1 地拉那理工大学机械工程学院能源系,1010 地拉那,阿尔巴尼亚; lmalka@fim.edu.al 2 地拉那理工大学数学工程与工程物理学院数学工程系,1010 地拉那,阿尔巴尼亚; a.daci@fimif.edu.al 3 CERIS,里斯本大学高级技术学院,1049-001 里斯本,葡萄牙 4 土木工程系,商业技术大学,10000 普里什蒂纳,科索沃 5 碳酸盐研究所(ICB-CSIC),Miguel Luesma Castán 4,50018 萨拉戈萨,西班牙; pbartocci@icb.csic.es 6 地拉那理工大学土木工程学院水力学与水利技术系,1010 地拉那,阿尔巴尼亚; ermonelamalka1@gmail.com * 通讯地址:alban.kuriqi@tecnico.ulisboa.pt
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。
1 上海交通大学生物医学工程学院、Med-X 研究院,上海,中国,2 上海市第一人民医院眼科,上海市眼底病重点实验室,国家眼病临床研究中心,上海视觉科学与光医学工程中心,上海眼病精准诊疗工程中心,上海,中国,3 巴基斯坦萨戈达大学化学研究所,4 巴基斯坦班努科技大学生物技术系,5 以色列特拉维夫大学特拉哈绍梅尔与萨克勒医学院舍巴医学中心妇产科 IVF 部门,6 巴基斯坦萨戈达大学动物学系,7 香港中文大学妇产科,香港沙田,中国,8 巴基斯坦萨戈达大学萨戈达医学院病理学系巴基斯坦萨戈达萨戈达,9 东华大学化学、化学工程与生物技术系,上海,中国,10 上海交通大学医学院第九人民医院辅助生殖科,上海,中国
摘要:光伏系统的发电量是可变的且不可调度的。储能系统可以为系统提供能源管理功能。特别是,对于结合了光伏系统和储能系统的混合系统,如果尺寸正确且操作正确,则可以向电网输送稳定电力。这项工作的目的是研究电池储能系统 (BESS) 的容量与光伏发电机的峰值功率之间的最合适关系,从而实现全年输送恒定功率。分析参数有助于确定最方便的能量注入常数值 (PV-CPG 设定点) 和存储系统的大小。作为案例研究,分析了位于西班牙萨拉戈萨的 1 MWp 光伏系统最合适的电池容量以及其运行最方便的年度设定点值。
FMS900w 始终以图形方式显示您的飞行路径,即使由 ATC 引导也是如此。此 FMS Vectors™ 功能允许您通过地图飞行飞行计划的活动航段,FMS900w 将计算从航路 GPS 阶段到 ILS 拦截的过渡,在显示屏上绘制弯曲的拦截飞行路径,并向自动驾驶仪提供风校正滚转转向命令 — 所有这些都无需更改自动驾驶仪模式。