根据纳税人规模划分的类别由税务局局长命令“关于确定、取消和记录纳税人相应金额类别的程序的内部指令”确定。此外,考虑到最佳国际惯例,大型纳税人的地位是根据年营业额确定的,其中还包括以下纳税人:(1)在一定时期内免税的实体,(2)大型出口商,(3)使用预先裁定以减轻税负的外国企业子公司,(4)尚未盈利的新成立实体。此类纳税人可能对税收收入的调动构成重大威胁,因此,需要密切监视其活动。
1 这并不意味着公营企业一定是环保的。有些是污染大户。 2 除非预期价格管制严格,这样私营企业才能通过极低的价格抢夺利润。那么,尽管是所有者,但他对任何事物都没有任何剩余索取权,这会让他的投资动机降为零。
气候变化对全球安全构成生存威胁。然而,作为温室气体排放大户,国防部队缺乏排放报告要求和气候适应计划。本文分析了当前的不足之处,并主张国防部队改进气候风险评估、测量、透明度、目标设定和缓解措施。介绍了在军事和民用领域建立气候意识和催化行动的工具。具体而言,C4模型(指挥、控制、气候和社区)整合了自上而下和自下而上的方法。同时,CLARA框架(沟通、领导、意识、风险和资源以及行动)为国防部队评估和降低风险提供了指导。建议像北约所做的那样建立可比性和问责制的方法。鉴于前所未有的气候影响已经发生,紧急合作行动势在必行。国防部队必须展现领导力,了解、沟通并减少自身排放,同时支持社会复原力。
水泥、钢铁、航空、海运和长途货运等行业是碳排放大户,但在将可再生能源纳入其运营方面面临实际困难。[10] 这些行业对东盟很重要。例如,东盟钢铁行业生产的长材和板材占东南亚消费量的 77% 和 30%。[11] 越南和印度尼西亚也是大型水泥生产国,国内生产能力约为 1 亿吨。泰国生产 6000 万吨,马来西亚和菲律宾生产约 3300 万吨。这些国家的产量都等于或超过其国内需求,这意味着这些行业是东盟实现更大基础设施发展愿望的关键。[12] 尽管碳定价可能会鼓励碳捕获装置,但这些行业仍无法达到所需的规模,转而使用天然气和替代可再生能源技术。因此,这些行业仍然严重依赖化石燃料。使用生物燃料作为转型过程的一部分必将成为解决方案的一部分,正如航空领域正在探索的那样(见侧边栏)。
埃森,2020 年 4 月 2 日 电池对于能源转型至关重要。它们可以帮助缓解可再生能源的波动。为此,工程和网络技术领域已经在研究许多解决方案。现在,一个意想不到的来源正在提供帮助:数据中心。它们存储和处理大量数据,但到目前为止,它们仅被视为电力消耗大户。但为了安全起见,它们拥有全天候可用的不间断电源 (UPS) 系统和应急发电机。这些系统很少使用。得益于 RWE Supply & Trading 和 Riello Power Systems 开发的“Master +”解决方案,数据中心现在可以为能源转型做出贡献:它们的 UPS 电池系统有助于稳定电网。“Master +”采用具有更大存储容量的高级电池和集成的电池监控系统。该系统可以在电网不平衡的情况下自动从电网获取电力或向电网供电。此外,RWE 还开发了一项服务,通过这项服务,应急发电机可以通过一些有针对性的操作显著减轻电网的负荷。UPS 电池和应急发电机均在 RWE 的支持下进行销售。Kraftwerks-Simulator-Gesellschaft mbH (KSG) 是全球首家使用 RWE UPS 电池解决方案“Master +”的客户,并且还为网络服务提供应急发电机。与 RWE 的合作为 KSG 带来了许多优势。工程和运营主管 Burkhard Holl 博士总结了 KSG 的优势:“通过“Master +”和应急发电机的营销,我们可以从能源市场中受益:我们拥有更高的存储容量,并且我们的电池存储受到全天候监控。这意味着更高的供应安全性,同时产生额外的收入 - 对我们来说,这是一种既有利可图又节省资源的解决方案。”另一个优点是,即使使用 RWE 的远程控制系统,应急发电机的使用频率也不会比平时高很多。
摘要 本研究对在奥卡销售的熏鱼进行了细菌学评价。从五个不同的主要市场购买了五 (5) 个熏鱼样本,每个样本的大小都差不多。通过目视观察销售环境、供应商和产品的清洁度来评估鱼类的卫生程度。使用无菌塑料袋将鱼样运送到实验室,每条熏鱼单独包装并在分析前存放在冰箱中。将每条熏鱼的不同部分捣碎在一起,使用 1g 进行十倍连续稀释,得到一个代表性样品。采用倾注平板法,将平板在 37°C 下孵育 24 小时。24 小时后,进行菌落计数和细菌生化表征。分离的微生物包括金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、大肠杆菌和芽孢杆菌属。本研究发现,两个市场中,Ifite awka 市场的微生物活菌数最高,总活菌数为 3.72 x 10 7 cfg,而 Nkwo Amaenyi 熏鱼的微生物活菌数最低,总活菌数为 0,68 x 10 7 cfg。较高的微生物负荷可能是由于熏鱼前后以及熏制过程中周围环境中的微生物污染造成的。为了减少熏鱼中微生物大量生长的现象,应向鱼加工者和公众进行良好的鱼类处理教育。关键词:评估;细菌;隔离;奥卡。1. 引言尼日利亚人是鱼类消费大户,是全非洲最大的鱼类和渔业目标市场。根据粮食及农业组织 [1] 的数据,全世界有超过 3600 万人直接通过捕鱼就业。在尼日利亚,鱼类生产仅占非石油外汇收入的 25%,
澳大利亚公立医院的可再生能源使用 Hayden Burch 1 理学学士、公共卫生硕士、医学博士、实习医生 Matthew Anstey 2 医学学士、公共卫生硕士、FCICM Forbes McGain 3 医学学士、哲学博士、FANZCA、FCICM、麻醉师和重症监护医师 1 墨尔本大学墨尔本医学院,墨尔本,维多利亚州 3010,澳大利亚 2 查尔斯盖尔德纳爵士医院,西澳大利亚州 6009,澳大利亚和科廷大学公共卫生学院,珀斯,西澳大利亚州 6102,澳大利亚 3 西部健康中心,Footscray,维多利亚州 3054,澳大利亚 摘要。目的。澳大利亚医院是否正在转向使用可再生能源发电,并将能源选择与核心业务(即保护和促进健康)相结合?设计。澳大利亚州/领地合并能源数据的横断面分析 设置。医疗保健的碳足迹约占澳大利亚总碳足迹的 7%。目前尚不清楚澳大利亚公立医院是否正在将能源需求与碳排放脱钩,并超出州/领地的可再生能源目标。参与者。 2016/17 至 2018/19 连续三年,693 家澳大利亚公立医院直接能源使用情况(可再生和不再生电力 [生产/购买]、天然气、液化石油气)。主要结果测量。所有直接生产/购买和消耗的能源(转换为千瓦时)。结果。2018/19 年,澳大利亚公立医院消耗了 4,122 千兆瓦时的能源。电力使用量为 2,504 (61%) GWh,天然气 1,436 (35%) GWh,可再生能源 94 GWh (2.3%)。维多利亚州和新南威尔士州合计消耗了 2,494/4,122 GWh(60%)的澳大利亚公共医疗保健能源,但各自生产/购买的可再生电力均不到 1%。对于昆士兰州,Health GreenPower 购买量占大部分(71/94 GWh; 76%)。相比之下,个别高等教育机构生产/购买的可再生能源比澳大利亚所有公立医院的总和还要多(新南威尔士大学 124 吉瓦时/年,斯威本大学 90 吉瓦时/年,2018/19 学年)。结论。澳大利亚公立医院从可再生电力中获得的总能源约有 2.3%。医院能源使用的三分之一来自化石气体。与大学部门相比,澳大利亚公立医院系统没有向可再生能源转型的记录计划。已知信息:澳大利亚医疗保健贡献了澳大利亚总碳足迹的约 7%,公立医院的能源使用是医疗保健相关碳排放的主要来源。新信息:2018/2019 年澳大利亚公立医院消耗了 4122 吉瓦时的电力。约 2.3%(94/4,122 千兆瓦时)的医院能源来自可再生能源,超出了全州可再生电力的普及率。影响:澳大利亚公立医院是温室气体排放大户。医院化石燃料能源使用和随之而来的污染持续不减。这种日益严重的污染与“首先不造成伤害”的理念背道而驰。通信地址:hayden.burch@nh.org.au