ce是“通过意图和设计恢复或再生的工业系统”(EMF 2013)。这是通过提高生产率和效率来从更少的资源中提取更高的价值。它促进了从所有权转向访问产品,创造了共享心态,从而可以通过提高资产使用效率来降低消费。对于岛屿国家而言,CE由于其易受气候变化和污染的脆弱性而高度相关,而且由于国家对大多数消费产品的进口依赖。因此,印度洋委员会已从世界银行获得资金,以支持Swoofish区域项目,并增加了为供应和生产链建立循环经济模式以减少下游海洋污染的努力。CE项目对每个AIODIS国家的目标是促进循环经济,并保护环境和自然资产,同时旨在实现经济增长。
摘要 世界正在迅速扩张,这导致袭击和盗窃事件增加。因此,拥有一个值得信赖且高效的监控安全系统对于满足所有安全要求和提高人类生活质量至关重要。当前的安全系统使用计算机和闭路电视摄像机。除了由于连续录制和检测未经授权活动的劳动密集型性质而需要大量内存外,这些监控安全系统还不允许即时警报。因此,我们将研究重点放在监控的防盗方面,其中摄像机将在所有者不在时检测到运动并立即通知用户。与当前的监控系统相比,ESP32 的使用效率更高,因为家庭、个人办公室和银行储物柜都可以使用这种结构。该框架在小区域内以及所有者不在的地方时运行最佳。这样系统就可以识别该区域内发生的任何运动。
美国总产量的电气化:理论与证据在本文中,我仔细研究了电气化过程,电气化被定义为能源组合中电力份额的增加。我首先记录了美国生产中使用化石燃料和电力作为终端能源类型的趋势和事实,我提供的证据表明这两种能源类型在短期内是强有力的互补,但从长远来看更具替代性。具体来说,我估计这两种能源投入之间的短期替代弹性为 0.06,并主张存在柯布-道格拉斯关系,因此从长期来看存在单一的替代弹性。然后,我建立了一个模型,可以通过定向技术变革机制定量地重现这些事实。至关重要的是,电气化的主要驱动力是化石燃料相对于电力的使用效率的相对提高。
第 2 条 (a) 国会特此宣布,公共福利和共同防御与安全要求采取有效行动开发所有能源并提高其使用效率和可靠性,以满足当代人和子孙后代的需求,提高国民经济生产力并加强其在国际贸易中的地位,使国家实现能源自给自足,推进恢复、保护和提高环境质量的目标,并确保公众健康和安全。 (b) 国会认为,为了最好地实现这些目标,改善政府运作,确保所有能源的协调和有效开发,有必要建立一个能源研究与发展管理局,以整合和指导与各种能源研究和开发有关的联邦活动,提高能源使用的效率和可靠性,并履行其他职能,包括但不限于原子能委员会的军事和生产活动及其一般基础研究活动。在建立能源研究与发展管理局时,
瓦努阿图的地理位置为集中式系统(包括能源供应)造成了天然障碍。因此,瓦努阿图的许多社区和岛屿无法用电,严重阻碍了发展,并导致化石燃料在照明等基本需求方面的使用效率低下。尽管瓦努阿图只有 20% 的农村居民可以用电,但瓦努阿图的 GDP 还是从 2001 年的 2.67 亿美元增长到 2018 年的 9.14 亿美元,从而有望在 2020 年 12 月摆脱最不发达国家的地位。这表明,如果通过为农村社区提供能源来释放更多创收机会,瓦努阿图仍有继续增长的潜力。此外,由于《世界风险报告》将瓦努阿图列为“最易遭受极端自然灾害的国家”,因此,确保能源供应强劲,并在极端天气下能够可靠供应至关重要。
爆炸的粉末定向能量沉积经过精心设计,用于精细分辨率添加剂制造处理。同轴粉末沉积头使用由外喷嘴指向的屏蔽气体的外层,以防止在粉末熔化过程中发生氧化。粉末爆炸的原料集水效率可能低至50-80%,而电线沉积系统的效率更接近98%。本研究评估了定向能量沉积喷嘴条件对集水效率的影响。通过粉末流的收敛性,已经发现总体外部屏蔽气喷嘴长度的变化可将材料使用效率提高10%。该实验的结果表明,对于同轴粉末沉积头设计,如果可以安全地降低僵持距离,则随着外部屏蔽气喷嘴的长度增加或隔离距离降低,可以提高粉末流域效率。
纽约州的公用事业服务于 2000 多万居民(几乎是纽约州的每个人),提供安全可靠的能源输送服务已超过一个世纪。公用事业提供基本服务,其价格、服务条款和投资回报均受到监管。公用事业全天候运营复杂且技术性的能源系统(电力、天然气和蒸汽),以维护这些系统可靠运行。公用事业不断监测天气事件和其他可能影响这些系统的条件,主动规划应对措施,并在发生停电时努力迅速恢复服务。大多数公用事业还提供与其能源输送服务相关的各种计划,以增加所输送商品的价值。这些计划帮助客户提高使用效率,采用有益的新技术,并为最脆弱的客户提供额外的经济援助。
农业和环境可持续性的概念是指在增加作物产量的同时尽量减少自然资源的退化;评估流入和流出的能量资源有助于强调系统的弹性和维持其生产力。在这方面,本研究评估了棉花生产的能源投入产出量及其环境干预措施。数据是通过面对面访谈随机从400名棉农收集的。结果表明,主要能源消耗来自三大元凶,即化肥、柴油和灌溉水(分别为11,532.60、11,121.54和4,531.97 MJ ha −1)。温室气体(GHG)总排放量为1,106.12 kg CO2eq ha −1,主要来自柴油、机械和灌溉水。能源使用效率(1.53)、比能(7.69 MJ kg − 1 )、能源生产率(0.13 kg MJ − 1 )和净能源增益(16,409.77 MJ ha − 1 )等能源刺激数据。进一步使用数据包络分析 (DEA) 进行分析表明,技术效率低下(即 69.02%)是能源使用效率低下的最可能原因。能源效率增长的无常趋势已被证实,能源节约潜力从 4,048.012 增加到 16,194.77 MJ ha − 1,温室气体排放量减少 148.96 – 595.96 kg CO 2eq ha − 1。进一步应用柯布-道格拉斯生产函数来发现能源投入与产出之间的关联,结果发现化肥、柴油、机械和杀生物剂对棉花产量有显著影响。边际物理生产力 (MPP) 值表明,燃料(柴油)、杀生物剂和机械额外使用的能量(1 MJ)可分别使棉花产量提高 0.35、1.52 和 0.45 kg ha − 1 。节能与能源共享数据联系最紧密,即 55.66%(直接)、44.34%(间接)、21.05%(可再生能源)和 78.95%(不可再生能源),进一步揭示了不可再生能源(化石燃料)的高使用率最终导致温室气体的高排放。我们希望这些发现能够有助于管理能源预算,我们相信这将减少温室气体的高排放。
近年来,软件工具在新型反应堆设计、开发以及现有反应堆升级和运行中的应用不断增加。总体而言,如果软件工具设计精良、开发细致、测试严格且使用得当,则其使用效率比传统开发流程更高,并且可能比手动工程流程产生更少的故障。但是,自动化工具或工具辅助工程活动中未检测到的故障可能会对核安全造成严重风险。对于核工业的所有利益相关者(包括设备供应商、公用事业许可证持有者和政府监管机构)而言,拥有良好的流程和一致的方法来评估软件工具在核安全系统中使用的安全性非常重要。但是,目前美国核工业中还没有针对软件工具资格或认证的具体、详细的标准和普遍接受的做法。
生物多样性损失和气候变化是对生态系统功能和稳定性最令人震惊的威胁之一。但是,这些因素通常是分别研究的,忽略了物种灭绝与生态系统气候变化之间的潜在相互作用。在这里,我们评估了不同温度方案如何影响微生物多样性与生态系统功能之间的关系,从碳(C)循环功能的温度敏感性方面。我们假设更复杂的群落在两个温度状态下都促进了C循环功能的稳定性。我们没有观察到所有C周期过程对不同复杂性社区内温度升高的无处不在。虽然生长稳定,并且在复杂性水平上的温度升高时,呼吸率在较低的复杂性下比高温下的高复杂度更高。碳的使用效率既整合了生长和呼吸,往往随温度较低的温度而降低。共同的结果表明,在气候变化的情况下,社区复杂性对于维持C循环热反应的重要性。