抽象的热量,流体和渗透性是设计用于发电的地热系统中的关键元素。但是,地下岩石本质上具有高温和低渗透率。为了克服这一点,将流体注入储层会增强热能和渗透性,从而通过非裂缝热岩石通过非裂纹的热岩石循环,并通过实施增强的地热系统(例如)来促进发电。本文介绍了针对EGS的各种案例研究的分析。对印度坎贝盆地的Kadi,Nawagam,Kathana和Tarapur Low的井眼温度的信息进行了一项研究,以评估这些地区的地热潜力。观察到的地热梯度范围为53°C/km至29°C/km,大部分井都超过35°C/km。地热梯度超过40°C/km的区域被确定为地热能产生的前瞻性,尤其是在塔拉普尔和瓦达塔尔田中。使用热干岩(HDR)提取方法,这些区域在地热资源方面具有巨大的潜力。初步的经济分析估计电力的水平成本(LCOE)范围为10.1美分/千瓦时至15.7美分/千瓦时。此估计包括与钻探两个井以及资本支出(CAPEX)和运营支出(OPEX)相关的费用。这项研究提供了对印度地热能的全面了解,并概述了古吉拉特邦坎贝盆地增强地热系统的潜力,并进行了成本效益分析。关键字:坎贝盆地,地热能,增强的地热系统,地热梯度,可再生能源
我们生活在一个有限的星球上,它只能提供有限的资源。尽管如此,人类却(越来越多地)超越了地球的界限,消耗了超过地球所能提供的东西。2021 年,全球消费量在 7 月 29 日超过了地球的年度生物承载力(我们称之为超载日)。2001 年,这一天发生在 9 月 24 日……考虑到工业化国家,这种观察结果甚至更糟。例如,2022 年,比利时在 3 月 26 日达到了超载日。为了克服这一与资源相关的挑战,一种新的经济体系——循环经济 (CE) 正在得到越来越多的推广。这导致 CE 概念越来越多地被引入政策框架,无论是在区域(例如布鲁塞尔的 CE 区域计划)、国家(例如比利时国家复苏和复原力计划)还是超国家(例如欧洲绿色协议)层面。然而,将这些框架中提出的目标转化为实际行动可能具有挑战性。因此,本书应对了实施和实现近期政策框架中定义的环境目标的挑战,这些政策框架旨在支持向循环经济的过渡。
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协作巴黎 - 萨克莱的科学环境允许多次合作。其中一些是历史性的:与Inrae-Agroparistech研究单位(农艺,悲伤,生物生,PSAE,Sayfood)和MIA一起,今天聚集在巴黎 - 巴黎 - 萨克斯校园上,但也与Inrae单位(GQE Le Moulon,Hycar antony),cea/cea/cea/cea/ce ands/ce ands/ce ands/cn ands/cn ands/cn ands ands/uv ands ands ands ands ands ands ands/uv ands andr ands andr ands ands andr。 ESE研究单位(Orsay和GIF S/ YVETTE)。ecosys在“研究生态系统”中演变,与Cland Connergence Institute有着牢固的联系,与纪律间的倡议C-BASC及其在巴黎 - 萨克莱大学的演变以及其在巴黎大学的演变以及境界研究(FIRE)(FIRE)。合作伙伴关系也与来自地区领土(Terre&Cité,Plaine de versailles),混合和技术网络(例如RMT Bouclage和Sol et teritoire)的参与者富裕。国家和国际合作众多。
高光谱成像为分析人工生态系统中地上植物的特征提供了强大的工具,能够提供涵盖不同波长的丰富光谱信息。本研究提出了一种高效的高光谱数据分割和后续数据分析流程,通过使用稀疏混合尺度卷积神经网络集成,最大限度地减少了用户注释的需求。分割过程利用集成的多样性,以最少的标记数据实现高精度,从而减少了劳动密集型的注释工作。为了进一步增强稳健性,我们结合了图像对齐技术来解决数据集的空间变异性问题。下游分析侧重于利用分割数据处理光谱数据,从而实现植物健康状况的监测。该方法为光谱分割提供了一种可扩展的解决方案,并有助于在复杂受控环境中对植物状况进行切实可行的洞察。我们的研究结果证明了将先进的机器学习技术与高光谱分析相结合,可以实现高通量植物监测。
数字商业生态系统 (DBE) 使数字平台能够支持公司在共享市场中的协作。这种新颖的组织形式促进和加速了交流,从而改变了 B2B 关系。主要问题是,当数据共享需要扩展“供应商”和“客户”的传统供应链角色时,如何实现这些关系的灵活性?为了回答这个问题,我们进行了几次采访,收集了法国银行业的数据,以构建 DBE 的未来组织模型,详细说明扩展的角色和合作规则。这些角色意味着客户与供应商之间相互共享数据,以换取奖励或报酬。首先,我们提出了一个 DBE 的高级组织模型,包括功能、参与者和要求的列表。其次,我们将 DBE 参与者概念化为同时是客户和供应商的参与者。第三,我们提出了一个矩阵来实现数字商业生态系统的治理。我们通过构建一个详细说明角色和治理规则的高级组织模型来促进灵活的系统管理。我们相信,这种模式将支持资源的公平分配,尊重共同目标和个人目标,并通过集中关注参与者的核心流程实现更多的可持续性。
到 2018 年,在投资者、企业家和主要生态系统利益相关者的合作推动下,土耳其的初创企业生态系统在早期阶段取得了实质性进展。在随后的几年里,土耳其成为为创意和种子期初创企业提供资金的区域领导者,并在中欧和东欧 (CEE) 和东南欧 (SEE) 获得了竞争优势。这一成功得益于多种因素,包括多个母基金的兴起、传统投资基金的发展、众多风险投资基金 (VCIF) 的建立以及股权众筹平台的稳步增长。2018 年后,通过旨在培养更多独角兽的 Turcorn 计划和旨在吸引全球人才和高潜力初创企业的土耳其科技签证计划等举措,土耳其的竞争地位得到进一步加强。此外,TÜBİTAK BiGG 基金每年平均支持 300 家处于创意阶段的初创企业,为土耳其在不久的将来实现另一次重大飞跃奠定了基础。这一预期突破预计将由土耳其对游戏、金融科技和人工智能 (AI) 等高增长行业的关注推动。值得注意的是,金融科技行业的新法规,加上金融科技公司对国际扩张和收购的日益增长的兴趣,表明金融科技已成为土耳其初创企业领域的旗舰行业。此外,伊斯坦布尔机场预计将在 2024 年成为全球连接性最强的机场,拥有 309 个目的地,这进一步巩固了土耳其作为成为区域创新和业务扩张中心的领先候选者的战略地位。
更广泛的上下文电池供电的电动汽车是将运输集成到电网中的有前途的解决方案。但是,尚未广泛采用电动汽车的消费者,部分原因是成本较高,车辆行驶里程较小以及充电的不便。可以鼓励使用电动汽车的新电池化学的重要目标包括低成本,大型驾驶范围,许多周期和长架子。带有石墨阳极的电流,可充电的锂离子电池的能量密度太低,无法达到前两个目标,但是诸如硅等不同的阳极化学物质可以实现成本和范围目标。在硅阳极可以替代石墨阳极之前,仍然存在障碍,但是,由于静电期间硅体积较大及其高反应性表面的大量膨胀,这两者都会导致不可逆的容量损失。
尽管网格尚未面对专门针对电动汽车或其设备的网络攻击,但风险仍然迫在眉睫。随着对手越来越多地针对关键的能源基础设施,网络攻击 - 从勒索软件到国家赞助的破坏 - 利用我们相互联系的系统中的漏洞。这些攻击可能导致停电,燃料短缺和严重的经济损失,损害电网可靠性和国家安全。这种干扰可能会导致数百万欧元的运营成本以恢复与停电相关的费用。