选择探头 由于易于配置,这款新型变送器提供了多种传感器头供湿度和温度测量选择。维萨拉组合压力、湿度和温度变送器 PTU301 具有固定湿度和温度探头,特别适用于校准和测试实验室监测。PTU303 提供电缆探头,可轻松安装在气象站的辐射屏蔽中。PTU307 采用维萨拉专利的加热传感器头方法,适用于要求严格的户外和气象测量。这
14:00-15:00 向 Z 教授科学 0.8 3 代 主席: Luis Morellón(科学学院院长,萨拉戈萨)/ Mar Garcia(医学院副院长,萨拉戈萨) 介绍:思想在进化还是在衰落? José A. Mayoral(萨拉戈萨大学校长,西班牙) 医生教育必须继续 Karen Avraham(特拉维夫,以色列) 在 AI 精准医疗时代培养未来的医生 Gonzalo Baquero-Sanz(西班牙医学生全国委员会前主席;科学传播者,马德里,西班牙) 你完全错了!请听我们说/听听我们的声音
14:00-15:00 向 Z 教授科学 0.8 3 代 主席: Luis Morellón(科学学院院长,萨拉戈萨)/ Mar Garcia(医学院副院长,萨拉戈萨) 介绍:思想在进化还是在衰落? José A. Mayoral(萨拉戈萨大学校长,西班牙) 医生教育必须继续 Karen Avraham(特拉维夫,以色列) 在 AI 精准医疗时代培养未来的医生 Gonzalo Baquero-Sanz(西班牙医学生全国委员会前主席;科学传播者,马德里,西班牙) 你完全错了!请听我们说/听听我们的声音
摘要 WMO 对地面风测量的要求已经提升。为了满足这些要求,传感器已经进行了改进。本文简要介绍了 Vaisala 内部固态风传感器的不同技术。分享了选定的超声波技术,并讨论了专业超声波风传感器的开发工作。开发工作促成了新的超声波风传感器平台的诞生,该平台应用于新的标准超声波风传感器。简要介绍了传感器的性能和特性。此外,还讨论了预见的趋势。 引言 气象界将高质量的专业传感器应用于从小规模的单个研究项目到要求严格的研究计划,一直到运营网络。世界气象组织 (WMO) 制定了地面气象观测指南 [1],以协助国际社会成员选择合适的传感器,并确保在全球范围内获得足够且可比较的测量数据。其他组织,如国际民航组织 [2],通常会直接或稍加修改地采用 WMO 指南,这进一步强调了 WMO 的作用。世界气象组织会不时更新传感器建议,以便更好地满足社区的研究需求和运营网络的需求。从风传感器的角度来看,需要专业传感器来应对高达 75 米/秒的高风速条件和传感器
10 月 14 日星期三 10 月 28 日星期三 11 月 11 日星期三 11 月 25 日星期三 12 月 9 日星期三 12 月 23 日星期三
摘要 世界气象组织 (WMO) 对地面风测量的要求进行了升级。为了满足这些要求,传感器进行了改进。本文简要介绍了 Vaisala 内部固态风传感器的不同技术。分享了选定的超声波技术,并讨论了专业超声波风传感器的开发工作。开发工作催生了新的超声波风传感器平台,该平台应用于新的标准超声波风传感器。简要介绍了传感器的性能和特性。此外,还讨论了预见的趋势。 引言 气象界将高质量的专业传感器应用于从小规模的单个研究项目到要求严格的研究计划,一直到运营网络。世界气象组织 (WMO) 制定了地面气象观测指南 [1],以协助国际社会成员选择合适的传感器,并确保在全球范围内获得足够且可比较的测量数据。其他组织,如国际民航组织 [2],通常会直接或稍加修改地采用 WMO 指南,这进一步强调了 WMO 的作用。世界气象组织会不时更新传感器建议,以便更好地满足社区的研究需求和运营网络的需求。从风传感器的角度来看,需要用于高达 75 m/s 的高风速条件的专业传感器和用于寒冷气候下结冰条件的传感器。为了能够满足世界气象组织对地面风测量的最新建议,进行了超过 10 年的技术选择和能力开发研究。对于固态风传感器,有几种潜在的传感器原理、方法和技术候选方案。进行了技术研究以确定每种技术选项的弱点和长处。还考虑了客户的偏好和做法。除了技术选择外,还进行了能力开发。能力开发的成果是传感器平台,这是产品的核心。在收集客户要求后,进行了产品开发,包括强制性和自愿性产品测试、设置分包商网络和制造实践。本文回顾了新风传感器平台的技术和产品开发。目的是提供有关 Vaisala Oyj 所做工作的背景信息。介绍了新的风传感器平台,并介绍了新的 WMT700 Vaisala 超声波风传感器系列的一系列最终用户功能。设计原则是,该平台和相关产品可以作为独立设备应用于小型个人研究项目,也可以作为集成和协调网络系统的坚实组成部分应用于全国范围的运营网络。这既强调了高质量的性能,也强调了合理的生命周期成本(包括服务运营)。本文的最后一个主题是传感器和系统级别的趋势。
项目部门 州 规模 MW 年份 在线/预定* 机密项目 太阳能 OH 110 MW 2023 机密项目 太阳能 CO 100 MW 2022 机密项目 储能 CO 50 MW 2022 机密项目* 太阳能 MS 100 MW 2022 亚特兰大农场太阳能项目 太阳能 OH 200 MW 2022 机密项目 太阳能 TX 200 MW 2022 机密项目 太阳能 TX 160 MW 2022 机密项目 太阳能 VA 75 MW 2022 伍德县太阳能项目 太阳能 WI 150 MW 2022 里奇兰县太阳能项目 太阳能 WI 50 MW 2022 马斯基根县太阳能项目* 太阳能 MI 125 MW 2021 机密项目 太阳能 TX 150 MW 2021 威斯特摩兰县太阳能项目 太阳能 VA 20 兆瓦 2021 Twin Rivers 太阳能发电厂* 太阳能 佛罗里达州 75 兆瓦 2020 Greensville 县太阳能项目 太阳能 弗吉尼亚州 80 兆瓦 2020 Hamilton 县太阳能项目* 太阳能 佛罗里达州 75 兆瓦 2019 TWE Bowman 太阳能项目* 太阳能 南卡罗来纳州 75 兆瓦 2019 Palmetto Plains 太阳能项目* 太阳能 南卡罗来纳州 75 兆瓦 2019 TWE Myrtle 太阳能项目 太阳能 弗吉尼亚州 15 兆瓦 2019 TWE Ahoskie 太阳能项目* 太阳能 北卡罗来纳州 5 兆瓦 2016 Decatur Parkway 太阳能项目* 太阳能 佐治亚州 80 兆瓦 2015 Decatur 县太阳能项目* 太阳能 佐治亚州 20 兆瓦 2015 TWE Laurinburg 太阳能项目* 太阳能 北卡罗来纳州 5 兆瓦 2015 TWE Kinston 太阳能项目* 太阳能 北卡罗来纳州 5 兆瓦 2015 TWE Kelford 太阳能项目* 太阳能 北卡罗来纳州 5 兆瓦 2015 TWE New Bern太阳能项目* 太阳能 NC 4 MW 2015 TWE Chocowinity 太阳能项目* 太阳能 NC 4 MW 2015
摘要-本文研究了可再生燃烧厂的优化设计,目的是确保 Gorgor 站所需的负荷。本研究的目的是同时最小化所设计的混合装置在设计系统运行期间的成本。获取有关太阳辐射强度和该地区风力强度的信息并将其应用于系统模拟。预期目标函数包括投资成本、更换成本和维护成本。设计阶段结束后,主要目标是检查该项目从电网利用的经济效益,并将其与可再生电力系统进行比较,以及计算可再生电力的初始投资回报。首先,使用可再生电力系统计算该项目用电的初始成本,然后使用国家电网确定项目成本。此外,通过计算每种组合的年当前成本,可以得到每种模式的投资回报。对可再生能源使用的各种选择进行了单独和组合调查。对每个选项进行技术经济分析,最终提出最佳方案。关键词:Gorgor电站,电能审计,优化,设计,经济分析。