图 23:光伏跟踪系统和逆变器(单轴跟踪器在单点上从东到西跟踪太阳) ............................................................................................................................. 44 图 24:电池容器(内部) ......................................................................................................................... 44 图 25:典型容器 BESS(外部): ......................................................................................................................... 44 图 26:A:电池单元(175×27×200mm),B:电池组(包含 40 个电池单元),C:电池组(包含 18 个电池组)。 ................................................................................................... 47 图 27:典型的 BESS 容器 ................................................................................................................ 47 图 28:现有的 R78(照片) ................................................................................................................ 49 图 29:OHTL 互连、变电站布局(来源 TYPSA 范围界定报告 2021) ............................................................................................................. 50 图 30:通道(显示从现有 R78 到变电站/BESS 区域的通道(绿线) ............................................................................................................. 51 图 31:人力计划 ................................................................................................................................ 54 图 32:从布哈拉到项目现场的交付 ............................................................................................................. 58 图 33:一般 AOI ................................................................................................................................ 82 图 34:土地使用 ................................................................................................................................ 85 图 35:项目占地面积外的农田照片 ............................................................................................................. 86 图 36:项目占地面积外的临时马厩照片项目足迹 ................................................................. 86 图 37:水泵照片 ...................................................................................................................... 86 图 38:位于项目场地北部的挖掘区域 ...................................................................................... 87 图 39:位于项目场地东南部的挖掘区域 ...................................................................................... 87 图 40:现有的 OHTL ...................................................................................................................... 88 图 41:现有的横跨灌溉渠道的 OHTL ............................................................................................. 88 图 42:运河中的非正式捕鱼活动 ........................................................................................................................................ 88 图 43:阿穆布哈拉运河 ...................................................................................................................... 88 图 44:配料厂照片 ...................................................................................................................... 89 图 45:工人临时住所 ...................................................................................................................... 89 图 46:Khamza-2 站 ...................................................................................................................... 89 图 47:工人临时住所 ...................................................................................................................... 89 图 48:每月平均气温和降水量统计 ............................................................................................. 90 图 49:项目所在地每月平均降水量和气温变化 ............................................................................. 91 图 50:10 个站点的每月平均降水量 ............................................................................................. 91 图 51:空气质量、噪音和土壤监测/采样位置 ................................................................................. 94 图 52:项目区域土壤剖面 ............................................................................................................. 97 图 53:土壤和水样本位置 ............................................................................................................. 98 图54:土壤采样 ................................................................................................................................ 99 图 55:项目区附近的地震分区 .............................................................................................................. 101 图 56:土壤和水样本位置 .............................................................................................................. 105 图 57:现场考古发现 ...................................................................................................................... 106 图 58:项目现场附近的垃圾填埋场 ...................................................................................................... 110 图 59:阿拉特和卡拉库尔供水概况 ...................................................................................................... 112 图 60:该地区的道路 ............................................................................................................................. 113 图 61:当地社区成员使用的现有道路 ................................................................................................ 114 图 62:当地社区成员使用的现有道路 ................................................................................................ 115 图 63:阿拉特区的移动网络覆盖范围:a-3G、b-4G(来源:https://uztelecom.uz/) ............................................................................................................................................. 117 图 64:AoI 社区的位置 ................................................................................................................ 119
• 时间和人员能力有限:可用于能源计划的资源不足。 • 机遇的不确定性:识别和评估潜在节能机会的挑战。 • 资金可及性:为节能项目获得融资的困难,例如提前更换设备。 • 技术复杂性:处理实施能源相关升级的技术复杂性,同时不牺牲运营和服务交付。 • 利益相关方协调:实现能源计划所有利益相关方的协调和认可。 我们正在寻求您对以下潜在行动的可行性和可能时间的看法:
前特拉布科轰炸场,也称为普莱诺特拉布科目标区和特曼库拉轰炸场,在 1944 年至 1956 年间被美国海军飞行员用作与美国海军陆战队埃尔托罗航空站 (MCAS El Toro) 相关的练习轰炸场。通过历史数据调查和现场考察,已确定前特拉布科轰炸场的相关区域(称为轰炸/火箭目标)可能存在潜在爆炸危险。已知或怀疑用于轰炸目标的弹药包括带有炸药的练习炸弹和练习火箭。
在1911年,Kamerlingh Onnes在实验中发现了某些称为“上跨导体”的金属,在过去[1] [1] [1] [2] [2]中发现了零电阻的状态。,如果在t> t c的超级导管的内部存在磁场,则当温度降低到t Meissner效应令人惊讶:在1933年之前,预计超导体会排除磁场,但不会排出磁场。 这是Fara-Day的定律,被称为“ Lippmann的定理” [4] [4] [5]:如果将磁场应用于零电阻材料中,则该材料将通过不让Eld渗透而产生的表面电流来反应,从而使磁场从其室内排除。 ,ever,法拉第定律 / lippmann的定理将预测,如果有限阻力的材料在其内部具有磁场,则将其冷却到零电阻的超导状态时,任何电流都不会流动,并且磁场将保持在内部,甚至在外部磁力源中,磁性磁性也可以恢复。 这不是超导体所做的:超导的金属自发产生一个表面电流,从而从其内部排出磁场[3]。 这似乎违反了法拉第定律。 BCS理论既没有基于电子 - 波相互作用,于1957年由Bardeen,Cooper和Schrieffer [7]提出。 对于其余三分之二,没有公认的理论。Meissner效应令人惊讶:在1933年之前,预计超导体会排除磁场,但不会排出磁场。这是Fara-Day的定律,被称为“ Lippmann的定理” [4] [4] [5]:如果将磁场应用于零电阻材料中,则该材料将通过不让Eld渗透而产生的表面电流来反应,从而使磁场从其室内排除。,ever,法拉第定律 / lippmann的定理将预测,如果有限阻力的材料在其内部具有磁场,则将其冷却到零电阻的超导状态时,任何电流都不会流动,并且磁场将保持在内部,甚至在外部磁力源中,磁性磁性也可以恢复。这不是超导体所做的:超导的金属自发产生一个表面电流,从而从其内部排出磁场[3]。这似乎违反了法拉第定律。BCS理论既没有基于电子 - 波相互作用,于1957年由Bardeen,Cooper和Schrieffer [7]提出。对于其余三分之二,没有公认的理论。伦敦兄弟[1,6]于1935年提出的伦敦方程式提供了对超导体的磁性行为的现象描述,但并未解释supoducducdors如何设法违反法拉第定律。bcs理论提供了超导体的显微镜描述,该描述准确地描述了其许多特性,通常认为它适用于称为“常规超导体”的材料,其中包括所有超导元件和许多化合物。大约有30种不同类别的超导材料[8],其中大约三分之一被同意为“常规超导体”。该领域是开放的,以进一步进步。
更合理的使用单词可以促进,减轻或改进。这些材料中的生物学元素共同使用,以修复受损的组织,并促进自己的身体也有助于该过程。,由于人们独特而不同,取得了多少进步将会有所不同!在过去十年中,R3的中心在全球范围内进行了23,000多次干细胞手术。令人惊讶的是,我们的患者满意度一年一年度为85%。
1 荷兰格罗宁根大学医学中心流行病学系 2 荷兰格罗宁根大学医学中心放射肿瘤学系 3 美国纽约州纽约市哥伦比亚大学医学中心 Gertrude H. Sergievsky 中心统计遗传学中心和神经病学系 4 西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉公共基因组医学基金会 5 西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉圣地亚哥卫生研究所 6 丹麦奥胡斯大学医院实验临床肿瘤学系 7 丹麦海宁 Gødstrup 医院肿瘤学系 8 丹麦海宁 Gødstrup 医院 NIDO j 研究与教育中心 9 英国剑桥大学公共卫生与初级保健系癌症遗传流行病学中心 10莱斯特癌症研究中心,莱斯特大学,英国莱斯特 11 威康桑格研究所,威康基因组校区,英国欣克斯顿 12 癌症遗传流行病学中心,剑桥大学肿瘤学系,英国剑桥 13 克里斯蒂 NHS 基金会信托,曼彻斯特学术健康科学中心,英国曼彻斯特 14 剑桥大学肿瘤学系,英国剑桥 15 布里斯托尔大学布里斯托尔牙科学院,英国布里斯托尔 16 布里斯托尔大学 MRC 综合流行病学部,英国布里斯托尔 17 布里斯托尔 NHS 基金会信托,布里斯托尔大学医院,英国布里斯托尔 18 圣地亚哥大学医院综合医院放射肿瘤学系,SERGAS,西班牙圣地亚哥德孔波斯特拉 19 剑桥大学阿登布鲁克医院肿瘤学系,英国剑桥曼彻斯特,英国曼彻斯特 21 克里斯蒂 NHS 基金会信托,英国曼彻斯特 22 圣地亚哥大学医院综合体 SERGAS 医学物理学系,圣地亚哥德孔波斯特拉,西班牙 23 皇家马斯登医院头颈部科,英国伦敦 24 莱斯特大学遗传学和基因组生物学系,英国莱斯特 25 曼彻斯特大学癌症科学部,曼彻斯特学术健康科学中心,克里斯蒂医院,英国曼彻斯特 26 西奈山伊坎医学院放射肿瘤学系,美国纽约州纽约市 27 曼海姆医学院放射肿瘤学系,海德堡大学曼海姆医学院,德国曼海姆 28 奥克西塔尼大学放射肿瘤学联合会ICM Montpellier,INSERM U1194 IRCM,蒙彼利埃大学,蒙彼利埃,法国 29 放射治疗和成像部门,癌症研究部研究所,皇家马斯登 NHS 基金会信托,伦敦,英国 30 MAASTRO 诊所,GROW 肿瘤学和发育生物学学院,马斯特里赫特大学医学中心,荷兰马斯特里赫特 31 英国伦敦癌症研究所临床试验和统计部门 32 英国伦敦独立癌症患者之声患者权益倡导者 33 德国海德堡德国癌症研究中心癌症流行病学部 34 德国汉堡大学癌症中心、汉堡-埃彭多夫大学医学中心 35 比利时根特大学医院基础医学和放射治疗系 36 比利时根特大学人体结构与修复系