传授可再生能源和技术重要性的知识,重点关注其生产、基础设施、利用、经济方面和监管措施。培养对现有技术、其经济影响、政策和法规、环境影响以及该领域即将到来的挑战和趋势的深刻理解。完成后,参与者不仅将掌握能源和电力的技术,还将具备将这些知识应用于各种工程学科的技能,特别是在应对与能源相关的挑战方面。本课程专为从事可再生技术、能源基础设施和可持续性领域的专业人士量身定制,包括工程师、设计师和经理。
本文回顾了数字孪生技术在制造系统和过程中的最新发展,分析了工业4.0背景下数字孪生驱动的智能制造的内涵、应用场景和研究问题。为了解数字孪生及其在制造业的未来潜力,我们总结了数字孪生的定义和最新的发展成果。在数字孪生参考模型下回顾了用于开发智能制造的数字孪生的现有技术,以系统化数字孪生的开发方法。回顾了代表性应用,重点关注与所提出的参考模型的一致性。本文最后指出了开发智能制造数字孪生的未解决的研究问题。
在疫情爆发之前,许多学校和培训中心已经在努力将数字工具融入其课程和行政流程。然而,疫情凸显了不同地区和机构之间数字基础设施和能力的不均衡分布,揭示了数字化准备程度的巨大差异。此前将数字技术融入教育的尝试往往缺乏包括领导角色培训在内的全面战略,导致零散采用和现有技术利用不足。由于对教育工作者和领导者的支持结构不足,再加上与教学目标不一致,这些举措往往无法充分发挥其潜力。
本论文的研究从新技术或现有技术开始,目的是使角色更加逼真、视觉功能性、美观和严谨。在此过程中,作者避免了不确定或抽象的技术方面,例如:特定技术参数、摩尔定律和人体工程学(Parmentola,2006)。当遇到获取某些材料的困难时,问题要么是“模糊的”,要么是理论上可行的技术或预测,以科学为参考。与作为参考的项目相比,本研究仅探索了表面,并采取了任何视觉上有趣的方面,重点关注机器人的机制和运动活动(例如关节配置)。简而言之,“外观”是本研究关注的焦点。
首先,它可以用于燃料电池,通过电化学反应产生电能。其次,与天然气类似,氢气可以在燃气轮机中燃烧。燃料电池的优势在于,在将氢气转化为电能方面,它们比燃气轮机更节能。然而,燃料电池的生产成本要高得多,需要高纯度的氢气,而且在基于现有技术大规模部署时,需要更多的土地。因此,虽然它们可以成为微电网脱碳的良好解决方案,但在设计和技术改进之前,它们目前不适合公用事业规模的发电。尽管如此,我们将继续探索氢燃料电池在分散发电中的应用,以增强现有的电网基础设施并补充传统发电厂的运营。
Oracle完全致力于多样性和包容性。Oracle尊重和价值观拥有多种劳动力,从而增加了思想领导和创新。作为我们建立一种更具包容性文化的计划的一部分,对员工,客户和合作伙伴产生积极影响,我们正在努力从产品和文档中删除不敏感的术语。我们还必须注意与客户现有技术保持兼容性的必要性,并需要确保服务连续性随着Oracle的产品和行业标准的发展而需要。由于这些技术限制,我们消除不敏感术语的努力正在进行中,并且需要时间和外部合作。
《中国科学报》: 如果存在撞击地球的风险, 在不加干预的情况下,这颗小行星可能落在地 球的哪个位置,造成多大的伤害? 李明涛: 这颗小行星大概率不会直接落在 地球表面,而是在空中就解体。 如果落于地球,最大的可能性是落进海里。 根据目前我们计算出的陨落带,2024 YR4 理论 上会陨落在南美洲- 非洲- 南亚这个条带,而在 这个条带里,海洋占据相当大比例。如果陨落在远 海,那么对人类社会应该没有太大影响;如果陨落 在近海,可能会引发海啸,使海滨城市受到影响。 如果陨落在陆地上,小行星在空中解体时 产生的冲击波、热辐射、光辐射等,有可能摧毁 一个中等城市面积的区域。 1908 年,通古斯大爆炸摧毁了俄罗斯西伯 利亚通古斯河附近地区约2000 平方公里的针叶 林。爆炸的“肇事者”可能是一个直径约65 米左 右的小天体。 2013 年,一个直径约20 米的小行 星撞击地球后,在俄罗斯车里雅宾斯克上空二 三十公里处爆炸,爆炸当量相当于约30 颗原子 弹,导致当地近1500 人受伤、3000 栋房屋受损, 损失大概为2 亿元左右。 如果按照以上事件推算,2024 YR4 倘若落 在城市区,可能会摧毁一座中等城市,导致上万 人受伤,经济损失可能远远超过车里雅宾斯克 事件。 《中国科学报》: 按照人类现有技术,能够采 取哪些措施? 李明涛: 目前最成熟的技术手段是发射航 天器,高速撞击小行星,使其改变轨道,与地球 擦肩而过。 2022 年,美国国家航空航天局 (NASA)的“双小行星重定向测试”(DART)任 务已经验证了人类有能力改变小行星轨道。
CAS 概念必须具备五个关键属性:• 融合性 – 利用结合多个学科和多个合作伙伴(NASA 内部和外部)的优势• 变革性 – 展现出比当前方法产生更大影响的潜力• 有针对性 – 应对与 NASA 战略目标和 ARMD 战略投资计划中反映的结果相关的挑战和机遇• 注重可行性 – 确定概念是否以及在多大程度上可以使用现有技术或需要最低限度的开发• 快速执行 – 在不到 2.5 年的时间内完成可行性评估
加利福尼亚是能源储能技术的能源过渡和采用的领导者。先前的研究表明,现有技术可以达到80%或更高的脱碳(长2021年);然而,在保持可靠的电力系统的同时,在不长期储能中没有创新的情况下,可以保持更深的脱碳水平。过去,化石燃料提供了便宜而丰富的能源存储源,以使可调节能力平衡可再生能源并满足网格可靠性要求。最近,成本下降使锂离子成为可行的短期储能资源,以帮助满足每日夜间净峰值电力需求。
首先,它可以用于燃料电池,通过电化学反应产生电能。其次,与天然气类似,氢气可以在燃气轮机中燃烧。燃料电池的优势在于,在将氢气转化为电能方面,它们比燃气轮机更节能。然而,燃料电池的生产成本要高得多,需要高纯度的氢气,而且在基于现有技术大规模部署时,需要更多的土地。因此,虽然它们可以成为微电网脱碳的良好解决方案,但在设计和技术改进之前,它们目前不适合公用事业规模的发电。尽管如此,我们将继续探索氢燃料电池在分散发电中的应用,以增强现有的电网基础设施并补充传统发电厂的运营。