摘要 - 这项研究旨在调查使用太阳能电池板实现孟加拉国建筑物净零耗能的可行性和潜力。该研究将重点关注影响孟加拉国住宅建筑中太阳能电池板系统实施的技术,经济和环境因素。这项研究的结果将为孟加拉国的建筑师,工程师,建筑所有者和政策制定者提供宝贵的见解,以减少建筑物的化石燃料和碳足迹的使用,并促进能源可持续性。这项研究还将有助于为孟加拉国建筑物开发成本效益,可靠和可持续的能源解决方案的持续努力。本研究将包括已提议的建筑物设计,该建筑已与太阳能电池板集成以实现净零能耗。此模型设计将对太阳能电池板系统的安装,成本计算,性能和维护提供详细的分析。此外,该研究还将检查储能系统的潜力,例如电池和热存储,以增强太阳能电池板系统的性能并实现净零耗能消耗。
效率;经济潜力(包括成本)以及可行潜力(考虑了社会和环境约束)。我们考虑了公用事业规模和屋顶太阳能光伏、聚光太阳能发电、陆上和海上风电、水电、地热发电和海洋(波浪、潮汐、海洋热能转换和盐度梯度能)技术。我们发现,报告的每种能源技术潜力在不同技术之间(通常在同一技术内)相差几个数量级。因此,我们还讨论了作者发现如此不同结果的主要因素。根据本综述并基于最可靠的研究,我们发现公用事业规模太阳能光伏、聚光太阳能发电、陆上风电和海上风电的技术潜力均超过 100 PWh/年。水电、地热发电和海洋热能转换的技术潜力超过 10 PWh/年。屋顶太阳能光伏、波浪和潮汐的技术潜力超过 1 PWh/年。盐度梯度具有高于 0.1 PWh/年的技术潜力。评估可再生能源全球经济潜力的文献(考虑了每种可再生资源的成本)表明,经济潜力高于当前和近期的电力需求。很少有研究计算出考虑社会和环境约束的全球可行潜力。虽然这些范围对于评估可用能源的数量很有用,但它们可能会忽略大规模可再生能源组合的挑战。
1帕拉巴联邦大学的可再生能源研究生课程,巴西Jo-o pessoa 58051-900; doyle13130@yahoo.com.br(G.N.D.D.D.); priscila_gonzaga@yahoo.com(P.F.G.C.)2帕拉巴联邦大学生产工程系,乔·佩索阿58051-900,巴西; rsp@academico.ufpb.BR 3布拉格经济与商业大学财务与会计学院,捷克共和国布拉格13067; karel-janda@seznam.cz 4米纳斯·格拉斯(Minas Gerais)联邦教育,科学与技术学院管理部,巴西Almenara 39900-000; luizrochamg@hotmail.com 5经济学研究所,社会科学学院,查尔斯大学,捷克共和国11000布拉格6000,捷克共和国6个生产与管理工程研究所,伊塔吉巴联邦大学,伊塔吉巴大学35903-087,巴西; giancarlo.aquila@yahoo.com *通信:paulo.rotella@academico.ufpb.br†本文是我们在UPEC 2020-55th Int上发表的论文的扩展版。 大学。 Power Eng。 conf。 proc。 2020,Torino,TO,意大利,2020年9月1日至4日。2帕拉巴联邦大学生产工程系,乔·佩索阿58051-900,巴西; rsp@academico.ufpb.BR 3布拉格经济与商业大学财务与会计学院,捷克共和国布拉格13067; karel-janda@seznam.cz 4米纳斯·格拉斯(Minas Gerais)联邦教育,科学与技术学院管理部,巴西Almenara 39900-000; luizrochamg@hotmail.com 5经济学研究所,社会科学学院,查尔斯大学,捷克共和国11000布拉格6000,捷克共和国6个生产与管理工程研究所,伊塔吉巴联邦大学,伊塔吉巴大学35903-087,巴西; giancarlo.aquila@yahoo.com *通信:paulo.rotella@academico.ufpb.br†本文是我们在UPEC 2020-55th Int上发表的论文的扩展版。大学。Power Eng。conf。proc。2020,Torino,TO,意大利,2020年9月1日至4日。2020,Torino,TO,意大利,2020年9月1日至4日。
2024 年 6 月 25 日 摘要 目标:使用简化的数学方法定量探索单个皮质神经元细胞体之间的跨膜电位差异如何产生脑电图 (EEG) 的皮肤表面电位,以及如何在院前环境中使用 EEG 检测缺血性中风。方法:从静电学、解剖学和生理学的基本原理出发,可以表征单个皮质神经元细胞体激活过程中产生的表观偶极子的强度。皮质神经元中的瞬时偶极子强度取决于其细胞体的大小和表面积、其电容以及细胞体上出现的跨膜电位差异。EEG 的总电位是许多单个偶极子强度、方向和与电极的距离的函数。皮质神经元活动和放电率降低模拟了急性缺血对一个或两个 EEG 电极下组织的影响。结果:如果在任何时刻,25 个细胞体在最靠近皮肤表面电极的 1 cm 3 体积的灰质中随机活动,则可以模拟临床上真实的 EEG 记录。仅在一个 EEG 电极下完全停止神经活动会导致总体 EEG 信号幅度和频率略有下降。但是,在两个 EEG 电极下,神经活动减少到正常值的 5% 到 50% 之间,会导致 EEG 幅度与正常值相比下降 30% 到 70%。结论:这种电活动变化可用于快速早期检测急性缺血性中风,可能加快溶栓或再灌注治疗,前提是两个电极都位于缺血区域,并将信号与头部另一侧的正常信号进行比较。关键词 : 动作电位、救护车、诊断、偶极子、早期干预、脑电图、缺氧、发病率、神经元、护理人员、即时诊断系统、院前诊断、快速、再灌注、血栓溶解、治疗时间、TPA、远程医疗
机械系统(包括电气、管道和消防系统)将在本研究的不同部分中进行审查。未进行调查性拆除,本报告中的评论基于目视观察,镇政府以原始施工图的形式提供了有关现有建筑的信息。对现有结构的翻新必须通过 IEBC 中的三种不同方法之一进行代码合规性审查:规定方法、性能方法和工作区域方法。在这些方法中,合规所需的修改取决于翻新工程的程度;翻新工程分为修复、改造级别 1、改造级别 2 和改造级别 3。当修复和改造工程的范围超过建筑物总面积的 50% 时,该工程被归类为改造级别 3,并且根据此分类;还需要遵守改造级别 1 和改造级别 2 的要求。当工作涉及空间或系统的重新配置,但不超过总建筑面积的 50% 时,将执行改造级别 2 的要求。当工作是装饰性或用类似材料替换现有材料(例如重新屋顶项目)时,将强制执行 1 级改建要求。本研究中的所有分析均基于对建筑物 50% 以上的翻新的最坏情况假设,因此被归类为 3 级改建并属于工作区域方法。对正在进行翻新的现有结构的升级和更正仅限于 IEBC 下的特定项目。在翻新期间,并非所有现有的安全问题和不合规情况都需要纠正;通常,只需要纠正每个翻新区域内的项目。但是,出口元素、可访问性和防火(洒水喷头)的不合规情况需要根据 IBC 的要求进行纠正或提供。由于该建筑最初建于 1975 年,根据 IEBC 的有限要求,可能允许保留或“豁免”的现有条件也可能与当前的生命安全标准相冲突。自建造以来,生命安全标准一直在为应对悲剧事件而改进。为了提供符合最新意图的生命安全条件,现行的 IBC 和消防安全法规和规定也被用作判断合规性的依据。所有 IBC 要求的修改,但
摘要:最近,AI和NLP技术的取得了重大进步,并准备彻底改变整个行业的后勤决策。这项研究调查了将高级AI语言模型Chatgpt整合到战略,战术和运营后勤中。研究其适用性,收益和局限性,该研究深入研究了Chatgpt进行战略物流计划的能力,从而通过自然语言互动来促进细微的决策。在战术层面上,它探讨了Chatgpt在优化路线计划和增强实时决策支持方面的作用。操作方面仔细检查了Chatgpt在微观物流和应急响应中的功能。的道德含义,包括数据安全性和人类AI信任动态。本报告为物流部门提供了宝贵的见解,强调了AI在重塑决策方面的潜力,同时强调了AI整合中的远见,评估和道德考虑的必要性。在本出版物中,假设ChatGpt在物流领域的决策中并不完全可靠:在战略层面上,它可以有效地用于制定决策,而是在战术和运营层面上,而是在战术和运营层面上,知识的深度不足以做出适当的决策。因此,将Chatgpt提供的答案与实际的Logistic解决方案进行了比较。本文强调了Chatgpt在不同级别的物流上的有效性,并阐明了其物流领域的潜力和局限性。
在镜像细菌中,现有细菌的所有手性分子(蛋白质、核酸和代谢物)都被它们的镜像取代。镜像细菌无法从现有生命进化而来,但随着科学的进步,它们的创造将变得越来越可行。生物体之间的相互作用通常取决于手性,因此自然生物体与镜像细菌之间的相互作用与自然生物体之间的相互作用将大不相同。最重要的是,免疫防御和捕食通常依赖于手性分子之间的相互作用,而由于镜像细菌的手性相反,手性分子通常无法检测或杀死镜像细菌。因此,足够强大的镜像细菌可以在不受自然生物控制的情况下在环境中传播,并成为包括人类在内的前所未有的其他多细胞生物的危险机会性病原体,这似乎是合理的,甚至很有可能。
对每个 CHP 单元进行评估,选择“无销售”选项,即不将多余的电力卖回给公用事业公司;选择“销售”选项,即将电力卖回给电力公司。选择 0.055 美元/千瓦时的销售价格作为可能的批发价。与西北能源的讨论表明,他们必须进行一项研究,以确定购电协议 (PPA) 内的电力回购价格。“无销售”选项还有进一步的惩罚:由于没有 PPA,任何电力都不允许回流到电网,因此需要在实际校园电力需求和 CHP 电厂的发电量之间提供缓冲。CTA 认为这个缓冲应该大约为 75 千瓦,以便 CHP 电厂的负荷控制能够对大型设备关闭时可能出现的校园瞬时电力减少做出反应。75 kW 缓冲器减少了热电联产电厂的潜在发电量,以防止电力回流到电网。
佛罗里达州迈阿密:Absolute Demolition(Todd Melgaard);American Salvage, Inc.(Terence Waldron);Dade County Department of Solid Waste Management(Bill Thorne);Florida Wood Recycling(Jerry Rimoin);Floors to Doors, Inc.(David Beem);Garcia Door and Window(Leonardo Garcia);Greater Miami Local Initiative Support Corporation(Charles Dabney);HJ Russel & Company(Rickey D. Johnson);Liberty Recycling(Michael S. Savino);Little Haiti Housing Association(Antoine Auguste);Metro-Dade Housing Agency(Robert L. Levis、Joe Scafuti);迈阿密-Dade County(Theodore Berman、Jaime M. Eisen);Miami-Dade Neighborhood Housing Services(Claude C. Greenleaf);迈阿密港(Bernard List);Terry Allen, Inc.(Terry Allen);Tools for Change(Murkel B. Coppins);以及世界救济公司 - 迈阿密(Tom Willey)。
国家创新咨询委员会 (NACI) 成立了能源存储委员会 (以下简称“委员会”),负责研究并为南非能源存储市场的成功发展提供指导。该委员会已委托开展一项研究,调查与能源存储相关的具体方面,为提交给 NACI 和政府的提案和建议提供信息。该研究的总体目标是评估公用事业规模固定能源存储的市场可行性,特别关注工业、商业运输、地方政府和住宅部门,并为南非不同细分市场的发展提供政策建议。此次评估旨在回答两个研究问题,即: