基于用电大数据的光电建筑最佳光伏装机容量的估算研究

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为实现碳达峰、碳中和目标,国家大力优化产业结构和能源结构.在建筑能源应用方面,可再生能源电力将是与未来建筑能源需求匹配度最高的一种能源利用形式,光电建筑将成为未来建筑的发展趋势.通过采集企业用电大数据,拟合设备负荷,并结合光伏发电系统输出功率曲线,计算得到光伏电力自用电率最高时的光伏装机容量,使项目的投资收益最大化,大幅促进与建筑相结合的分布式光伏发电的应用.
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以槽式集热器光学性能的统计分析模型为基础,分析了影响槽式集热器光学效率的施工因素,发现槽式集热器的基础、立柱、单元的对正及集热管固定端的施工质量,均是影响其光学效率的主要施工因素.结合工程实践中槽式集热器的施工技术规范要求,利用公差解释了集热器安装时施工质量控制的重要性,讨论了相关的检测技术,对施工过程中的质量控制给出了建议并提出了要求.
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储热系统对非连续性的太阳能输入具有平抑作用,是塔式太阳能热发电系统的重要子系统.依托某100 MW熔融盐塔式太阳能热发电站的实际工程参数建立了计算模型,模拟分析了采用不同储热时长及吸热器输出热功率时对熔融盐塔式太阳能热发电站的初投资成本、内部收益率(IRR)和平准化度电成本(LCOE)的影响.模拟结果表明:在项目所在地的太阳能资源条件下,随着储热时长的增加,熔融盐塔式太阳能热发电站的初投资成本将会增大,IRR值呈先增大后减小的趋势,LCOE值呈先减小后增大的趋势.在太阳倍数(SM)为2.6的前提下,模拟得
目的 对比分析四柱支撑钢板与解剖钢板治疗Pilon骨折的疗效.方法 回顾性分析我院收治的86例Pilon骨折患者的临床资料,根据手术方式不同将其分为对照组和观察组,每组43例.对照组采用解剖钢板治疗,观察组采用四柱支撑钢板治疗.比较2组患者围术期指标、骨折端复位情况、踝关节功能相关指标、膝关节屈伸最大角度、视觉模拟量表(VAS)评分、美国特种外科医院(HSS)评分、血清学指标及并发症发生率.结果 2组患者手术时间、术中出血量、住院时间、完全负重时间、骨折愈合时间比较差异无统计学意义(P>0.05);2组患
为利用声发射信号对风电机组的叶片(下文简称“风电叶片”)的缺陷位置进行定位,并分析信号的衰减特性,以由玻璃纤维-环氧树脂复合材料为主要材料制作的风电叶片为研究对象,通过ANSYS软件中的LS-DYNA模块仿真研究了声发射信号在该复合材料中的传播速度、规律及衰减特性.研究结果表明:声发射信号的传播方向与该复合材料中的玻璃纤维方向之间的夹角越大,声发射信号的传播速度越慢;通过对声发射源进行线定位和面定位后发现,2种定位方式的误差均在5%以内;声发射信号在玻璃纤维-环氧树脂复合材料中具有明显的衰减特性,且随着声
探究了铝粉活性对铝浆电阻及双面PERC太阳电池开路电压的影响.实验结果表明:高活性的铝粉制备的铝浆具有较低的方阻、接触电阻及线电阻,且铝硅接触电阻率可低至11.5 mΩ?cm2;一定范围内,活性较低的铝粉制备的铝浆具有较高的开路电压,开路电压可达690.774 mV.根据太阳电池的尺寸、钝化膜质量、背面激光开槽面积、主栅数量,通过有针对性地设计铝浆配方,优化铝浆中铝粉的活性,以便达到开路电压和电阻的最佳平衡,从而可以获得更高的太阳电池光电转换效率.
目的 探讨腹腔镜胃癌根治术后非计划二次手术(USO)的原因及危险因素,并构建列线图模型预测USO的发生风险.方法 回顾性分析于我院行腹腔镜胃癌根治术的237例胃癌患者的临床资料,根据是否需要行USO将其分为USO组(17例)和对照组(220例).分析发生USO的主要原因,采用单因素分析与胃癌患者行USO相关的临床病理特征,将单因素分析中具有统计学意义的指标纳入Logistic回归模型,分析胃癌患者术后需行USO的独立危险因素;基于独立危险因素构建列线图预测模型,通过Bootstrap自抽样法绘制校准曲线进
目的 对比分析Billroth-Ⅱ式吻合与Roux-en-Y式吻合对腹腔镜远端胃切除术(LDG)患者肠道菌群和胆囊功能的影响.方法 选取行LDG的患者98例,采用随机数字表法将其分为B-Ⅱ组和R-Y组,每组49例,B-Ⅱ组采用Billroth-Ⅱ式吻合进行消化道重建,R-Y组采用Roux-en-Y式吻合进行消化道重建.比较2组患者肠道菌群分布情况、胆囊收缩功能及随访结果.结果 2组患者术后肠杆菌和肠球菌的数量较术前增多(P<0.05),而乳酸杆菌和双歧杆菌的数量较术前减少(P<0.05),且R-Y组肠道菌
综述了采用薄硅片的太阳电池在航天领域的发展历程,结合临近空间的环境特点,针对飞行器对太阳电池光电转换效率、功率质量比和环境适应性的特殊要求,阐述了采用薄单晶硅片的“SE+PERC”太阳电池(下文简称为“薄硅\'SE+PERC\'太阳电池”)的基本结构和制备工艺控制要点.首先采用金刚线切割方式制备厚度为100μm的单晶硅片;然后在P E R C太阳电池生产线的基础上,通过对制备工艺进行控制,制备出薄硅“SE+PERC”太阳电池;最后通过I-V测试仪测试该太阳电池的电性能.结果显示:批量生产的薄硅“S