流动海洋表面的湍流与陆地上的湍流具有不同的特性。因此,基于陆地上的湍流动能 (TKE) 预算和莫宁-奥布霍夫相似理论 (MOST) 的发现可能不适用于海洋条件,部分原因是存在波边界层(大气边界层的下部,包括表面波的影响;我们在本文中使用术语“WBL”以方便使用),其中总应力可分为湍流应力和波相干应力。这里湍流应力定义为由风切变和浮力产生的应力,而波相干应力则考虑了海浪和大气之间的动量传递。在本研究中,研究了湍流动能 (TKE) 预算和惯性耗散法 (IDM) 在 WBL 内 MOST 背景下的适用性。我们发现,在计算波浪条件下的总应力时,不应忽略 TKE 预算中的湍流传输项。这已通过在固定平台上进行的观测得到证实。结果还表明,在 WBL 内应用 MOST 时应使用湍流应力,而不是总应力。通过结合 TKE 预算和 MOST,我们的研究表明,传统 IDM 计算的应力对应于湍流应力,而不是总应力。在应用 IDM 计算 WBL 中的应力时,应考虑波浪相干应力。
摘要:本文提出了一种通过日内调整来完善可再生能源 (RES) 发电预测计划的方法,并研究了电力系统 (EPS) 中发电不稳定时 RES 的储备措施。由于太阳能和风力发电厂 (分别为 PV 和 WPP) 的发电依赖于自然条件,因此它们对平衡电力系统过程的贡献出现了问题。因此,EPS 必须保留电力储备以补偿 RES 与计划发电量的偏差。首先使用全系统储备(主要是火电厂和水电厂的调流能力),然后使用其他电力储备手段:电化学、氢或沼气发电厂。为了分析某些备用手段的技术和经济效率,开发了基于相似理论和标准方法的数学模型。这种方法之所以受欢迎,是因为它能够比较不同的可再生能源发电备份方法,评估它们的比例,并在最少的初始信息下确定成本对备份方法容量的敏感性。已经形成了标准模型,使我们能够建立不稳定可再生能源发电备份方法成本与备份方法容量之间的依赖关系。结果表明,根据对各种可再生能源备份方法和手段的分析结果,氢技术相对最有效。如果知道当前和近期的价格指标,就可以阐明相对单位的分析结果。