在进一步探讨能源社区的潜力之前,为了本报告的目的,我们想先澄清一下“能源社区”一词。《电力指令》和《可再生能源指令》分别定义了“公民能源社区”(CEC)和“可再生能源社区”(REC)。CEC 和 REC 是基于开放和自愿参与的法人实体,由其股东或成员(公民、中小企业和/或地方当局)有效控制,其主要目的是为其成员或当地成员提供环境、经济或社会社区利益。设立这两个概念是为了让民间社会能够参与能源服务的提供,而盈利并不是主要目标(例如合作社、协会等)。
4 Terms and symbols ....................................................................................................................... 5 4.1 PV connection ............................................................................................................................. 5 4.2 AC connection (DC-coupled and generator-coupled systems) .................................................. 5 4.3 AC connection (AC-coupled systems) ........................................................................................ 6 4.4 DC connection (PV generator-coupled systems) ....................................................................... 6 4.5 Battery part ................................................................................................................................. 6 4.6 Connection of the battery component to the power conversion system ..................................................................... 7 4.7测试序列的参数化....................................................................................................................................................................................................................................................... 8 4.8测量变量.............................................................................................................................................................................................................................................
电子邮件:uesleia_@hotmail.com 摘要 这项工作探讨了在巴西司法系统中实施人工智能 (AI) 的机遇、未来前景和挑战。目的是分析人工智能如何优化流程、提高法院效率和实现司法民主化,同时解决技术、道德和监管挑战。问题在于对处理大量法律诉讼的技术解决方案的需求日益增长,而理由则在于人工智能具有实现司法现代化的潜力。通过文献综述,分析了 ELI 和 Hermes 项目等实际案例,证明了 AI 对敏捷性和流程管理的积极影响。该论文还讨论了算法透明度、偏见和健全的道德治理需求等挑战。结论是,人工智能为司法现代化提供了巨大机遇,但全面采用人工智能需要谨慎、充分监管和持续监督,以确保公平和负责任地使用。关键词:人工智能,挑战,机遇。摘要本文讨论了在巴西司法系统中实施人工智能 (AI) 的机遇、未来前景和挑战。目标是分析人工智能如何在面临技术、道德和监管挑战的同时优化流程、提高法庭效率并使司法民主化。其核心问题在于管理大量司法案件对技术解决方案的需求日益增长,而其合理性则在于人工智能具有实现司法现代化的潜力。通过文献综述,分析了 ELI 和 Hermes 项目等实际案例,展示了 AI 对流程敏捷性和管理的积极影响。该论文还讨论了算法透明度、偏见以及强有力的道德治理需求等挑战。结论是,人工智能提供
基于非线性晶体内自发参量下变频的光子对源 [1],一直是获得光量子态的主要方法,用于基础研究和应用研究。此类光源在量子物理学的基础测试 [2](贝尔不等式测试)以及基于量子力学的安全通信协议 [3](例如量子密钥分发)中发挥了关键作用。当端到端系统效率提高时,所有应用程序的性能都可以得到改善。仅当整体系统效率较高时,涉及同时生成和检测多对光子的拟议应用才会实用。系统效率(以巧合与单次比或 C/S 衡量)取决于光子对的制备和收集、它们的传输和检测。
热再生氨基电池(TRABS)使用低温(t <100°C)热量提供相对于其他废热装置的固定能量和功率,具有较高的功率密度和效率。Trabs是废热设备中研究的活跃领域,但是目前,该系统的哪个方面几乎没有达成共识,即限制Trab性能以及最大程度的效率。在此使用实验和数值模型来检查Trab系统中电池和蒸馏柱对关键操作变量的敏感性,从而确立了实际限制并确定改善性能的焦点领域。电池电量对欧姆损失的敏感性比动力学和传质损失高八倍,而不论工作温度如何,并且在75°C下模拟的峰值功率密度为18.8 mW cm -2。理论能源效率限制的定义为一系列氨含量和操作压力,比以前的估计量高于以前的2-3次 - 3次 - 3次 - 3次 - 3次 - 3次。大气压柱的操作与亚气流压力相比使用了更多的废热。估计,对于天然燃气轮机的功率输出的每1%,电池的体积将占9.2 m 3,但是随着细胞电导率的实际改善,尺寸将降低到2.5 m 3。这项工作中介绍的结果将通过关注最小化欧姆损失并提供特定数据以使未来的TRABS的完整系统评估来帮助简化未来的发展。
ADB - 亚洲开发银行 APSCL - 阿舒甘杰发电站有限公司 BAN - 孟加拉国 BELI - 孟加拉国高效照明倡议 BERC - 孟加拉国能源管理委员会 BIDS - 孟加拉国发展研究院 BIWTA - 孟加拉国内河运输管理局 BNBC - 孟加拉国国家建筑规范 BPDB - 孟加拉国电力发展委员会 CAPE - 对流可用势能 CCPP - 联合循环发电厂 CDM - 清洁发展机制 CFL - 紧凑型荧光灯 CNG - 压缩天然气 CTG - 吉大港 DoE - 环境部 DPDC - 达卡配电公司 EA - 执行机构 ECR - 环境保护规则 EGCB - 孟加拉国发电公司 EIA - 环境影响评估 EMP - 环境管理计划 EMRD - 能源和矿产资源部 EPC - 工程采购施工承包商 ETP - 污水处理厂 FGD - 焦点小组讨论 GoB - 孟加拉国政府 HRSG - 热回收蒸汽发生器 HSE - 健康、安全和环境 IDCOL - 基础设施发展有限公司 IEE - 初步环境检查NGO - 非政府组织 NEMAP - 国家环境管理行动计划 NO x - 氮氧化物 O&M - 运营和维护 Petrobangla - 孟加拉国石油、天然气和矿产公司 PGCB - 孟加拉国电网公司 PIC - 项目实施顾问 PPTA - 项目准备技术援助
货币等值(截至 2011 年 6 月 3 日) 货币单位 - 印度卢比 (INR) 1.00 卢比 = 0.02243 美元 1.00 美元 = 44.59 卢比 缩写 ADB - 亚洲开发银行 APSCL - 阿舒甘杰发电站有限公司 BAN - 孟加拉国 BELI - 孟加拉国高效照明倡议 BERC - 孟加拉国能源管理委员会 BIDS - 孟加拉国发展研究院 BIWTA - 孟加拉国内河运输管理局 BNBC - 孟加拉国国家建筑规范 BPDB - 孟加拉国电力发展委员会 CAPE - 对流可用势能 CCPP - 联合循环发电厂 CDM - 清洁发展机制 CFL - 紧凑型荧光灯 CNG - 压缩天然气 CTG - 吉大港 DoE - 环境部 DPDC - 达卡配电公司 EA - 执行机构 ECR - 环境保护规则 EGCB - 孟加拉国发电公司 EIA - 环境影响评估 EMP - 环境管理计划 EMRD - 能源和矿产资源部 EPC - 工程采购施工承包商 ETP - 废水处理厂 FGD - 焦点小组讨论 GoB - 孟加拉国政府 HRSG - 热回收蒸汽发生器 HSE - 健康、安全和环境 IDCOL - 基础设施发展有限公司 IEE - 初步环境检查 NGO - 非政府组织 NEMAP - 国家环境管理行动计划 NO x - 氮氧化物 O&M - 运营和维护 Petrobangla - 孟加拉国石油、天然气与矿产公司
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