先生,能源转型意味着能源结构中太阳能和风能等可变和间歇性可再生能源 (VRES) 的占比不断增加。这带来了电网层面的挑战,需要激励提供存储和辅助服务属性的技术。抽水蓄能 (PSPS) 是一种兆瓦级、国内可用、经过时间考验、国际认可的技术,可用于满足存储和辅助服务的需求。2. PSPS 的积极方面不仅限于存储和辅助服务的属性,而且 PSP 清洁、环保、安全且不易爆炸。它们不会产生任何有毒/有害的副产品,也不会造成处置问题。3. 考虑到 PSPS 在电网稳定以及满足峰值电力需求方面的巨大效用,人们认为有必要制定单独的指南来推广 PSPS,以确定其发展方向。因此,该部制定了 PSPS 指南草案,旨在通过各邦政府的积极支持,推动全国范围内 PSPS 的发展。随函附上 PSP 指南草案副本。4. 鉴于上述情况,请各邦政府/联邦直辖区以及其他利益相关者在指南草案发布后 15 天内向电子邮箱 hydro2-mop@gov.in 提供意见/建议。
自 2020 年以来,广播式自动相关监视 (ADS-B) 在美国和欧洲的飞机交通管制中发挥着重要作用。ADS-B 消息包含有关飞机位置和轨迹的信息,以便更好地实时跟踪太空中的飞机。然而,缺乏安全机制将成为信任 ADS-B 技术的障碍。因此,应结合对策来确保通信安全并评估收到消息的完整性和可信度。在本文中,我们设计了一种名为 MAVPro 的消息验证协议,以评估收到的 ADS-B 消息的可信度,否则其真实性和完整性无法验证。MAVPro 背后的主要思想是将收到的 ADS-B 消息中的位置声明与预期的飞机位置进行比较,后者是使用预测轨迹信息(例如速度、经过时间、飞机加速度、航向信息)和一组预先信任的、持续更新的锚点计算得出的。如果只有一个 ADS-B 接收器收到消息,我们的协议就能够评估收到消息的可信度——而使用基于多点定位的技术验证位置声明则需要四个接收器。因此,与现有解决方案相比,我们能够大大扩展可以应用安全检查的覆盖范围。我们根据来自 OpenSky 网络的实时数据评估 MAVPro,分析其性能并验证其适用性
第 1 页 规格 操作范围:最大 99999 立方英尺(99999 升) 累加器精确度:+5% 累加器读数: LCD:2 行,16 个字符,背光。连续显示累计体积 + 流量 + 经过时间。电池供电,可在断电时调用样品数据。 定时器电路:微处理器控制的晶体振荡器 工作电压:7 至 30 VDC 尺寸:81/2” 宽,71/2” 深,9” 高 重量:8.5 磅 (4 Kg) 空气推动器:内部安装;两级涡轮鼓风机 马达:1 HP,自冷 吊环螺栓:顶部安装,用于携带或悬挂采样器。随附 2” 宽、6 英尺长的皮带。 电源:ON/OFF 开关/断路器控制装置的直流电源。 键盘,16 键 - 功能:停止键:手动终止采样。单位键:在升和立方英尺单位之间切换显示。设置键:允许用户更改采样预设。数字键:允许输入数值以响应显示的菜单。校准:按下特殊组合键为设备通电,使设备进入菜单驱动的校准模式。安全性:可以选择性地将键盘功能限制为启动/停止和单位,以防止更改采样预设。
第 1 页 规格 操作范围:最大 99999 立方英尺(99999 升) 累加器精确度:+5% 累加器读数: LCD:2 行,16 个字符,背光。连续显示累计体积 + 流量 + 经过时间。电池供电,可在断电时调用样品数据。 定时器电路:微处理器控制的晶体振荡器 工作电压:7 至 30 VDC 尺寸:81/2” 宽,71/2” 深,9” 高 重量:8.5 磅 (4 Kg) 空气推动器:内部安装;两级涡轮鼓风机 马达:1 HP,自冷 吊环螺栓:顶部安装,用于携带或悬挂采样器。随附 2” 宽、6 英尺长的皮带。 电源:ON/OFF 开关/断路器控制装置的直流电源。 键盘,16 键 - 功能:停止键:手动终止采样。单位键:在升和立方英尺单位之间切换显示。设置键:允许用户更改采样预设。数字键:允许输入数值以响应显示的菜单。校准:按下特殊组合键为设备通电,使设备进入菜单驱动的校准模式。安全性:可以选择性地将键盘功能限制为启动/停止和单位,以防止更改采样预设。
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第 1 页 规格 操作范围:最大 99999 立方英尺(99999 升) 累加器精确度:+5% 累加器读数: LCD:2 行,16 个字符,背光。连续显示累计体积 + 流量 + 经过时间。电池供电,可在断电时调用样品数据。 定时器电路:微处理器控制的晶体振荡器 工作电压:7 至 30 VDC 尺寸:81/2” 宽,71/2” 深,9” 高 重量:8.5 磅 (4 Kg) 空气推动器:内部安装;两级涡轮鼓风机 马达:1 HP,自冷 吊环螺栓:顶部安装,用于携带或悬挂采样器。随附 2” 宽、6 英尺长的皮带。 电源:ON/OFF 开关/断路器控制装置的直流电源。 键盘,16 键 - 功能:停止键:手动终止采样。单位键:在升和立方英尺单位之间切换显示。设置键:允许用户更改采样预设。数字键:允许输入数值以响应显示的菜单。校准:按下特殊组合键为设备通电,使设备进入菜单驱动的校准模式。安全性:可以选择性地将键盘功能限制为启动/停止和单位,以防止更改采样预设。
第 1 页 规格 操作范围:高达 99999 立方英尺,共 99999 升 累加器精度:+5% 累加器读数:LCD:2 行,16 个字符,背光。连续显示累积体积 + 流量 + 经过时间。电池供电,可在断电时调用样本数据。定时器电路:微处理器控制的晶体振荡器 工作电压:7 至 30 VDC 尺寸:81/2”宽,71/2”深,9”高 重量:8.5 磅 (4 Kg) 空气推动器:内部安装;两级涡轮鼓风机 电机:1 HP,自冷 吊环螺栓:顶部安装,用于携带或悬挂采样器。随附 2”宽、6 英尺长的皮带。电源:开/关开关/断路器控制设备的直流电源。键盘,16 键 - 功能:开始键:启动预编程的样本。停止键:手动终止样本。单位键:在升和立方英尺单位之间切换显示。设置键:允许用户更改样本预设。数字键:允许输入数值以响应显示的菜单。校准:按下特殊组合键为设备通电,使设备进入菜单驱动的校准模式。安全性:可以选择性地将键盘功能限制为开始/停止和单位,以防止更改样本预设。
性别平等计划(GEP)既是社会转型的策略,又是允许在Avedis Donabedian基金会(FAD)环境中阐明性别平等政策的工具。可以理解,对个人权利和自由的保证以及社会和工作关系中的有效平等需要强大的政治承诺,以行动形式和整个社区的参与来实现性别主流。Avedis Donabedian基金会对健康和社会部门的教学研究,创新与发展,评估和改进,以应对人们,组织和公共行政部门的需求。为了在这方面前进,GEP是一种政策工具,经过时间设计和审查,以打击和减少性别失衡和不平等,使组织更加包含参与FAD的所有参与的参与的参与的参与反思性和集体学习,从而在组织的结构和文化方面促进组织的结构和文化,以进一步建立民主环境。从这个意义上讲,本文档将优先级和具体目标作为特定措施,以提高FAD内的性别平等。重要的是要提及本计划是FAD 2023-2027战略计划的一部分,并刻在机构的使命,愿景和价值观的框架内。FAD的GEP与战略计划之间的这种联系至关重要,因为它允许将性别平等的有效整合到讨论和变化过程中,并参与组织的各个层面。性别计划的几点来自战略计划的行动计划。
,新泽西州普林斯顿,2024年12月16日 - Bracco Diagnostics Inc.(BDI),Bracco Imaging S.P.A.的美国子公司,Bracco Imaging S.P.A.是诊断成像业务中全球领先的公司之一,医疗创新的先驱,是医疗创新的先锋 暂停。旨在满足医疗保健提供商的各种需求,此包装选项提供了较小的Varibar产品,这是改良钡燕子研究(MBSS)的黄金标准。迷你包装将用于Varibar®花蜜(硫酸钡)口服悬浮液,Varibar®薄蜂蜜(硫酸钡)口服悬浮液,Varibar®蜂蜜(硫酸钡)口服悬浮液和Varibar®布丁(硫酸钡)口服奶光。经过时间测试,受信任和FDA批准的,Varibar产品线的标准化粘度的遗产有助于消除各种钡制剂的不可预测性。1-4“迷你”包装是一个重要的里程碑,因为它提高了程序效率和患者护理。“具有标准化粘度的Varibar产品系列始终满足改良的Barium Swallow研究中最重要的需求,” BDI销售和营销高级副总裁Cosimo de Pinto说。“现在,有了这种新的额外包装解决方案,可为可持续性,较小量的选择提供临床医生的Varibar产品。”此创新包装的关键特征包括:
摘要。生物自然系统在 38 亿年的时间里进化,其运行条件、限制和边界适用于地球上所有生物,包括人类。如果我们观察自然系统,例如古老的森林,我们会发现数十亿动植物物种中没有浪费、没有污染,也没有类似“失业”危机的情况。目前,人类正在努力解决污染、浪费、地方性贫困、失业和迫在眉睫的生态灾难等问题。看来这些都是意想不到的后果,表明人类系统远非完美,与地球的生态健康不一致。来自生物自然的证据表明,自然系统是经过时间考验的解决方案之一,我们可以从中学习,并且可以提供很多可以让我们的世界变得更好的想法。但是,我们如何将自然界中运作良好的系统和过程转化为可用的解决方案呢?大自然中的一切都可以并且应该被模仿吗?这就是仿生学发挥作用的地方。本次演讲介绍了“仿生学”——一种基于系统的多学科方法,它帮助我们将自然视为不仅仅是原材料的来源,而且是创意和解决方案/先进技术的来源。仿生学现在已经提供了一种向大自然学习的正式结构和方法。仿生学适用于各个领域和各个规模,无论是从自然界的零废物制造、自组织、自修复、自组装到模仿森林生态系统的城市规模系统/智能城市。演讲还将包括演讲者(在印度)举办的研讨会上的一些基于仿生学的项目和设计探索的例子和案例研究。