本报告是 SFS 系列的第六份报告,它以 NREL 区域能源部署系统 (ReEDS) 模型中的成本驱动情景为起点,研究电网规模存储部署的运营影响以及这种部署与可变可再生能源贡献之间的关系。我们使用商业生产成本建模软件来评估五种情景的每小时运行情况,这些情景到 2050 年将达到 210 千兆瓦 (GW) 至 930 GW 的安装存储量。我们发现,从现在到 2050 年,存储将在这些电力系统中发挥重要作用 - 通过存储边际成本最低的发电量(通常是太阳能或风力发电厂的过度发电量)并在一天和一年中净负荷最高的时期发电。存储有助于整合可变可再生能源,并提供重要资源来提供持续可靠的电力。
通过行政命令(EO)13603,1总统将优先事项和分配当局委派给了六个联邦部门(“资源部门”)的秘书,该秘书就每个部门的职责和专业知识中的资源而言。E.O.指出,这些当局只能用于以书面形式确定的计划,以促进国防。做出这一决定的责任均分配给国防秘书(用于军事和太空计划),能源(用于能源计划)和国土安全部(用于所有其他国防计划,包括民防和政府连续性)。此外,20020年3月发出的行政命令13911,有条件地授予国土安全部(DHS)等效的DPA当局,授予卫生与公共服务部(HHS)的冠状病毒(COVID-19)(COVID-19)的响应工作,暂时将DHS授权为七个资源部门。
注释:国家RPS的要求通过要求电力提供商(电力公司和竞争供应商)使用可再生能源为其零售负荷的最低百分比来促进可再生能源的开发。康涅狄格州的I类RPS要求高原在2030年。缅因州的I/IA类RPS要求在2030年增加到50%,此后每年保持在该水平。马萨诸塞州的I级RPS要求在2020年至2024年之间每年增加2%,在2025年至2029年之间每年3%,此后每年回升至1%,没有说明的到期日期。新罕布什尔州的百分比包括对I类和II类资源的要求(II类资源是2006年1月1日以后开始运营的新太阳能技术)。新罕布什尔州的I级和II类RPS要求高原在2025年为15.7%。罗德岛对2035年36.5%的“新”可再生能源高原的要求。佛蒙特州的“总可再生能源”需求在2032年的75%;它识别所有形式的新型和现有的可再生能源,并且在将大规模水力发电分类为可再生方面是独一无二的。
将无人机系统 (UAS) 整合到国家空域系统 (NAS) 需要彻底了解 UAS 操作所需的知识、技能、能力和其他特性 (KSAO)。随着 UAS 操作超出《联邦法规法典》第 14 章 (14 CFR) 第 107 部分的范围,联邦航空管理局 (FAA) 越来越需要标准化飞行员要求、认证要求以及测试和培训要求,特别是对于航空公司和商业运营。第 107 部分未涉及航空公司运营;现有的航空公司规则(见 14 CFR 第 121 和 135 部分)在制定时并未考虑到 UAS。目前,我们对各种 UAS 操作所需的最低知识、技能和测试的理解存在差距,这对 FAA 规则制定构成了挑战。本带注释的参考书目旨在通过基于研究文献的审查记录无人机操作飞行员的知识、技能和测试要求来弥补这一差距。本注释书目将支持 FAA 飞行标准服务通用航空和商业部门 (AFS- 800) 为 UAS 人员上空飞行、扩展飞行和非隔离飞行制定规则,以及航空运输部门 (AFS-200) 为制定 UAS 航空公司监管要求制定规则。文章收集自 Google Scholar 和 FAA Technical L
1 简介 美国能源部国家可再生能源实验室 (NREL) 拥有世界上最节能的高性能计算 (HPC) 数据中心 (NREL, 2018)。该数据中心位于能源系统集成设施 (ESIF) 内,这是位于科罗拉多州戈尔登市 NREL 校园内占地 17,000 平方米的研究设施,因其节能设计和施工而被能源与环境设计领导力 (LEED) 认证计划评为白金级。ESIF 包含综合能源实验室空间、氢气存储设施、办公空间、最先进的 3D 可视化室和 HPC 数据中心。我们采用整体方法来设计这个 930 平方米的数据中心,目标是捕获废热并促进能源资源的有效利用。
引言 现代物流设施的发展需要应用最新的信息和通信技术、数字解决方案和创新的商业模式,因为它旨在提高联运和多式联运业务的吸引力,以及制定区域范围内的数字交通走廊战略愿景。至于众所周知的数字解决方案,首先是应用基于信息技术的实时集装箱和其他货物跟踪系统,可以提高陆港和海港之间货物运输业务的可靠性和安全性,从而简化陆港的海关和其他管制手续。在不久的将来,所有运输和物流中心都应逐步转变为数字货物/集装箱码头。
电对电系统的运行需要采取措施控制从现货市场购买电力的成本和可持续性。本研究调查了日前市场的不同竞价策略,特别关注瑞典。通过使用人工神经网络预测电价,开发了一种价格独立订单 (PIO) 策略。为了进行比较,使用了具有固定竞价的价格相关订单 (PDO)。竞价策略用于模拟不同年份和技术情景下碱性和质子交换膜电解槽的 H 2 生产。结果表明,使用 PIO 来控制 H 2 生产有助于避免在高峰负荷期间购买昂贵且碳密集的电力,但与 PDO 相比,它也减少了总运行小时数。因此,在两种竞价策略的最佳条件下,PDO 平均可使 H 2 的平准化成本降低 10.9%,并且现金流和净现值比 PIO 更具吸引力。尽管如此,在 2018 年等每小时价格行为出乎意料的年份,PIO 被证明是一种控制成本的有效策略。此外,PIO 可以在实际案例研究中成功证明,以满足工业专属客户的按需需求。© 2020 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
摘要:在能源转型的背景下,新建和翻新的建筑通常包括基于可持续能源的供暖和/或空调节能技术,例如带有含水层热能储存的地下水热泵。比利时默兹河沿岸的列日市设计并正在建设一个新的含水层热能储存系统。该系统将是瓦隆(比利时南部)第一个投入运行的系统,应成为该地区未来浅层地热开发的参考。使用地球物理、抽水试验以及染料和热示踪剂试验彻底表征了目标冲积含水层储层。然后开发了一个与热传输耦合的 3D 地下水流非均匀数值模型,使用最先进的试验点方法自动校准,并用于模拟和评估未来的系统效率。在 25 年的时间内进行了瞬态模拟。基于未来建筑物的热需求,以连续模式全容量模拟对含水层的潜在热影响并进行量化。虽然结果显示含水层热能存储系统井内存在一些热反馈并且热量损失到含水层,但含水层中的热影响区延伸至建筑物下游 980 米,系统效率似乎适合长期热能生产。
摘要 — 人们越来越有兴趣超越太空探索,追求在太空生活和工作的梦想。迈向太空生活和工作的下一个关键步骤需要启动太空经济。太空经济的一个重要挑战是确保原材料的供应充足和低成本。地球的逃逸速度为 11.2 公里/秒,这使得从地球运输材料的成本非常高。从月球运输材料需要 2.4 公里/秒,从火星运输材料需要 5.0 公里/秒。基于这些因素,月球和火星可以成为殖民地,向太空经济出口材料。一个关键问题是维持太空经济需要哪些资源?水已被确定为维持人类生命以及用于推进、姿态控制、动力、热存储和辐射防护系统的关键资源。在人类或机器人太空探索过程中,可以通过原地资源利用 (ISRU) 在外星获得水。月球还富含铁、钛和硅。基于这些重要发现,我们计划开发一个能源模型,以确定在月球上开发采矿基地的可行性。该采矿基地主要开采并出口水、钛和钢。之所以选择月球,是因为已知永久阴影陨石坑区域存在大量水储量,并且整个月球表面都存在大量钛和铁资源。
继 2018 年 2 月发布的战略网络防御审查结论之后,法国在负责审查国际安全背景下电信计算进展的政府专家组 (GGE) 的最后一轮谈判中提出的建议以及《巴黎呼吁》,本文件旨在澄清法国关于将国际法适用于网络行动的立场1,特别是为了减少误解或误解的风险2. 防止失控的升级,并有助于对法律语料库的解读与寻求和平与安全的网络空间相一致。此外,这种做法必须能够促进未来国际合作的发展。