的来源,以绘制城市科技初创企业的发展和地理分布。我们发现城市科技公司高度聚集在两类地方:旧金山湾区等专业科技中心和纽约、伦敦和北京等大城市。此外,我们发现城市科技地理与两类因素相关:现有技术活动的规模以及大都市区的规模和范围。这些研究结果共同表明,城市科技的地理分布是由城市地区的创新能力以及在较小程度上由城市化本身决定的。在与“工业4.0”产业政策相关的地区,城市科技投资不太常见。
摘要 在过去的一个世纪里,偏远社区一直依赖化石燃料为他们提供可靠的(尽可能多的)电力。这主要是因为柴油发电厂是当时最可靠和最经济的发电方式。然而,形势正在逆转,可再生能源时代已经开始。这意味着廉价、可靠和高效的可再生能源解决方案正在成为主流,现在是替代现有柴油发电厂的可行解决方案,即使在地球上最偏远的地方也是如此。不幸的是,风能、太阳能或水动力等可再生能源生产系统在电力输出的一致性方面存在重大缺陷。由于它们依赖于通常受天气影响的能源,因此不能用于提供基载发电。这些可再生能源需要与稳定可靠的能源相结合才能稳定其系统。幸运的是,过去几年电池技术的进步使得电池储能系统 (BESS) 的使用在许多情况下都可以负担得起,可以与可再生能源结合用作基载。这就是微电网发挥作用的地方。在最近与偏远社区合作的项目中,我们已经证明可再生能源可以高效且经济地取代柴油发电厂。根据社区的位置和可用资源,可以使用多种能源来确保全年使用可再生能源发电。随着市场上控制系统的出现,以及社区成员对参与负荷管理和分布式能源 (DER) 等电表后方计划的兴趣日益浓厚,现在有可能建立一个完整的微电网,它可以不使用化石燃料,并为偏远社区带来能源自主权。重要的是要强调最后一点,即从化石燃料到可再生能源的过渡为社区带来了自主权。能够自给自足地生产能源。通常是一个将社区成员聚集在一起的项目。这就是为什么他们积极参与项目的所有阶段以使项目长期成功很重要。从技术方面来看,在我们最新的偏远社区项目中,采用的方法是首先整合适量的可再生间歇性能源,以评估其对电网的影响。这使得社区和发电厂运营商能够收集有关此类系统整合的重要信息,并习惯可再生能源。第一阶段完成后,第二阶段将通过大幅增加可再生能源资源并为社区添加 BESS 来完成微电网。有了足够的可再生能源和适当的 BESS 大小,该系统的主要电源可以从柴油发电机转换为 BESS 和可再生资源。在这种特殊情况下,现有的柴油发电机将保留,以便在需要时充当备用电源。
a Lipids and Atherosclerosis Unit, Internal Medicine Unit, Reina Sofia University Hospital, Córdoba 14004, Spain b Maimonides Biomedical Research Institute of Cordoba (IMIBIC)/University of Cordoba/Reina Sofia University Hospital, Córdoba 14004, Spain c CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (Ciberobn),萨鲁德·卡洛斯三世学会,马德里28029,西班牙D应用数学系I,塞维利亚大学,塞维利亚大学,塞维利亚大学41012,E荷兰荷兰应用科学研究所(TNO) Cordoba, Córdoba 14004, Spain g First Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology-Metabolism, Diabetes Center, AHEPA University Hospital, Thessaloniki 546 21, Greece h Nutrition and Genomics Laboratory, J.M.-US Department of Agriculture Human Nutrition Research Center on Aging at Tufts University, Boston, MA 02111, United States i IMDEA亚麻,马德里,西班牙
Citizen Energy Communities (CECs) Recognition as a market actor Ensure level playing field and non- discrimination Strict governance criteria, but open membership No geographical proximity • Both RECs & CECs aim to provide environmental, economic or social community benefits for members or the local area