本研究发现,2022 年,俄勒冈州的户外娱乐活动支持了全州企业 160 亿美元的支出,随着收入和工资的重新支出,这笔支出对俄勒冈州的经济产生了连锁反应,推动了与户外娱乐无直接关系的行业的经济效应。2022 年,消费者在户外娱乐方面的总支出支持了俄勒冈州 192,000 个全职和兼职工作,与 82 亿美元的工资和其他报酬有关。该分析进一步按当地人和游客对支出进行了分类,其中本地娱乐被定义为前往娱乐目的地的行程少于 50 英里的俄勒冈人,而游客包括行程 50 英里或以上的俄勒冈人和州外游客。这种区别使我们能够了解有多少新资金进入区域经济。2022 年,俄勒冈州的游客在旅行相关支出上花费了 34 亿美元,这支持了 37,000 个全职和兼职工作。当地的娱乐设施也对我们的经济很重要。当地娱乐活动,例如在您家附近的公园野餐所产生的消费效应,在 2022 年支持了 29 亿美元的支出。
* 该模型的早期分析已于 2023 年 9 月和 2024 年 2 月提交给 ACIP:Prosser, Lisa A.(2023)。成人接种 mRNA 加强剂 COVID-19 疫苗的经济分析;Prosser, Lisa A (2024)。额外一剂 COVID-19 疫苗的经济分析
这项工作的目的是创建一个原始的数值模型,以对车辆到电网 (V2G) 服务进行经济分析。考虑到葡萄牙的电力市场和该国日益普及的电动汽车 (EV),该模型能够计算出向电网运营商提供 V2G 服务的特定用户的潜在经济收益。该模型在计算中采用了各种参数,包括电池退化、行驶距离、充电频率、V2G 充放电循环次数、电力购买和销售价格或新电池成本。这些因素有助于形成可靠的数值,有助于进行与不同公民的现实情况紧密结合的详细分析,因为文献中没有研究从这个意义上探讨过 V2G 技术的经济性。为了测试这个模型,我们创建了四个具有不同特征的假设 EV 用户,旨在了解从 EV 用户的角度来看提供这种储能服务最有利的场景。我们考虑并比较了三种电力回售给电网的价格情景(0.50 欧元/千瓦时、0.30 欧元/千瓦时和 0.20 欧元/千瓦时),并进行了敏感性分析。目标是,当每个用户由于电池退化而需要更换时,他们已经从 V2G 服务中获得足够的收入,不仅可以支付新电池的成本(10,000 欧元),还可以赚取利润。这考虑到了未来的能源存储发展和预期的价格下降。结果表明,对于汽车使用率很低的用户来说,当电力销售价格较高(0.50 欧元/千瓦时)时,V2G 服务可能非常有益(每月利润为 624 欧元,扣除新电池成本后总利润为 1547 欧元),但当向电网出售电力的价格降至 0.30 或 0.20 欧元/千瓦时时,情况就不会如此。对于频繁使用汽车的用户来说,这项服务也很有利,即使电力销售价格较低(0.20 欧元/千瓦时),因为它可以节省购买新电池的费用(新电池成本可节省 300 欧元 - 1100 欧元)。
摘要 在全球范围内持续减少碳排放的努力中,通过对环境负责的工艺产生的绿色氢气已成为重要的驱动力。随着对清洁能源的需求不断增长,深入了解现代绿色氢气生产技术的技术和经济要素变得越来越重要。在绿色氢气生成的背景下,了解绿色氢气生产的技术经济特征对于减少碳排放和向与技术突破相关的低碳经济转型是必要的,本研究探讨了技术经济分析中最有趣和最相关的方面。尽管面临挑战,但通过坚实的分析框架和立法,绿色氢气可以帮助世界走向更清洁、更可持续的能源未来。
第一部分。课程的第一部分涉及定义和衡量经济增长和商业周期所需的基本概念。为了得出一组短期和长期程式化事实,我们将回顾历史序列趋势周期分解、过滤程序和随机过程理论的基本概念。然后,我们将推导出新古典增长模型(索洛模型)及其微观基础版本,该模型具有完全竞争市场和完全信息(Ramsey-Cass Koopmans)。我们将看到,从长远来看,技术进步的趋势成分会导致实际变量的增长,而从短期来看,技术进步中的随机成分将触发周期。第二部分。课程的第二部分将重点介绍典型 RBC 模型的几个扩展。我们将继续向模型添加越来越多的元素,使模拟结果更接近经验证据。我们将看到的主要扩展是不可分割劳动模型、消费习惯、可变资本利用、资本和投资调整成本以及偏好冲击。第三部分。课程的第三部分将重点介绍 RBC 模型中的财政政策。特别是,通过一次性或扭曲税收和债务积累融资的公共支出增加的影响,强调理论基础和与经验证据的匹配。第四部分。最后一部分将重点介绍货币政策问题。我们将看到,在瓦尔拉斯模型中引入货币意味着与经验证据不一致的结果。然后我们将重点关注新凯恩斯主义方法,该方法与 RBC 理论具有相同的方法论。尽管如此,微观基础仍基于垄断竞争市场和粘性价格。这两个假设使货币非中性,并赋予货币政策积极作用。此外,价格粘性还影响对实际冲击的反应,这些反应在某种程度上与 RBC 模型中获得的反应不同。通过这种方式,我们将看到如何将无条件和条件证据重现为实际和名义冲击的实现。
即使以其可再生能源和环境努力而闻名的冰岛也不能免疫当前的气候危机或能源不安全问题。冰岛的“寒冷地区”,例如冰岛的西方峡湾,因为它们缺乏获得基本供暖和强大能源基础设施的地热资源的机会。他们不仅必须依靠电力来满足其供暖和电力需求,而且这些地区也经常出现。当前支持在停电期间支持西命中能源需求的备用系统是高度污染的柴油发电机和锅炉。找到一种更可靠的解决方案来加热和减少排放是这些社区的时间敏感优先事项。本文以案例研究为案例研究,研究了冰岛寒冷地区的地区供暖系统的可持续技术替代方案。该研究探讨了包括电子燃料,热泵和热量储能(TES)在内的选项,最终确定TES是该特定系统和挑战的最合适的技术。评估是基于标准,例如成本,可访问性,在停电期间提供热量的能力以及环境影响。研究方法包括对Bolungarvik的供暖需求,预测中断方案的全面评估以及TES储罐尺寸的优化。此外,论文概述了TES系统在现有基础架构中的设计集成。对于停电频率较高的发生频率和较长的中断持续时间,可以节省更多的时间。分析以燃料节省,CO 2排放减少,成本节省和新系统的投资回收期的计算结束。发现,对于TES储罐的尺寸从9MWH的容量到140MWH的容量不等,可以避免避免使用柴油机的64-173吨CO 2排放,而每年可以节省3.4-9.1 MISK,每年可以节省3.4-9.1的MISK。,但对于包括长期能量削减在内的停电情况,未测试的坦克容量都接近覆盖锅炉总使用情况的五分之一。TES储罐尺寸最短的投资回收期取决于中断场景的类型,尽管三个最小的,即9MWH,17MWH和35MWH,但所有这些都在彼此之间大约一年的时间内最短的回报。最终分析得出的结论是,如果整合TES储罐将极大地使Bolungarvik的DHS受益,并且最佳储罐尺寸的最大容量约为35MWH。
我们是一个由专家和创新者组成的全球团队,致力于解决一些世界上最紧迫的健康挑战。我们与全球的领导者和变革者合作,将健康战略付诸实践。我们提供想法、建议和技术知识,使我们的合作伙伴能够建立持久变革的道路。凭借 30 年的全球健康经验,我们与合作伙伴合作探索现有证据、结合专业知识、扩大想法并共同创造加速变革的解决方案。这包括合作制定政策、管理计划、建立强大的联盟和激发社会运动。我们的影响遍及整个社区,重点关注妇女、女孩和被边缘化的人。作为 MSI 生殖选择的一部分,我们所有的利润都将用于支持 MSI 自己的儿童选择使命,而不是偶然。我们相信,每个人都可以获得他们需要的高质量医疗服务,而无需承担经济负担。咨询摘要和背景摘要
– 应用的负载要求(例如:170 kW) – 特定地点的可再生资源概况(太阳能和风能) – 资本材料和劳动力估算 – 运营和维护成本估算 – 特定地点的成本估算(例如,运往南极的运输成本、燃料成本) – 系统的使用寿命(例如:15 年)
摘要 本文对 1962 年至 2021 年伊朗与撒哈拉以南非洲 (SSA) 之间的双边贸易关系和交流模式进行了政治经济分析。本文通过实证描述伊朗革命前后伊朗与其非洲贸易伙伴之间的变化和连续性,为日益增多的伊朗-非洲关系文献做出了贡献。它还通过展示伊朗与 SSA 之间南南团结和互惠的言论与低且波动的贸易量之间的差异,为更广泛的南南合作学术研究增添了细微差别。这些贸易量更多的是历史惯性或路径依赖以及结构性因素造成的,包括贸易互补性和地缘政治条件,而不是人口、文化或宗教现实。它们还受到伊朗和非洲领导人和官员在经济交往程度方面的行动和决策的影响。关键词:伊朗、普雷维什-辛格假说、南南合作、撒哈拉以南非洲、贸易模式 数据可用性和披露声明:作者确认支持本研究结果的数据可在本文[和/或]其补充材料中找到。没有相关的财务或非财务利益冲突需要报告。 1. 简介 本文对 1962 年至 2021 年伊朗与撒哈拉以南非洲 (SSA) 之间的双边贸易关系和交流模式进行了政治经济分析。它表明,伊朗革命前后伊朗与 SSA 之间的贸易关系和模式在两个方面存在连续性而不仅仅是变化。首先,在巴列维王朝和伊斯兰共和国期间,伊朗在 SSA 的主要贸易伙伴基本保持一致。其次,从 1962 年到 2021 年,两个政权大多保持贸易顺差或正增长
参考文献[1] D. Cremoncini,G。Di Lorenzo,G.F。 Frate,A。Bischi,A。Baccioli,L。Ferrari(2024),“水性有机氧化还原流量电池的技术经济分析:资本成本和储存水平的随机研究”,Applied Energy,第1卷。360,n.122738,doi:10.1016/j.apenergy.2024.122738。[2] D. Cremoncini,G.F。 Frate,A。Bischi,L。Ferrari(2023),“混合整数线性计划模型,用于优化具有可变效率,容量褪色和电解质维护的钒氧化还原流量电池的调度”,《能源存储杂志》,第1卷。59,N。106500,doi:10.1016/j.est.2022.106500。[3] D. Cremoncini,G。DiLorenzo,A。Baccioli,A。Bertei,A。Bischi,“ D3.5关于技术经济建模的报告”,计算机有助于下一代流量电池(Compbat)的降落(Compbat),授予协议ID:875565,doi:875565,doi:10.303030/87555565。