版权所有:John E. Coulter,2020 您可以在 https://rwer.wordpress.com/comments-on-rwer-issue-no-91/ 上对本文发表评论 超过 500 名宇航员有幸从太空观察地球,其中一些人报告了必须承认的人类在物理环境中生存的新“世界观”。将我们在科学中已知的知识重新应用于人类活动的概览,可以带来革命性的见解。地球的生态系统在人类出现之前就已存在,而且没有人类。水循环和碳循环自然运行。怀特(2014 年)观察到,宇航员对动态自然交换的“概览效应”令人谦卑并改变了人们的想法。它提出了这样一种想法,即人类活动只是作为额外覆盖物观察到的,可以进行经济分析。现代哥白尼经济学的观点是,人和金钱不是世界的中心,教科书上的商品和服务的生产和消费的宏观经济周期只是全球碳循环中的一个小齿轮。现代科学现在可以将地球视为一个物质有限的复杂生态系统,评估其中的关键要素——碳、氧和氢——并绘制出一幅务实的幸福图景。与《国富论》中以自我为中心的假设相比,这一视角更加清晰,也截然不同。金钱是一根移动的衡量标准许多领域的评论家对国民账户的价值以及经济学未能反映或鼓励有利于幸福的行为表示越来越大的怀疑。1 GDP 中代表“生产”的“P”最初假设商品和服务将由在宏观经济周期的其他地方完成自身生产劳动的消费者支付。但现在这个循环已经变成了债务金字塔。刺激计划有利于富人。哈莱姆区的 5 美元必须比汉普顿的 5 美元走得更远。以货币衡量的经济产品流动概念(魁奈,1758 年)早于科学发现原子(道尔顿,1802 年)、熵(卡诺,1824 年)、物理功(科里奥利,1826 年)和能量量化(焦耳,1848 年)。由于经济学优先于科学,金钱已成为人们关注的默认对象,人们采取的策略是操纵金钱,而不是生产和消费商品和服务。现在,人们做出的经济决策与它们本应代表的物质世界脱节。类似于柏拉图的洞穴寓言,金钱只是现实的(扭曲和放大的)影子。随着物质现实贬值,金融大师们在指标漩涡中寻找积极迹象,投射的阴影被放大并被赋予夸张的解释。纠正当前的误解至关重要,以揭露物质现实——将其公开。正如柏拉图的预测,会计师将无法识别真实的
Alfa Laval 和 Build to Zero 合作开发了一项开创性的长时储能 (LDES) 解决方案,用于减少工业二氧化碳排放。传热技术的全球领导者 Alfa Laval 和电热储能 (ETES) 技术开发商 Build to Zero 在战略合作方面迈出了重要一步。该合作伙伴关系刚刚启动了创新型直流热交换器的制造,该交换器旨在产生中压清洁蒸汽。这项尖端的蒸汽发生器技术将集成到 Build to Zero 专有的 ThermalBox® 解决方案中,旨在实现工业热过程脱碳。2022 年,热能占全球能源消耗的 50% 和二氧化碳 (CO2) 排放量的 38%(来源:IEA)。仅工业过程就贡献了全球近 20% 的二氧化碳排放量,其中大部分来自锅炉中化石燃料的燃烧。工业热能脱碳对于实现净零排放至关重要,是一项重大的技术挑战。 “根据 COP28 到 2030 年将可再生能源增加三倍的承诺,长时储能对于加速向可再生能源的过渡起着关键作用。与 Build to Zero 的合作标志着我们在脱碳和更可持续的未来道路上迈出了良好的一步”,Alfa Laval 能源部门总裁兼执行副总裁 Thomas Møller 表示。“我们与 Alfa Laval 的合作标志着我们加速工业脱碳使命的一个重要里程碑。通过将 Build to Zero 的创新 ThermalBox® 技术与 Alfa Laval 的尖端热交换器专业知识相结合,我们正在为能源转型中最严峻的挑战之一创造强大的解决方案:工业热脱碳”,Build to Zero 董事长 Joaquín Coronado 表示。Build to Zero 的 ThermalBox® 是旨在应对这一挑战的领先 ETES 解决方案之一。该公司最近获得了欧洲创新委员会 (EIC) 的混合资金,以扩大其 ThermalBox® 脱碳技术。阿法拉伐对此次合作的贡献包括生产直流蒸汽发生器,这代表了熔盐和水热交换器技术的突破。作为同类产品中的首款产品,这款蒸汽发生器将部署在 Dekitra,Dekitra 是一家专门生产和商业化用于整体水循环、造纸、洗涤剂和农用化学品行业的化学溶液的化学品制造商。通过此次合作,阿法拉伐和 Build to Zero 旨在加速向可持续工业流程的过渡,帮助各行业在保持运营效率的同时大幅减少碳足迹。
本章涉及生态生态系统的类型生态系统的结构和功能生物群类型生物地球化学周期水循环碳循环碳循环氧气周期氧气周期氮循环•我们今天的生态平衡生物多样性是今天的2.5-3. 5亿年级的成果。在人类出现之前,我们的地球比其他任何时期都支持更多的生物多样性。自从人类的出现以来,生物多样性开始迅速下降,一个接一个的物种因过度使用而引起了灭绝的首当其冲。全球物种的数量从2000万到1亿不等,其中1000万是最佳估计。新物种尚未分类(据估计,大约40%的来自南美的淡水鱼尚未分类)。热带森林非常丰富,生物多样性生物多样性是从物种的角度以及从单个生物体的角度来看的恒定进化系统。一个物种的平均半衰期估计为一到四百万年,而曾经居住过地球的物种中有99%已灭绝。生物多样性在地球上没有平均发现。它在热带地区始终更富裕。当人们接近极地区域时,人们发现种群越来越少,种群越来越少。生物多样性本身是对生物(生命)和多样性(品种)的结合。简单地说,生物多样性是指定地理区域内发现的生物的数量和种类。这是由于遗传多样性所致。是指植物,动物和微生物的品种,它们所包含的基因以及它们形成的生态系统。它与地球上生物体之间的变异性有关,包括物种内部和生态系统内部和生态系统之间的变异性。生物多样性水平(i)遗传多样性; (ii)物种多样性; (iii)生态系统多样性。遗传多样性遗传生物多样性是指物种内基因的变化。单个生物体具有某些相似性的单个生物体称为物种。人类在遗传上属于同性恋群体,在高度,颜色,外观等的特征上也有所不同。这种遗传多样性对于物种人群的健康繁殖至关重要。物种多样性这是指种类的种类。它与定义区域中物种数量有关。物种的多样性可以通过其丰富性,丰富性和类型来衡量。某些地区比其他地区更丰富。富含物种多样性的地区称为多样性的热点(图16.5)。生态系统多样性生态系统类型与每种生态系统类型内发生的生态过程和生态过程的多样性之间的广泛差异构成了生态系统的多样性。社区(物种协会)和生态系统的“界限”不是很严格的定义。因此,生态系统边界的界定是困难而复杂的。生物多样性的重要性1。生物多样性为人类文化的发展做出了多种贡献
美国以超过4吉瓦的能力领导着世界地热力,足以供应约300万所房屋。对于地热能产生,需要三个关键要素:地下岩石的热量,一种足够的流体将热量带到表面,以及通过热岩石运动的流体运动。裂缝(例如裂缝)的小途径有助于自然系统中这种流体流动,其中存在热,流体和渗透率会产生地热资源。传统的水热资源都有所有三个要素,但是EGS技术通过将液体注入热岩石中以增强发电的条件来创建人造储层。这可以为数百万户主提供动力,而Geovision的2019年分析表明,到2050年,超过4000万座房屋,而2023年的地热射击增强了分析,分析了大约6500万户房屋的更高潜力。此外,由于这些岩层也容纳热能,还探索了电力生产的沉积地热资源。地热发电厂从地下储层中利用液体来驱动发电的涡轮机,然后将其重新注射回到水库中。地热发电厂是罕见的自然发生,蒸汽直接为涡轮发电而发电。托斯卡纳的Larderello地热发电厂是世界上最古老的干蒸汽发电厂。干蒸汽发电厂在加利福尼亚州的间歇泉中使用蒸汽技术,如今仍然很重要。地热发电厂利用地球内部的能量发电。然而,由于提取率高,功率已降至1.5 gw。最古老的地热植物建于1904年,在意大利建造,依靠热地下温度来产生蒸汽,这驱动涡轮机发电。这些植物受其高温要求和低流量流速的限制。最大的地热电来源是北加州的间歇泉的干蒸汽厂,该厂于1924年首次开始钻探。在1980年代后期的最高生产中,它产生了2吉瓦的电力,可与两个大型煤炭或核电站相当。闪存循环蒸汽厂是最常见的类型,因为它可以利用较低的温度和压力。必须将水在180°C以上加热以产生蒸汽,然后驱动涡轮机。将剩余的水循环回井中,并用于加热目的。此方法由于更复杂的组件而增加了成本,但仍与常规电源竞争。二进制循环植物预计将来将成为最广泛使用的地热植物类型,因为它们可以利用低温水利用能量。他们使用具有低沸点流体的二次环,例如戊烷或丁烷,该循环蒸发和驱动涡轮机。此方法允许更广泛地应用地热能,尤其是在已知热点外部。在此处给定文章
癌症是全球最致命的疾病之一,其inci dence每年都在增加。在欧洲,这种疾病约有20%的总死亡人数,每年约300万例新病例和170万例死亡[46]。在葡萄牙,在2020年证实了60,467例新的癌症病例,结肠癌癌症是发病率最高的癌症,其次是乳腺癌和前列腺癌IARC [26]。为了治疗这种疾病,可以使用许多程序:手术,化学疗法,放射治疗,靶向治疗,免疫疗法,干细胞/骨髓移植和激素治疗。最好的治疗方法是根据癌症的类型/阶段和治疗的可用性选择。其中,化学疗法是第二次应用的治疗方法[1]。化学疗法包括使用药物杀死癌细胞。这些药物,称为细胞抑制剂,抗癌药或细胞毒素(解剖学治疗化学分类的L类,即可以以口服形式(大部分时间在家,经常去医院去医院)或静脉注射形式(通常在医院或医疗保健设施进行)[36]。尽管它们在癌症的治疗方面非常有效,但细胞抑制剂也会影响健康的组织,尤其是在快速复制的情况下,例如血细胞,皮肤细胞,胃细胞等。根据国际癌症研究机构[27],一些细胞抑制剂已经被确定为人类的致癌,例如依托泊苷,环磷酰胺,他莫昔芬,硫唑啉,硫硫氨酸,硫磺蛋白,布鲁芬和氯腹co。其他人,阿霉素,顺铂,达卡巴嗪和mitoxan trone已被归类为可能或可能对人类致癌。仍然,由于缺乏毒理学研究,大多数细胞抑制剂尚未分类。给药后,人体无法代谢所有药物,其中一部分是通过尿液和粪便排出的。因此,细胞抑制剂以及其他药物,细菌和病毒都经常从医院释放到水循环系统。在全球范围内,有一些医院已经拥有废水处理厂(WWTP),可在将废水排放到城市下水道中之前提供局部消除微污染物[31,41]。有时,这些治疗方法还不足以去除最顽固的药物,而大多数全球医院都没有用于废水的补救技术。The main objective of this study is to evaluate the presence of thir teen pharmaceuticals of concern (bicalutamide, capecitabine, cyclo phosphamide, cyproterone, doxorubicin, etoposide, flutamide, ifosfamide, megestrol, mycophenolate mofetil, mycophenolic acid, paclitaxel and prednisone) in Portuguese hospital在9个月的活动中,废水总共包括一百二十九个样本。固相提取(SPE)和液相色谱 - 串联质谱法(LC - MS/MS)分别用于提取和定量目标细胞抑制剂。直到au thors的知识,这是第一次在全世界的医院废水中监测氟丁酰胺,霉菌酸酯和霉酚酸。葡萄牙细胞抑制剂水平的数据很少,只有一项关于从北部城市WWTP的Portu Guese废水监测的研究的研究[24]。仍然,完全缺乏有关葡萄牙医院废水的细胞抑制剂发生的信息
奥克西塔尼大区是空中客车防务与航天公司、法国国家空间研究中心图卢兹航天中心和北约空间卓越中心等所在地,2024 年 10 月 2 日至 3 日,该大区将欢迎 NEREUS 成员和嘉宾来到图卢兹参加 NEREUS 地区举办的第三届欧洲年度研讨会。该研讨会由 NEREUS 成员设计并为其服务,通过征集最佳实践而召集起来。在这些贡献之前,本概念说明旨在为可能的主题和方法提供指导。专门讨论水和能源主题的研讨会:为支持绿色协议走向本地议程及其区域“新绿色协议”,奥克西塔尼大区提议将水和能源作为 2024 年研讨会的两个主题。这符合联合国可持续发展目标 6(清洁水和卫生设施)和 7(清洁和负担得起的能源)。水和能源管理在绿色和气候转型中发挥着重要作用,同时也受到气候变化的影响,给领土、生物多样性和经济带来了令人痛心的后果。这些全球性挑战影响着 NEREUS 成员中各个不同的经济体和领土。研讨会旨在提出由 NEREUS 成员提出的制定和管理水和能源政策的创新解决方案。目的是将公共政策管理者(来自地区和地方政府的水和能源主管部门)和服务提供商(公司、初创企业、研究组织和大学)聚集在一起讨论空间解决方案。水的空间应用:防洪、干旱、灌溉养殖、水生环境、水质、泄漏:地区管理者在水管理领域面临的挑战是多种多样的。数据有助于更好地理解和更有效地管理这一重要战略资源。许多空间技术解决方案已经存在或正在开发中,以支持这一关键的公共服务。例如,目前正利用地球观测、卫星定位和卫星通信来更好地了解全球范围内的水循环,并观察河流流域以减轻洪水风险。能源的空间应用:能源管理是公共管理者的一项重要任务,从减少能源消耗到降低能源结构的碳排放,再到维护能源基础设施。正如智慧城市运动所证明的那样,数据分析和使用有助于做出明智的决策。地球观测数据还可以用于领土管理(例如识别热岛和热损失)、关键能源基础设施监测以及确定可再生能源生产的最佳地点。实地考察:作为欧洲航天工业的摇篮,奥克西塔尼大区期待展示其独特的生态系统,并共同探讨航天工业的未来。 临时计划 10 月 2 日星期三 上午 9 点:欢迎致辞 上午 10 点:全球挑战:太空政策的未来已经开始 上午 11:30:公共管理人员面临的水资源管理挑战 下午 12:45:午餐休息 下午 2:45:水资源管理的创新解决方案 下午 5:15:能源管理介绍 晚上 8:00:晚宴