转移非管制药物的执业者可能是为了自我治疗疾病(例如,抑郁、焦虑)或选择具有协同作用的药物来增强其他药物的效果(例如,镇静、欣快、分离)。执业者还可能将患者的管制药物稀释或换成非管制药物(例如,用羟考酮换成对乙酰氨基酚),以便将管制药物留作自用或分发,或使用非管制药物代替管制废物处理。因此,患者可能会出现护理失误(例如,未治疗的疼痛、治疗失败),或因不知情地接受未开具的药物而受到伤害(例如,副作用、不良反应)。此外,患者还可能因接受不合格执业者的不合格护理而受到严重伤害,和/或因药瓶和注射器受损而受到血液感染。
适用于同时从公司获得服务的家庭客户,按计量费率表收费,但《一般规定》另有规定的除外。客户发电机是发电或放电可再生能源的发电机组的所有者、运营商或承租人,包括配置为仅从现场可再生能源接收电荷的储能设备。可再生净能源计量 (NEM) 发电包括太阳能光伏、太阳能热能、风能、水力发电、地热能、潮汐能或波浪能、回收资源、氢燃料或来自可再生资源的热电联产或生物质燃料发电,安装在交付点的客户侧,供客户自用,与公司的系统互连并并行运行。发电必须位于客户拥有、运营、租赁或以其他方式控制的单一场所。该系统可以由客户拥有,也可以由出租人拥有并租赁给客户。
二十多年来,控制电力行业的温室气体排放一直是欧盟 (EU) 关注的重点。气候变化限制了该行业大规模引入可再生能源。这些新能源主要是间歇性和局部性的。它给电网管理带来了额外的挑战。能源行业数字化的解决方案之一是部署智能电网。数字工具与电力公用事业的结合促成了新参与者和商业模式的出现,这些参与者和商业模式从经济上评估了减少温室气体排放和能源消耗的每一项贡献。十年来,欧盟各地的公司之间建立了一个新的能源市场,以促进商业竞争,并简化新型分布式发电的引入。2015 年,欧盟提倡自用 [1],而 2019 年,一项新指令审查了内部电力市场的标准规则 [2]。
5. 运营模式——印度部署并网 SRTPV 的一般配置是不带存储容量的。然而,果阿邦过去曾将带存储的太阳能光伏系统部署为离网系统。存储组件对于易受气候条件影响的果阿邦来说是一个有利因素,通过允许带存储的并网 SRTPV 系统,果阿邦努力树立榜样。因此,果阿邦努力推广带存储和不带存储的并网太阳能屋顶系统。最小的存储组件应能提高果阿邦的电力供应可靠性。果阿邦设想设计和推广一个独特而创新的并网 SRTPV 计划,该计划将包含存储组件,为增加自用和改善电网服务开辟道路。
过去二十年,可再生能源技术(主要是太阳能光伏 (PV) 和风能以及电池存储)呈指数级增长。从 1990 年代全球几乎没有太阳能和风能发电能力,到 2023 年,太阳能和风能的安装量分别达到 375 吉瓦和 108 吉瓦,占新增发电能力的绝大部分。随着可再生能源成本进一步下降(以及气候政策收紧),预计这一趋势将在可预见的未来持续下去。虽然发展较为杂乱,但南非也见证了可再生能源和电池存储技术的崛起。可再生能源技术的份额从 2000 年的不到 1% 上升到 2022 年的 7%。随着对公用事业规模可再生能源发电能力的大规模投资,以及私营部门和家庭为自用安装和/或采购可再生能源并越来越多地向电网出口,市场将进一步扩大。
港口运营对全球贸易至关重要,是能源密集型的,严重依赖化石燃料。向可再生能源过渡可以减少其碳足迹并增强弹性和可持续性。可再生能源社区 (REC) 为将可再生能源整合到港口设施中提供了一个协作和分散的框架。然而,港口当局和海事利益相关者在设计、实施和运营方面面临挑战,特别是在估计结果和收益方面。了解 REC 框架对于港口行业解决当前的优先事项至关重要。本研究为利益相关者提供了在港口实施一个或多个能源社区的指导方针。基于欧盟法规和国家法律的能源和经济模型评估了港口 REC 的可行性。该模型考虑了港口能源使用和各种生产系统,例如太阳能和海洋可再生能源技术,以及混合配置中的能源存储,以估计可变需求概况并探索可再生能源融入港口能源系统。数值模型模拟了多个能源用户之间的虚拟能源交换,并调查了港口共享能源项目的可行性。该研究全面分析了技术和经济情景,并研究了多个虚拟能源终端用户聚合的便利性。结果表明,增加可再生能源互补性和合理的系统设计可以覆盖高达 60% 的港口总能源需求,并实现 90% 的可再生能源自用。激励措施确保大型混合能源系统的回收期在 6 年以下,小型发电厂的回收期在 2 至 4 年之间,这突显了自愿成员的重大经济利益。电池可使可再生能源在港口能源系统中的渗透率提高到 15%,经济影响适中。虚拟自用计划前景光明,因为经济激励措施将重点转移到提高当地可再生能源利用率的设计方面。鼓励在港口建立多个能源社区的政策可以降低生命周期成本,与由所有主要港口用户组成的单一能源社区相比,多个虚拟聚合可在 20 年内节省 600 万欧元的成本。
分布式太阳能是一种廉价的可再生电力来源。然而,随着越来越多的太阳能资源投入使用,它造成了电网的暂时不平衡——阳光明媚时资源过剩,而日落时资源减少。电池存储(无论是公用事业规模还是电表后)允许低成本和充足的太阳能被存储并在公用事业需要时部署——例如,将电网保持在可接受的运行范围内。此外,公用事业净计量改革越来越意味着太阳能对于客户来说出口的价值低于现场消费的价值,而电池则促进了自用。商业客户通常根据其电力需求最大的时期支付需求费用,他们也可以通过战略性地使用电池来降低峰值需求,从而降低需求费用,从而从电池中获得经济价值。此外,当设计为这样做时,电池备份可以提供弹性优势,让家庭和企业在停电期间继续运营。社区
这个家族企业从事货物运输已有一百多年历史。如今,公司由第三代人经营,第四代人也积极参与其中。不难看出为什么可持续性是这个家族的重要指导原则。一段时间以来,不同地点的建筑物在能源效率方面都得到了优化,例如改用 LED 照明并在屋顶安装大型光伏系统。如今,几乎所有的屋顶都安装了太阳能电池板,使 Galliker Transport AG 每年能够生产约 16.5 GWh 的电力。这可以满足公司总电力需求的约 40%。在 Altishofen 的主要站点,该公司运营着两个站点网络,并配有中压自用连接。这使得产生的太阳能可以最佳地分布在广阔的站点上,供现场使用。未来,电池存储系统将有助于确保太阳能也可以储存起来供夜间使用。
(B)自产自用的屋顶太阳能系统向EVN出售多余电力时,其销售价格不得超过其实际安装容量的20%。作为多余电力的买方,EVN或其授权实体仅需支付最多20%的电力源实际安装容量并销售到国家电力系统。向EVN出售多余电力的价格将等于电力系统和市场运营商(NSMO)公布的上一年电力市场平均电价。多余电力购买协议的双方在签署多余电力购买协议并将电源投入运行和使用前,必须进行技术检查、安装电表并完成抄表。与EVN签订的多余电力购买协议的期限为电源投入运行和使用之日起五(5)年。该期限届满后,任何合同期限的延长或新合同的签署都将根据适用法律执行。
图 6 在 5 周龄和 37 周龄给药的受试者中,与用 BE4 mRNA 和靶向 PCSK9 的 gRNA 配制的对照 LNP 相比,用变体 12 编辑器 mRNA 和 sgRNA025 配制的校正 LNP 进行了比较。3 (A) 代表性苦味酸红染色的肝切片显示治疗期间有轻度纤维化(样本采自用对照 LNP 治疗的 37 周龄受试者,并在治疗后 1 周收集)。(B) 总肝提取物中的碱基编辑效率。结果表明,与 5 周龄受试者相比,37 周龄受试者的碱基编辑相当,并且由于校正肝细胞的增殖优势,碱基编辑效率随着时间的推移略有提高。(C) 通过免疫测定法 (Meso Scale Discovery) 测量血清人 AAT。(B) 与年龄匹配的对照组相比,血清样本的人中性粒细胞弹性蛋白酶抑制能力。