我们开发了一个概念框架,用于调查可再生能力产生和使用而导致的反弹效应。由于各国的新兴公司通过行业耦合和策略(例如通过可再生电力电解产生的“绿色”氢)脱碳化,这至关重要。反弹效应已与能量效率相关的广泛研究,在这些效率上,它们代表了在效率升级后实现预期能源节省的短缺。我们确定了迄今为止反弹研究至关重要的四个明确的要素:(a)能量效率提高; (b)节能的相关缺口; (c)从(a)到(b)的因果关系的清晰链; (d)量化反弹效应的透明,政策利用的手段。我们对文献的贡献是,我们将此架构转移到可再生电力的领域,重点是(a)和适当的修改为(b),(c)和(d)的“可再生能源的增加”。我们提供该架构作为研究的有用框架,用于研究对可再生电力领域中反弹效应的严格详细研究。©2021作者。由Elsevier Ltd.这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)下的开放访问文章。
现实世界的传感处理应用需要紧凑、低延迟和低功耗的计算系统。混合忆阻器-互补金属氧化物半导体神经形态架构凭借其内存事件驱动计算能力,为此类任务提供了理想的硬件基础。为了展示此类系统的全部潜力,我们提出并通过实验演示了一种用于现实世界对象定位应用的端到端传感处理解决方案。从仓鸮的神经解剖学中汲取灵感,我们开发了一种生物启发的事件驱动对象定位系统,将最先进的压电微机械超声换能器传感器与基于神经形态电阻式存储器的计算图结合在一起。我们展示了由基于电阻式存储器的巧合检测器、延迟线电路和全定制超声传感器组成的制造系统的测量结果。我们使用这些实验结果来校准我们的系统级模拟。然后使用这些模拟来估计对象定位模型的角度分辨率和能量效率。结果揭示了我们的方法的潜力,经评估,其能量效率比执行相同任务的微控制器高出几个数量级。
酒店在新加坡繁荣的旅游业中发挥了非常重要的作用,根据世界旅行和旅游委员会的说法,预计该旅游业将在2006年发布519亿SGD的经济活动,并将在未来十年中持续增长[1]。新加坡的酒店行业经济评估就非常成功。2004年,102次宪报酒店的酒店房间总收入达到10亿SGD;这些酒店的商店的食品和饮料收入超过7亿SGD [2]。与住宅或办公楼相比,酒店通常构成经济中建筑库存的一小部分。然而,在其他国家进行的本地研究和研究都表明,酒店是所有建筑物类别中最精力充沛的酒店之一。因此,他们的能源使用和环境影响可能很大,尤其是在流行的旅游目的地。Santamouris等。 [3]从158家希腊酒店收集了能源消耗数据,并估计了通过应用实用的恢复技术,材料或能量效率系统来实现的节能潜力。 年度Santamouris等。[3]从158家希腊酒店收集了能源消耗数据,并估计了通过应用实用的恢复技术,材料或能量效率系统来实现的节能潜力。年度
摘要:已经开发了许多技术解决方案,以增强建筑物的能量效率。但是,这些解决方案的实际效果和可持续性通常与期望不符,因为设计,用户的真实需求和未经想象的负面影响(篮板)。为了帮助解决这些挑战,本文提出了一项纵向生活实验室研究的结果,并提议以用户为中心的建筑管理系统(UC-BMS)作为官方建筑物的原型。基于混合方法,UC-BMS在德国共同开发,测试和评估,最多可在六个官方建筑物,85个官方和两个加热期内进行。结果表明,这种面向用户的方法可以节省多达20%的能源,同时保持舒适性和工作效率。发现显示了UC-BMS的三个主要领域和元素:(1)交互式设计和反馈系统(例如,空气质量)如何刺激通风实践和官方的能量效率,以及(2)支持加热系统优化,例如,通过更好地理解官方CE CE CE CE CECH行为。(3)最后,进行了一项官方舒适调查,以实现设施管理与官员之间的沟通,从而限制投诉并将加热系统适应实际官员用户的需求。
摘要 - Holographic多输入多输出(HMIMO)通信系统利用了具有空间约束的大型MIMO阵列,其中包含大量具有子波长度间距的天线,并已成为第六代网络(6G)网络的有前途的候选技术。在本文中,我们考虑了在随机电磁模拟物通道模型的傅立叶平面波序列表示下的多用户HMIMO通信系统的下行链路,并做出了两个重要的贡献。首先,我们在基站(BS)的最大比率传输(MRT)预编码下,在最大比率传输(MRT)下呈现封闭形式的表达。派生的表达式明确显示了BS和每个用户的Hmimo表面的侧面长度的影响,以及在这些表面中部署的天线对用户速率的影响。第二,我们就BS和每个用户的空间约束的Hmimo表面上排列的天线数量提出了能量效率(EE)最大化问题。对此问题的结果隐式解决方案显示为全球最佳。数值结果对不同操作制度中多用户HMIMO系统的EE性能产生了有用的见解。索引术语 - 多用户全息MIMO通信,渠道建模,可实现的速率,能量效率。
抽象的现代热泵在过去的50年中已经显着发展,以在广泛的条件下提供能量效率的冷却和加热。但是,改进的建筑法规和更高的能量效率标准的结果是,在某些情况和应用中,热泵可能难以在室内湿度保持舒适的水平,尤其是在潮湿的气候下。本文考虑了可以以多种模式运行的住宅热泵系统的建模和控制,包括常规的冷却模式和重新加热模式。在加热模式下,凝结(温暖)制冷剂通过室内热交换器重新加热条件空气。反馈的配置和作用降低了蒸发剂的温度,从而增加了水冷凝速率并降低了室内相对湿度水平。提出了一种对照算法,该算法可以协调可变速度压缩机,电子驱动的膨胀阀和可变速度风扇的作用,以实现室内空气温度调节和室内湿度调节。该算法包括在操作模式之间切换的混合逻辑。对多模式热泵的模拟耦合,并与位于潮湿气候区域中的典型住宅建筑的动态模型结合在一起,既显示温度和湿度调节。
鱼类游动的力学原理十分有趣,因为它们在操纵过程中非常灵活,而且它们的运动具有高能效的特点。更好地了解鱼类的推进力可以设计出性能更佳的新型自主水下航行器,可用于海底勘探、环境监测或监视目的。这项研究旨在开发一种鳐鱼和蝠鲼的游泳动力学模型,重点关注其推进力的能效,这是仿生 AUV 设计的起点。在 OpenFOAM 中实现了牛鼻鳐游泳运动的 CFD 模型,使用重叠网格模拟鱼从静止加速到稳定速度的过程。为此分析实现了自定义代码,允许使用流体速度和压力求解前向游泳的 1 自由度动力学。相反,由于鳍变形而施加网格运动。已经对鳍运动的不同波长和频率进行了几次模拟,并研究了不同运动参数对游泳性能和尾流结构的影响。这项研究强调了尾流中存在逆卡门街现象,以及在波长较大的鳍运动中存在前缘涡流。此外,还以新颖的方式计算了自推进体的能量效率,在牛鼻鳐游泳的情况下,其能量效率非常高。
低成本和高效率的基于Zn的流量电池(ZFB)已成为可再生能源开发的有前途的能源存储技术之一。然而,在ZFB中,由于存在Zn 2 +,一个阴离子交换膜(AEM)损失离子电导率。Zn 2 +沉淀的侧反应导致AEM与第四纪基团的离子交换分解。虽然阳离子交换膜(CEM)由于离子交换组和阴离子之间的静电相互作用而阻碍阴离子结构。为了解决ZFB中离子交换膜不良的电导率,基于聚醚酰亚胺(PEI)的多孔离子导电膜是通过ZFBS的水相反转技术开发的。离子导电机制基于孔径的排除,这减轻了离子交换组对离子电导率的影响。通过引入合适的聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)并控制四氢呋喃(THF)挥发时间,可以进一步改善膜性能。结果表明,在Zn/4-羟基-2,6,6-6,6-四甲基二哌啶中,1-氧基(TEMPO-OH)流量电池,库仑效率(CE)超过98%,能量效率(EE)在20 mA-cm-2-2-2中的能量效率(EE)可实现,并且可以在20 mA cm-2-2中以20 ma-2的供应来实现。 150个周期。基于PEI的多孔膜(低成本和高效率)被认为是ZFB的有希望的策略。
摘要 . 存储系统是帮助可再生能源增加其在能源网中的渗透率并使其成为可持续选择的重要技术。太阳能集热器需要热存储设备来储存短期或长期的热量。本文研究了两种最常见的与传统平板太阳能集热器耦合的热存储系统。更具体地说,本文研究了带有水箱的显热存储和带有相变材料 (PCM) 的潜热存储箱。针对不同的工作温度水平进行了能量和火用研究。使用这两种存储技术每天对系统进行监控。结果表明,在所有研究场景中,使用 PCM 在能量上更有效。另一方面,由于储存水的温度升高,使用显热存储可提高火用性能,尤其是在早上储水箱初始温度水平较低的场景中。值得注意的是,潜热存储的每日能源效率范围为 21.9% 至 69.1%,显热存储的每日能源效率范围为 14.2% 至 55.3%。此外,潜热储存的能量效率范围为 1.23% 至 5.64%,显热储存的能量效率范围为 3.99% 至 7.53%。此外,必须指出的是,相变材料的最佳温度为 75ºC,而储水箱中的最佳初始温度为 40ºC。这些结果表明,PCM 是高温应用的有益选择,例如带有吸收或吸附机的太阳能冷却系统。
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