摘要本文探讨了一种通过将太阳能技术作为能源正义发展的途径来赋予弱势社区权力的战略。拟议的方法基于对社区的需求,实践和习俗的初步研究。这项研究重点是在墨西哥中城区周边社区发现的不同阶段的企业家中的三名具有生产性职业的妇女的病例。在这个社区中,生产能力的用途包括a)开发用于零售的增值产品和b)用于机械,照明和安全性的电气实施。因此,设计和实施了一种结合了赋权的社会和技术干预措施的方法。社会干预包括焦点小组和半结构化访谈。相比之下,考虑到可用的辐射,能耗和每月电量的成本,技术干预评估了太阳能技术的生存能力。结果揭示了每个女人关于
每月平均用电量 1500 千瓦时 2500 千瓦时 3500 千瓦时 每千瓦时平均价格 20.0¢ 21.7¢ 21.6¢ 上述每千瓦时价格代表根据本 EFL 提供的服务,适用于任何给定月份的每月千瓦时用量和适用千瓦需求的每千瓦时价格。上述每千瓦时平均价格是基于 30% 负载系数计算得出的样本,其中包括 1500 千瓦时的 7 千瓦需求、2500 千瓦时的 11 千瓦需求和 3500 千瓦时的 16 千瓦需求。您实际的每千瓦时平均价格将取决于您的使用情况和以下定价公式: LSP 费率(以每千瓦时美元计)=(不可绕过费用 + LSP 客户费用 + LSP 需量费用 + LSP 能源费用)/使用千瓦时 其中: 不可绕过费用必须是适用服务区域内相应客户类别的所有 TDU 费用和信用额以及其他费用,包括 ERCOT 管理费、节点费或附加费、归因于 LSP 负载的可靠性单元承诺 (RUC) 容量短缺费用以及来自各种税务或监管机构的适用税费,乘以使用的千瓦时和千瓦数(如适用)。 LSP 客户费用必须为每千瓦时 0.09 美元。 LSP 能源费用应为客户上一日历月适用负载区的实际每小时实时结算点价格 (RTSPP) 乘以 125%,上限为上个月 LSP 能源费用的 160%。 LSP 能源费用为 6.2¢/kWh。 RTSPP 间隔价格发布于 www.ercot.com 其他关键条款和问题请参阅标准服务条款声明,了解费用、押金政策和其他条款的完整列表。
,由于旅游业,农业和采矿的工作,预计到2054年的人口将增长38.3%,该计划着重于负担得起和多样化的住房,以满足老龄化人口,较小的家庭和工人的需求。它还保护生物多样性,同时支持绿色氢和铜生产等新兴行业。
匹兹堡大学通过基于扫描分解的基于扫描模拟的反馈 - 馈线控制执行摘要摘要大大降低了激光粉池床融合添加剂制造的融化池和微观结构的变化:管理当地几次对激光粉末床融合(L-PBF)添加剂生产性能的影响是最高核心的一项优先级。因此,该程序的目的是开发一种基于仿真的反馈馈电控制方法,以维持整个L-PBF部分的熔体池和微观结构的一致性。特定的研究目标包括:(1)基于通过不同过程参数产生的测量熔体池维度开发经过实验验证的计算流体动力学(CFD)模型; (2)开发有效的混合CFD和FEM(有限元方法)模型,以模拟多轨,多层方案; (3)开发基于迭代模拟的反馈 - 馈线控制模型。该项目中的重点材料是基于镍的合金inconel 718,它广泛用于高温核应用中,例如核反应堆核心和热交换器。拟议的研究旨在解决核能社区中L-PBF进程的资格和更广泛采用的关键障碍。核芯和热交换器等核应用通常包含不同尺寸的几何特征,这会导致熔体池和微观结构在整个零件过程中差异很大。拟议研究中的关键创新是开发了混合CFD-FEM模拟模型,该模型为此基于反馈 - 反馈控制方法。通过使用准确的扫描分辨过程模拟,通过调整过程参数(激光功率和扫描速度)来最佳控制熔体池尺寸,预计熔体池和微观结构将在整个复杂部分中更加一致。通过减少新的L-PBF产品开发中昂贵的实验数量,可以以较低的成本进行熔体池和微观结构一致性的巨大改进,以更有效地执行资格。大多数L-PBF热过程模拟模型使用CFD或FEM;但是,前者是准确的,但在计算上非常昂贵,而后者是有效的,但不足以捕获熔体池的尺寸和温度,而随着局部几何形状的变化。在拟议的CIFEM(CFD施加的FEM)过程仿真模型中,瞬态热场是根据高保真CFD模拟计算的,并通过深度学习来推断。这些温度值是根据局部热环境所包含熔体池的局部FEM区域施加的,而其他地方的热传导则由FEM求解。开发的基于CIFEM的工艺模拟预计将是基于CFD的模拟效率的30-50倍,同时保持熔体池和温度场的预测准确性。使用CIFEM模型最佳地控制局部过程参数,预计熔体池尺寸的变化将减少50-70%,从而导致更一致的微观结构。因此,该项目将解决社区中的基本优先事项之一,并有助于促进更广泛的L-PBF程序在安全至关重要的核应用中。首席调查员:Albert C. TO,Albertto@pitt.edu
认证状态中央弗吉尼亚 VA 医疗保健系统的康复心理学博士后奖学金已获得美国心理学会认证委员会的完全认证。下一次现场访问原定于 2023 年进行;由于 Covid-19,APA 将此日期修改为 2025 年,并延长了完全认证状态。与该计划的认证状态相关的问题应直接向认证委员会提出:项目咨询和认证办公室美国心理学会 750 1 st Street, NE Washington, DC 20002-4242 (202)336-5979 联系 APA 认证办公室中央弗吉尼亚 VA 医疗中心中央弗吉尼亚退伍军人事务医疗中心 (VAMC) 是位于弗吉尼亚州里士满的 VISN-6 三级护理转诊中心。该医疗中心提供全方位的医疗保健服务,包括全面的门诊护理到复杂的住院服务。该医疗中心拥有 399 张手术床位,包括内科、外科、神经内科、物理和康复医学、中级护理、急性和持续性脊髓损伤、专业疗养院护理、姑息治疗以及初级和二级心理学和精神病护理计划。该医疗中心为来自 52 个城市和县的 20 多万退伍军人提供服务,覆盖弗吉尼亚州中部和南部 22,515 英里的区域以及北卡罗来纳州北部的部分地区。该医疗中心是帕金森病研究、教育和临床中心 (PADRECC)、一级多发性创伤项目和癫痫症卓越中心的所在地。
摘要 — 如今,许多研究人员致力于寻找基于微服务的应用程序部署和调度解决方案,以节省能源而不降低功能 QoS。在这项工作中,我们提出了 DRACeo:一个模拟器,可以以简单有效的方式应对这一挑战,使其用户能够专注于微服务部署/调度算法及其硬件/软件影响(负载与能耗),而无需担心低级网络配置或操作系统问题。DRACeo 能够在具有软件和硬件异构性(CPU、带宽、RAM、电池等)的各种设备上部署和调度(移动、复制、启动/停止)微服务及其依赖关系,同时考虑各种调度启发式算法:集中式与非集中式。为此,DRACeo 允许部署基于客户端-服务器方案或 p2p 分布的自定义网络拓扑,其中设备可以(消失)出现、打开/关闭,遵循随机情况或用户策略。最后,模拟器执行相关操作,如 QoS 定义、资源监控、节省能源计算和消耗跟踪(在设备和网络级别)。我们根据之前的工作“Kaligreen”测试了一些想法,以证明 DRACeo 的有效性。索引术语 — 微服务、中间件、能源、消耗、CPU、网络、硬盘、原型、模拟器
由于前瞻性陈述涉及未来事件和情况,其本质上涉及固有风险和不确定性,实际结果可能因多种因素和风险而与当前预期的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于:商品和汇率波动、一般经济、市场或商业状况;与勘探和开发行业总体相关的风险(例如,开发、勘探和生产中的运营风险;矿产资源估算的不确定性;与生产、成本和费用以及健康、安全和环境风险相关的估计和预测的不确定性);服务可用性的限制、当前的 COVID-19 疫情、影响采矿业的立法变化、恶劣的天气条件以及 Bucko Lake 矿和卫星矿床的勘探或开发项目或资本支出计划的潜在延迟或变化导致的不确定性。
姜黄素以其潜在的健康益处而闻名;但是,在培训的预备阶段,证据仍然是对运动员补充的必要性的不满。这项研究旨在评估2G/天剂量的6周姜黄素补充剂对选定的炎症标志物,血细胞计数和脑衍生的神经营养因子(BDNF)水平在中年业余长距离跑步者中的作用。将三十个跑步者随机分配给姜黄素供应组(CUR,n = 15)或安慰剂组(PLA,n = 15)。在休息后,运动后立即收集静脉血液样本和运动后1小时。参与者进行了分级运动压力测试,在6周补充期之前和之后,倾斜度的倾斜角度越来越高。在休息后3分钟收集血液样本,并在恢复1小时后收集血液样本。结果显示,C反应蛋白(CRP),白介素6(IL-6),肿瘤坏死因子α(TNF-α),白介素-1β(IL-1β)或由于姜黄素供应仪而导致的血液形态学没有显着变化。然而,在CUR组补充后,BDNF水平升高了21%,而PLA组观察到5%。这些发现不支持补充姜黄素对炎症标记,血细胞计数或BDNF浓度的显着影响。有必要进行进一步的研究,以确定在培训周期的准备期间,耐力运动员补充姜黄素的潜在益处。
美国中部地区电力系统的抽象未来配置取决于替代发电技术,能源和环境政策的相对成本以及多种气候引起的应力。夏季的需求更高,加上多种发电技术中的复合供应冲击,可能会导致“完美的风暴”,从而导致电力系统失败。潜在的未来气候压力必须纳入投资决策,能源系统计划和运营中。我们评估预计的未来气候对电力系统的影响将如何影响电力部门的替代途径,考虑到广泛的发电技术和需求变化。,由于气候引起的对电力需求和发电的影响,我们计算了美国心脏地带的每个途径,系统组件和子区域的“潜在供应差距”度量。潜在的供应差距从北部中部地区的5%到北部大西洋地区的21%到21%。我们发现电力需求的增加在确定潜在供应差距的大小中比发电的压力更为重要,而电力系统中可再生能源的份额较大,有助于较低的支持差距。我们的结果提供了考虑系统性气候影响的第一步,这些影响可能需要更改网格或可能需要的额外能力/储备。
Gen5锂离子飞机电池应解决铅酸和NICAD电池技术的挑战。TB20,TB30,TB40,TB50和TB60提供条件维护,消除昂贵的电池维护,频繁的容量检查和低压操作延迟。
