在该框架内,欧盟 SST 联盟成员一方面负责整合欧盟成员国的现有资产(传感器和运营中心),另一方面负责设计中长期架构方案。为了按照最佳性价比方法确定升级和改进的优先顺序,同时避免不必要的重复,需要分析不同架构方案在预期观察太空物体的能力方面的性能,并确定和预测它们的轨道以支持其服务(避免碰撞、再入分析、碎片分析)。本文提出的方法具有通用性和灵活性,足以纳入可能在欧盟空间法规框架内加入欧盟 SST 伙伴关系的其他成员国的资产 [2]。
技术进步和可再生能源成本的降低意味着电气化可能会带来最大的变化。然而,在净零排放世界中,电气化的程度可能在某些领域受到限制——例如在某些工业过程中提供能源和原料。此外,由于对间歇性可再生能源的依赖性增加、需求的季节性变化(例如来自电加热)以及输电网络容量的稀缺,高度电气化的可再生能源系统将导致平衡电力系统的挑战更大。在这种背景下,虽然未来氢经济的程度仍然高度不确定且有争议,但许多人认为氢可以补充电气化在经济脱碳方面的作用——在其他低碳替代品可能有限的情况下为最终用户提供能源,并增强电力系统本身的弹性。
摘要:当今日益复杂的能源系统需要创新方法来整合和优化不同的能源和技术。在本文中,我们探讨了系统之系统 (SoS) 方法,该方法为提高能源系统的互操作性、效率和弹性提供了一个全面的框架。通过研究光伏系统、电动汽车、能源存储、可再生能源、智能城市和农村社区等各个领域的最新进展,本研究强调了 SoS 在应对能源转型挑战方面的重要作用。主要关注的领域包括集成先进的控制算法和机器学习技术以及开发强大的通信网络来管理互连子系统之间的交互。本研究还确定了与大规模 SoS 实施相关的重大挑战,例如实时数据处理、决策复杂性以及对协调监管框架的需求。本研究概述了提高能源子系统智能化和自主性的未来方向,这对于实现可持续、有弹性和适应性的能源基础设施至关重要。
研究诚信 我们的使命是通过研究和分析帮助改善政策和决策,这得益于我们的核心价值观:质量和客观性,以及我们对最高诚信和道德行为的坚定承诺。为了确保我们的研究和分析严谨、客观、不偏不倚,我们对研究出版物进行了严格而严格的质量保证流程;通过员工培训、项目筛选和强制披露政策,避免出现财务和其他利益冲突;并通过承诺公开发表我们的研究结果和建议、披露已发表研究的资金来源以及确保知识独立的政策,追求研究工作的透明度。有关更多信息,请访问 www.rand.org/about/principles。
经济发展是全国各地区和社区增长、繁荣和生活质量的关键驱动力。面对全球不确定性、自然灾害、气候变化、社会经济差距和技术中断带来的挑战,韧性战略是公平和可持续地实现繁荣的重要工具。在经济发展背景下,韧性旨在更好地让各地区做好准备,以预测、抵御和恢复可能遇到的任何类型的冲击、破坏或压力。1 这份阿贡国家实验室国家经济研究和韧性中心 (NERRC) 研究简报旨在为经济发展专业人士提供指导,帮助他们在社区内驾驭韧性,确定他们在韧性格局中的作用,并深入了解可以构建更具韧性和可持续的经济未来的经济发展要素。
引言与系统的方法有关的目的和目标是支持波斯尼亚和黑塞哥维那向循环经济过渡(CE):阿德里亚西亚地区地区的每个国家都已经发展或正在发展或正在为循环经济发展或采用路线图。非欧盟国家有过渡经济,尤其是那些废物管理不足的国家,有很大的机会和潜力特别关注这个问题。来自欧盟和该地区将参加波斯尼亚和黑塞哥维那研讨会的相关专家将提供有关为什么和如何接近向循环经济过渡的信息。主席:TSG的Eusair支柱协调员3个研讨会的参与者:TSG 3和TSG 3和TSG的Eusair Pillar Pillar Pillar Pillar协调员,以及TSGS的成员,TSGS,Eusair设施Point Point Point代表,委员会代表,委员会代表,Sportors/Sentors/Sentors/Sentorts/Senters/Sivions/Sportors/Sporters/Spictors Publicers Procession,潜在的Promistions losforcians/partners的代表。地点:酒店万豪酒店,Skenderija 1,萨拉热窝,Herzegovina日期:19.4.2023,15.00 - 18.45,该研讨会是在Eusair设施点项目框架内实施的获得前援助(IPA II)以及国家资金。
非技术摘要。跨学科的可持续性科学家与许多不同的参与者合作,以追求变革。这样做就选择了为什么以及如何在研究中与不同观点互动。反思性 - 积极的个人和集体批判性反映 - 被认为是研究人员应对所产生的道德和实际挑战的重要能力。我们通过关键的系统方法开发了一种反思性,作为可疑科学的变革能力的框架,这有助于做出任何影响哪些观点的决策,这些观点被明确地包括或排除在研究中。我们建议,跨学科的可持续性研究可以通过培养反思性而变得更具变革性。技术摘要。跨学科可持续性科学越来越多地用于研究变革性变革。然而,跨学科的研究涉及各种各样的参与者,这些参与者有时会有矛盾的观点和世界观。反思性被认为是导致最终挑战的关键能力,但反思性的概念通常集中在个人研究人员的反思上,这些反思缺乏与集体跨学科研究过程和该领域的主要询问方式的明确联系。此差距表明了反射性仍然存在于可持续性科学的外围,并变得“无反射性”,因为关键的维度未被确定。我们的目标是通过关键的系统方法建立反思性作为可持续性科学中的变革能力的框架。我们通过对跨学科,转型和反思性的文献进行快速范围的审查以及对红河盆地(加拿大美国加拿大美国)的场景研究的反思进行了快速范围的审查。框架将反思性描述为培养自我批判和相互学习的动态,嵌入和集体的过程中的能力,以提供变革性变化,通过交互边界过程 - 边界描述,相互作用和变换。案例研究的反思表明,将此框架嵌入研究中如何揭示边界过程,从而阻止转化和培养更反思性和变革性研究。社交媒体摘要。跨学科的可持续性研究可能会通过将反思性作为一种动态,嵌入式和集体学习过程而变得更加转变。
本文讨论了可再生能源在孤岛能源系统中的整合,重点关注交通运输部门的电气化,并强调所面临的挑战。所提出的方法包括不同的步骤。首先,使用智能能源系统概念分析能源系统,以确定高可再生能源方案。然后,评估电力系统以确保符合安全性和稳定性要求。该方法创新地将能源规划角度的整体能源系统分析与更详细的电力系统分析相结合,其中每个时刻的功率平衡是主要关注点,而不是能量平衡。这项研究应用于西班牙加那利群岛的大加那利岛,表明乘用车 100% 电气化和可再生能源是最佳方案,与参考方案相比,石油消耗和二氧化碳排放量分别减少了 45.86% 和 45.1%。此外,在这些最佳条件下,能源系统的年度总成本将减少 29.9%,供应能源所需的总能源将减少 13.81%。进行的稳定性分析证实,该系统可以处理大量电动汽车负载和高可再生能源生产,而不会过度削减负荷。
摘要:为了应对技术快速进步带来的机遇和挑战,数字化转型(DT)最近已成为高等工程教育的一个关键概念。数字化转型涉及使用数字技术来转变教育和教学实践,以增强学习和教学体验,让学生为行业需求做好准备,并促进创新。尽管越来越多的小规模实证研究集中在较低的单一活动和课堂层面的数字化,但传统教育的实践在很大程度上仍然存在。需要更系统、更全面的框架来促进和指导工程教育中的数字化转型。本研究回顾了 13 项研究,采用系统方法来识别和分析工程教育数字化转型框架的文献。确定了几个特征,包括数字化转型框架和模型的类型;数字化转型的驱动因素;以及数字学习工具和类型。此外,在微观、中观和宏观层面描述了纳入研究中报告的数字化转型的各种预期结果。还提出了对工程学生、教育工作者和机构未来实践的建议以及工程教育研究人员未来的研究方向,以支持数字教育的进一步发展。
燃油供应链是印度尼西亚下游石油和天然气业务的重要活动之一。但是,该公司在通过小规模的燃料站分发燃油时遇到了几个障碍。本研究旨在应用软系统方法(SSM)方法来获得从终端到小型燃油站的燃油供应链活动的概念评估。但是,这项研究仅通过添加系统图和多参与者分析表来更好地理解问题,仅执行了四个SSM步骤。尽管如此,这项研究成功地确定了涉及的问题,参与者以及燃料供应链活动中的参与者之间的关系。因此,它可以为所涉及的利益相关者(尤其是公司负责人)提供转型步骤的概述。将在未来的研究中使用AHP-TOPSIS混合方法解决问题来继续这项研究。