基于MRIO的中国水-能-碳耦合关系研究

来源 :华北电力大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:bltong861
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水资源利用,能源消耗和温室气体排放代表了中国三个重要的环境战略要素。中国是全球增长最快的经济体之一,同时中国还是全球最大的水资源利用,能源消耗和温室气体排放国家之一。自然资源消耗的增加和严重的环境问题已引起越来越多的关注,水和能源的过度消耗以及大量的碳排放等问题更加令人担忧,节约水资源,提高能源效率和降低碳排放一直是中国可持续发展的重要目标,同时这三大挑战之间也有着密不可分的联系,与水-能-碳相关的资源和环境问题导致人类福祉的下降,恶化了生态系统健康和阻碍了经济可持续发展。因此,有必要协同研究水-能
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软磁材料已广泛应用于电机、变压器、电感器等电力设备中,但其固有的非线性磁滞特性会对电力设备的励磁电流波形、损耗等特性产生重要影响,而它在运行中产生的损耗直接决定了电力设备的电能传递效率,同时也是电力设备的主要热源之一。因此,准确模拟软磁材料的磁滞及损耗特性是电力设备性能准确评估及其全局优化设计等工作可靠展开的基本前提。本文针对软磁材料磁滞特性建模及损耗计算方法开展研究,主要研究成果及创新点如下:1
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传统电厂冷端系统对水资源的大量需求制约了缺水地区的电力发展,为此电站空冷技术得到了快速发展。其中直接空冷技术以节水能力突出、系统简单、调节灵活等优势得到了广泛的关注和大量的应用。直接空冷系统利用大型轴流风机采取强制通风的方式与汽轮机排汽进行换热,环境气象条件极易影响轴流风机群的空气动力学特性,进而影响空冷系统的冷却性能。通过设计优化和运行调整的方法可以有效提高直接空冷系统的流动传热性能。对直接空冷
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