纽芬兰和拉布拉多联邦政府和拉布拉多联邦建筑圣约翰大臣,NL A1B 4J6亲爱的部长Coady:Newfoundland和Labrador Industrial Development Corporation(NLIDC)是一家官方公司,是一家商业投资的工具,尊敬的Siobhan Coady副总理副总理部长。代表董事会,我很高兴为NLIDC提交年度报告,总结了截至2024年3月31日的财政年度的活动。本报告是根据《工业发展公司法》第16条和《透明与问责制法》第9条的规定准备的。NLIDC是一个3类政府实体,需要准备年度活动报告,以介绍其上一年活动的信息。因此,董事会批准了本报告中包含的财务报表和信息,董事会对本文报告的结果负责。真诚,
在全面的负载研究的基础上,DF / DSM计划的强大投资组合提供了长期节省并满足资源充足性要求。DF / DSM投资组合应促进综合资源计划要求,资源充足性评估并提供市场转型触发。DF / DSM计划投资组合应包括以下关键部分:(i)基于智能计量基础设施,自动计量基础架构和设备级别的详细负载研究活动的发现,以评估峰值收敛性,消费者监视; (ii)消费者的观点和参与DF / DSM计划的意愿; (iii)要实施的DF计划的详细工作以及包括所有组件(例如DF,能源效率和节能措施)的DFPO目标; (iv)投资组合和计划特定的成本效益评估; (v)使用在线计量和监视服务开发了用于未来验证的DFPO(DF)和DSM评估,测量和验证程序; (vi)资金部署计划每年满足年度DF目标以及其他能源效率和节能投资组合的推出。b)提交DF / DSM投资组合的时间表和批准:< / div>
外电细菌在没有任何介体的情况下将电子直接传递到细胞外电子受体的能力对于微生物燃料电池技术至关重要。当前的研究评估了从微生物燃料电池中从棕榈油磨坊流出物(POME)中分离的细菌的外发质潜能。香水样品是从尼日利亚奥森州立州立州立大学的棕榈油磨坊工厂获得的。分离株在色彩(差异)培养基上分析,以从黑色变为白色。分离株是在表型和分子上鉴定的。在双腔室微生物燃料电池(MFC)中研究了分离株产生有效电力的潜力。总体而言,从pome样品中获得了十个分离株,只有三个分离株通过将琼脂颜色从黑色转变为白色,显示了外部发明潜力。分子分析揭示了三种新型菌株AAS001(OQ690764),阿米洛菌Faciens菌株AAS002(OQ690765)和Priestia Aryabhattai菌株AAS003(OQ690766)。菌株AAS003与AAS001的应变为229mV和229mV和AAS002的菌株AAS003的电压电势最高,为191mV。同样,菌株AAS003记录的功率和电流密度(分别为345 mW/m 2和437 mA/m 2)远高于AAS001菌株(10 mW/m 2和64 mA/m 2)和菌株AAS002(15 mW/m 2和92 mA/m 2)。这项研究表明,AAS003菌株是生物电力产生的极好的生物催化剂。
摘要:网络安全不再只是一门技术学科,而是一种战略概念。如今,网络安全已成为国家安全战略的重要组成部分。欧盟和欧洲国家已经建立了网络安全策略,以增强欧洲和国家抵御网络威胁的韧性,并确保公民和企业可以充分利用可靠的服务和数字工具。来自政府和非政府部门的社会中广泛的参与者已经参与了网络安全工作。但是,不断需要增加网络安全专家的劳动力来管理网络安全风险。芬兰的网络安全战略强调了开发网络安全教育以应对该国面临的网络安全风险的重要性。为了使国家实现网络自给自足,网络安全专家的库应包括与网络安全各个方面相关的每个知识领域的专家。大学在通过其教育计划培训网络安全专家中发挥了作用。因此,大学应提供包括所有网络安全知识领域的全面教育。本文旨在通过专注于网络安全教育内容来概述芬兰大学的网络安全教育状态。通过分析大学网络安全教育的内容,其目的是了解芬兰当前的教育如何符合欧洲网络安全分类法的网络安全知识领域。在2023年春季,通过提供网络安全教育的九所大学的调查收集了网络安全学位课程和课程的数据。因此,我们了解了芬兰大学级网络安全教育能够为网络安全不同领域提供专家的能力。
抽象的电池生产在欧洲的流动性和生产设施的电气化中起着至关重要的作用,预计将来将在欧洲价值链中发挥重要作用。但是,能源过渡的新趋势提出了一个问题,即单个地点和地区如何利用这些发展并根据其现有能力和资产进行多层次过渡。本文的目的是通过研究基于位置的因素及其与过渡水平的各种相互作用来推进过渡文献地理学中过渡空间概念的新生理论。作者研究了位于芬兰Vaasa地区的Gigavaasa电池工厂现场的持续开发,以探索哪些因素在过渡中最相关,并且这些因素表现出了哪些过渡水平。结果表明,基于位置的因素与过渡空间中的不同过渡水平相连,从而增强了其利用过渡途径的可能性。作者得出的结论是,战略计划和动员系统机构利益相关者的能力构成了成功过渡空间管理的关键起点。
摘要飞轮技术与电池储能系统的集成提出了一种有希望的策略,以改善储能解决方案的运营寿命和经济可行性,以提供辅助服务。在这项研究中,使用混合整数线性编程优化建模来研究在芬兰FCR-N市场中将电池与飞轮相结合的好处。不同的飞轮:电池容量比率用于研究最佳比率。此外,还考虑了电网频率和电池降解的影响。结果表明,电池降解对混合系统的最佳调度几乎没有影响。强调飞轮 - 击杆组合在减轻辅助服务期间电池降解方面的鲁棒性。调查结果表明,将飞轮整合到电池系统中可以延长运行寿命或通过减轻电池中的小周期的负担来降低电池的运行成本。具体来说,建议使用飞轮与击式容量比为0.2的混合系统,表现出明显的2.7倍延长电池寿命,并且与更高的容量比率相比,不同的网格频率场景的强烈影响较小。此外,Flywheels的合并释放了各种商机,从而提高了储能资产的整体经济价值。
总共714位审阅者参加了对冬季电话2024和561名审阅者在小组会议上提交的申请的审查。审阅者根据评论小组的给定同意(*否同意)列出。
2024 年 4 月,芬兰政府宣布了一项针对大量绿色工业投资的新税收抵免。政府准备的临时新税收抵免似乎与欧盟的临时危机框架非常一致,欧盟已放宽了国家援助政策以促进绿色投资。欧盟的临时危机框架允许成员国提供援助,以激励加速对向净零经济转型具有战略意义的行业的投资,例如电池和氢气项目以及无化石钢铁行业。这项援助可能采取税收减免的形式,每个项目最高可达 1.5 亿欧元——这一规定符合芬兰的投资环境和成为净零生态系统中心枢纽的雄心。