《风能谱分析对资源评价的影响-科学指导》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2020-12-02
  • 基于Van der Hoven的重要工作,风力发电行业已经采用了10分钟的平均时间作为评估资源评估的适当采样。然而,由于测量发生的特定地理特征,文献中的研究质疑10分钟作为最小离散的标准测量的一般化。本文分析了墨西哥瓦哈卡州拉文托萨地区高频风速时间序列的功率谱及其对资源评估的影响。从月、季节和年的时间序列结果进行功率谱分析,可以得到明确的天气尺度、日变化和半日变化,其幅值全年变化。为研究功率谱在风能资源评估中的影响,对一台典型2MW风力机的容量因子与实测风速(1,5,10,60和360分钟平均时间)进行比较,发现最大差值为1.4。资源评估也使用再分析数据和WRF结果进行估计,发现类似于高分辨率估计,突出偏倚校正后的WRF性能,在经过统计校正后为功率性能建模提供可靠的结果。

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  • 《质谱分析仪原位采样技术研发取得进展》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2021-11-29
    • 质谱分析仪是分析反应过程逸出气体测量最常用的设备,应用领域覆盖能源、化工、材料、医药等,十分广泛。质谱分析仪需要在高真空环境下工作,才能保证测量的安全和准确。真实反应过程中,产物复杂多变,尤其是含有腐蚀性气氛和大量粒径从零到几百微米不等的细微颗粒物,这些颗粒物一旦跟随采样气体进入质谱分析仪内部,将对仪器安全准确测量造成威胁,采用常规的过滤方法难以完全清除腐蚀环境下的细微颗粒物。此外,由于常规的过滤方法在常温下完成,而待采样测量的气体一般为高温状态,往往含有大量易凝结气体,这些易凝结的成分在常温过滤下冷凝,导致实际采集的气体样品成分与真实情况相比出现较大偏差,进而影响了测量的准确性。   工程热物理所循环流化床实验室研究团队在中国科学院仪器功能开发“适用于含有灰尘、腐蚀性气体环境的质谱采样装置研制”项目的支持下,针对以上所说的复杂反应环境,设计了可适用于各类复杂环境的梯级过滤模块和同温原位采样系统。不同于常规的质谱过滤装置,梯级过滤模块设计了四级过滤层,实现了5μm以上颗粒物的有效过滤。同时,首次在采样系统中设计了气动旋流分离结构,通过在采样系统内部形成气动旋流,可有效分离未经四级滤层过滤完全的小颗粒灰尘,进一步降低进入待测气体的细微颗粒物含量。为避免采样气体凝结,研究人员对采样接口的采样点微孔大小进行了充分的研究和设计,同时设计实现高负压真空环境,保证采样气体可以维持同温原位的状态被迅速送入质谱分析仪。   研究团队还针对复杂的测量环境,设计了应急处置功能,例如,在除尘系统中设计高压比正反吹装置,在出现因大颗粒堵塞等紧急情况时,可以开启反吹快速排空。   实际应用证明,本项目开发的原位采样系统可适用于各类复杂环境,在含腐蚀性气体、5μm灰尘以及600℃的环境中采样结果显示,采样气体产物不发生变质,并可连续稳定准确采样72小时,有效保证了质谱分析仪在腐蚀性和高灰尘的复杂环境中不受杂质干扰,准确测量微量逸出气体组分。   相关研究成果已申请专利1项。
  • 《EFSA科学评估中不确定度分析的指导原则和方法》

    • 来源专题:食物与营养
    • 编译者:lixiaoman
    • 发布时间:2018-02-01
    • 为了满足EFSA工作透明度的一般要求,其所有的科学评估都必须考虑到不确定性。评估必须明确无误地说明哪些不确定性来源已经确定,以及它们对评估结论有何影响。这适用于所有EFSA的领域,所有类型的科学评估和影响评估的所有类型的不确定性。本意见描述了支持简明的EFSA科学评估不确定性指导文件的原则和方法。这些文件没有规定不确定性分析的具体方法,而是根据每个评估的需要提供一个灵活的框架,在这个框架内可以选择不同的方法。