去除相关成分。在分析处理技术时,州水务委员会将评估全面处理技术、新兴技术以及市售技术的性能。通过此分析,可将某种处理工艺确定为《水法》第 116370 节定义的最佳可用技术 (BAT)。在 CrVI MCL 开发的最新版本中,确定了三种 BAT:离子交换、反渗透和还原铬物种过滤。每种技术均可可靠地将 CrVI 处理至低于 0.010 mg/L(之前的 MCL)。2 本质上,BAT 指定确定了技术可行性的下限。任何 MCL 都不应设置得比处理技术可实现的技术水平更严格。
在世界许多地方,能源供应受到停电的严重限制,或者处于离网状态,没有连接到集中供电系统。在大多数情况下,人们使用对环境有害的发电机和化石燃料(如汽油和柴油)来发电。借助绿色氢能和燃料电池技术,以及扩大当地可再生能源发电,可以实现可持续、独立且长期经济可行的分散式能源系统。这反过来有助于实现联合国的可持续发展目标 (SDG)。出口环境保护计划 (EXI) 是联邦环境、自然保护、核安全和消费者保护部 (BMUV – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz) 的一项资助计划,支持德国公司和研究机构开展国际试点项目,以进一步开发这些技术。
从1G开始,接下来是2G、3G、4G和5G技术。G或Generation(代)一词表示技术创新在人类生活中的发展。目前,蜂窝电信服务已进入4G(第四代)互联网技术时代。印度尼西亚的互联网用户增长非常迅速,据记录,2018年活跃互联网用户的增长率为总人口的64.8%,比上一年增加了10%。用户最多的是爪哇岛(55%),其次是苏门答腊(21%),苏拉威西-马鲁古-巴布亚地区(10%),加里曼丹(9%)以及巴厘岛和努沙登加拉(5%)[1]。与4G不同,第五代(5G)技术速度非常快,能够补充、填补空白并改进当前的4G技术。随后,5G 技术将融入智能手机技术、大数据、物联网 (IoT)、云计算,并支持包括健康、智能汽车、智能家居、自动化行业、金融等在内的各个社会经济领域的数字化转型。该技术具有低延迟、实时通信和更高效的电池使用率等优势 [2]。印度尼西亚也加入了另一个国家,采用并于最近实施了这项技术。上述各种条件要求印度尼西亚政府和电信行业做好准备,规划提供 5G 蜂窝技术服务。制定该计划的规划议程时需要考虑的几件事包括网络测试、频谱槽、基础设施开发和潜在市场 [3]。出于这些原因,作为这项技术的试点项目,政府和行业必须决定首先在哪个地区实施。因此,基础设施开发区域的选择是本研究的主题。选择实施 5G 技术的地区的重要性取决于人口统计、设备的高投资成本、现有基础设施网络的可用性、社区需求在使用方面的行为
摘要:秘鲁农村地区的电气化是对经济增长至关重要的问题。但是,这些地区的质量电力服务仍然较差,或者以高能成本的独立模式运行。为了解决这个问题,最有前途的策略之一是通过实施微电网提出了可再生能源技术的使用。在这种情况下,这项研究对整个秘鲁的37例农村村庄进行了分析,以便考虑到相关成本,地理位置和负载特征,以获得最佳的微电网设计和最可行的领域。为此,使用Homer Pro软件进行了优化过程,目的是用微型网络尺寸以微型净净的现有成本和能源成本进行尺寸。然后,在MATLAB软件中开发了一个迭代过程,以绘制成本值,可再生贡献,排放,能源费用以及公用事业账单中的年度节省。该分析考虑了五个场景基础,基于网格连接的微电网(具有网格封装价格的敏感性值)和一个离网微电网系统。结果显示了所有年度公用事业储蓄法案的地理分布。对于网格连接的微电网条件,它的利润在107.08美元至368.2美元的范围内,与与电网相关的负载相比;而对于离网微电网条件,与连接到柴油发电机的负载相比,它的利润在1269美元至4976美元之间。
摘要:在电动汽车 (EV) 日益普及的背景下,将可再生能源,特别是太阳能,整合到电动汽车充电基础设施中已引起广泛关注。本研究调查了印度尼西亚 Ngawi 市电动汽车充电站并网光伏 (PV) 系统的经济可行性,该市之所以被选中,是因为其巨大的太阳能潜力和正在进行的可再生能源计划。影响这些系统经济可行性的关键因素包括负载要求、可再生能源潜力、系统容量、平准化电力成本、回收期、净现值成本 (NPC) 和能源成本 (COE)。进行了全面的技术经济评估,以估计资本回收时间,包括使用成本和回收期。该分析使用了电力可再生能源混合优化模型 (HOMER) 软件,重点关注 Ngawi 县电动汽车充电站中光伏能源的应用。研究结果表明,基于光伏系统的发电方法可以充分满足电动汽车充电站的电力需求。值得注意的是,该系统能够产生剩余能源,从而为增加收入提供了机会,从而增强了其经济吸引力。分析表明,要实现年产出 562,227 千瓦时的电力,总共需要 1245 个光伏模块,每个模块的容量为 370 瓦。这种离网 PLTS 系统完全依靠光伏模块发电,足以为电动汽车充电站提供每天 342.99 千瓦时的电力。该研究强调了太阳能电动汽车充电站在促进可持续城市发展、加强可再生能源与城市基础设施整合方面的潜力。
“当所有系统组件的使用寿命不相同时,有时需要对系统组件进行大规模更换。这种方法并未严格处理这些更换成本。但是,在年度杂项成本中可能包括考虑更换成本的一个因素。一种可能的方法是每年分配 SES 初始成本的某个固定百分比来计算更换成本。然后将该年度成本添加到其他杂项成本中,并在发生重大更换时用于支付。
电池储能通过提供辅助服务和转移负荷,对提高电力系统的灵活性和可靠性至关重要。储能所有者通常会从对辅助服务价格的快速响应中获得激励,但频繁的充电和放电也会缩短电池的使用寿命。因此,本文将电池衰减成本嵌入到运营模拟中,以避免激进的竞价策略导致的利润估计过高。基于运营模拟模型,本文利用内部收益率(IRR)进行全生命周期经济可行性分析。开发了一种聚类方法和典型日方法,以减少电池储能生命周期模拟中巨大的计算负担。通过目前两种主流技术路线的案例研究验证了我们的模型和算法:锂镍钴锰氧化物(NCM)电池和磷酸铁锂(LFP)电池。然后提出敏感性分析以确定未来促进电池储能发展的关键因素。我们评估了不同类型电池储能的 IRR 结果,为投资组合提供指导。
摘要 - 该论文旨在评估能量水 - 水(EWH)Nexus的经济可行性,作为减少电力系统碳排放的新解决方案。气候变化的紧迫性强调了减轻碳排放的压力,尤其是电力部门,这占美国总排放量的很大一部分。在响应中,通过水电解和Res构建了更多可再生能源(RESS)和绿色氢,作为打击气候挑战的至关重要策略。我们深入研究了EWH Nexus的各个方面,包括来自不同发电厂的碳排放,捕获这些排放以及其重复使用或存储的潜在选择。本文涉及对EWH Nexus的不同部分进行建模,并跨发电厂的情况进行经济分析,以确定最佳的供水方法,合适的化学产品用于碳再利用,以及适当的碳排放罚款,以鼓励通过EWH Nexus减少排放。结果表明,重复使用捕获的碳排放是所有发电厂类型中最有益的选择。这一发现强调了碳重用作为解决碳排放的EWH Nexus框架内的关键策略的潜力。索引项 - 碳捕获,碳排放,经济分析,能量水 - 氢连接,绿色氢,P2X。
建筑、工程和建设 (AEC) 行业是欧盟 (EU) 的关键行业,因为它占 GDP 的 9% 并提供了超过 6% 的欧洲就业机会 (Baldini 等人,2019 年)。尽管如此,与其他行业相比,该行业的生产率水平却非常低,许多建筑项目都面临成本和时间超支的问题。这种延迟可能是由于该行业数字化程度较低造成的:根据麦肯锡全球研究院 (MGI) 行业数字化指数,建筑业在欧洲排名垫底,在美国排名倒数第二 (麦肯锡全球研究院,2017 年)。除此之外,当前的劳动力短缺、COVID-19 疫情以及建设可持续基础设施的需求都加速了快速变革以实现更高数字化的需要。最近,受“工业 4.0”的启发,人工智能 (AI) 应用发展势头强劲,并具备作为推动 AEC 适当数字战略的骨干的所有功能(Darko 等人 2020 年,Pan & Zhang 2021 年)。根据 MGI(Chui 等人,2018 年)的数据,到 2030 年,人工智能对全球经济的潜在价值将达到 13 万亿美元,相当于累计 GDP 比 2018 年增长 16%。尽管人工智能有多种定义,但欧盟委员会任命的高级专家组 (HLEG) 将人工智能定义为“由人类设计的软件(也可能是硬件)系统,该系统在给定复杂目标的情况下,通过数据采集感知周围环境,解释收集到的结构化或非结构化数据,推理知识或处理从这些数据中得出的信息并决定最佳行动,从而在物理或数字维度上采取行动