· “高自然资源依赖环境下的寻租:以玻利维亚为例”(与 Bernardo Fern´andez 和 Mart´ın Palmero 合作),《玻利维亚经济发展研究》,玻利维亚经济学院 - INESAD 基金会,第 169-228 页,2019 年(西班牙语)。[工作论文版本] [媒体报道] · “自然资源与当地人类发展之间的关系:是福还是祸?”,《增长不平等与可持续发展的挑战》(与 Horacio Vera 合作),康拉德阿登纳基金会,第 141-156 页,2018 年。 · 迈向安第斯地区的可持续发展(与 Fernanda Wanderley、Horacio Vera、Jean Paul Benavides 和 Karen Martinez 合作),社会经济研究所 (IISEC-UCB),2018 年(西班牙语)。 · “玻利维亚幸福经济学的进展”(与 Javier Aliaga、Alejandro Herrera、Luis Serrudo 和 Miguel Carvajal 合作),第一版,SOIPA,社会经济研究所(IISEC-UCB),2017 年 11 月(西班牙语)。
前马塔哥达岛空军靶场在 1942 年至 1975 年间被美国陆军航空兵团和美国战略空军司令部用作轰炸和射击靶场。前马塔哥达岛空军靶场的一个区域,即靶场综合体,通过历史研究和实地考察发现,存在潜在的爆炸危险。已知或怀疑在该靶场使用的弹药包括通用炸弹、练习炸弹、练习火箭、手榴弹、练习手榴弹、炮弹和小型武器弹药。
[新] 介绍 WHA:休闲和旅游战略。WHA 的“自然品质”是该州吸引游客的主要景点之一。旅游和休闲也是向公众展示 WHA 的主要方式。为了成功地将游客的期望与以最佳方式展示 WHA 的要求结合起来,将制定一项休闲和旅游战略。该战略是塔斯马尼亚州政府“全政府”旅游方针的一部分。它涉及评估 WHA 的游客需求,研究目前商业和土地管理机构提供的服务,并制定一项满足市场需求的战略,同时尽量减少对世界遗产和 WHA 其他自然和文化价值的影响。该战略将在该计划获得批准后的 12 个月内作为优先事项制定。[KFA]
sce委托独立分析“圣卡塔利娜岛还原可行性研究”,以评估领先的还原选择:•化石燃料生成代替五个发电机,用新的,符合排气的柴油发电机代替五个发电机,因为对于所有其他选择,都需要使用化石燃料生成灵活性。新的符合排放的发电机将促进更可再生能源,能源效率和需求响应的整合。分析查看了两个选项:在未来两年内替换两个发电机,其余的随着时间的流逝,或在未来两年内替换所有五个非规则发电机。这两个选择成本相似,而其他非柴油形式的化石燃料(包括丙烷和液化天然气)的成本效益较低。•可再生能量虽然检查了几种形式的可再生能源,但最可行的是使用一些太阳能的混合体,并与能量储存配对并由柴油生成后备。在能源发电的多个股票中检查了可再生解决方案,包括5%,60%和100%。目前,5%的份额是所有还原解决方案和具有成本效益的可再生解决方案中最具成本效益的。随着可再生能源和能源存储技术的提高,成本下降,随着合适的土地可用,该份额可以增加。•在2004 - 2005年研究了通过海底电缆连接卡塔利娜岛与大陆电源的海底电缆,并在此分析中重新审视。该选项将使该岛能够连接到大陆上日益干净的一代混合物,但它需要广泛的许可以及工程挑战,以覆盖高达2,600英尺的深度,并且需要与备用系统配对,即在损坏或其他故障的情况下提供电源或第二台电缆。
1. 扩大X射线分析实验室的活动和设施评估和认证产品和废弃物,符合欧盟指令 - ROHS、WEEE、ELV、CEEX-M4-C2-6193,项目主管,2006 2. 用于先进气体检测的纳米结构光学传感器,CEEX 模块 1,项目编号。 6376/2006,项目经理,2006 3. 通过以下方法沉积的纳米结构碳层质量的比较研究:真空热电子弧(VAA)、阴极电弧和磁控溅射,CEEX 模块 1,项目编号。 9396/2006,项目经理,2006 4. 马氏体时效钢的硬化机理和热稳定性的高级研究,CEEX Module 1,项目编号: 1057/2006。项目经理,2006 年 5. 用于生产燃料电池超纯氢的膜反应器的研究和开发,PNCDI 2,合同 21004/2007,项目经理,2007 年 6. 用于改善汽车生产中使用的金属材料表面性能的创新技术,PNCDI 2,合同 71038/2007,项目主管,2007 年 7. 由金属间化合物制成的新材料,用作铱和钴伽马源的辐照靶,用于工业和医学,PNCDI 2,合同 71141/2007,项目经理,2007 年 8. 由金属间化合物制成的新材料,用作铱和钴伽马源的辐照靶,用于工业和医学,PNCDI 2,合同 71141/2007,项目经理, 2007 9. 先进医疗治疗技术开发综合项目,编号:PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0728 合同号 63PCCDI/2018,项目经理,2018 10. 能源和医疗领域的先进材料和激光/等离子加工技术
众所周知,氢能将在全球未来能源系统中发挥关键作用,成为能源转型和实现脱碳目标的支柱[1]。在可再生能源“RES”日益变化的趋势下[2],将电能转化为氢气是减少可再生电力对电网影响的可行途径[3]。此外,氢能除了提供储能能力外,还能将可再生电力整合到热能和工业等难以电气化的行业[4e7],在可靠性问题或大容量存储方面显示出与其他技术的竞争力[8e10],从世界范围内来看,可以将稀疏生产的可再生电力用于其他终端用途[8、11e15]。因此,有必要明确定义和分析氢能供应链结构和分类的不同途径[16]。绿色氢气生产的技术经济可行性在很大程度上取决于各国特定的资源和能源市场特征,这些在决定成本竞争力方面发挥着关键作用。特定资本支出(百万美元/兆瓦)、容量系数(%)和电力成本(美元/兆瓦时)之间的平衡并不简单,并且可以促进一种供应链配置相对于其他供应链配置的形成[8,17]。此外,需求量(吨 H2/年)也深深影响氢气供应链的成本结构(OPEX 或 CAPEX 主导),从而支持或抑制不同的氢气载体和物流概念[7、9、14、18、19]。大规模产能方案,如出口(氢气需求量为千吨 H2/年的数量级),受规模经济的青睐。然而,据报道,由于目前开发的电池堆模块的固有上限为 1-2 MW,以及目前部署的少数多兆瓦项目[4、5],缺乏实际成本数据参考,因此难以正确确定多兆瓦级电解系统的投资成本;必须谨慎进行成本估算和预测才能获得现实价值[20 和 22]。运输路线、方式和承运人会显著影响整个供应链结构和交付的 LCOH。每个步骤的建模都极其复杂[23 和 25]。例如,液氢“LH2”的质量密度约为压缩气态氢“CGH2”的 700 倍[26],但 LH2 的运输条件要具有挑战性得多[26、27]。替代化学载体如氨 (NH3) 可适用于长途运输
该策略将我们正在进行的课程绘制为居民,社区,公共服务,企业和经济的数字授权未来。我们设想了一个未来,创新,可及性和可持续性会融合以提高所有人的生活质量。我们策略的核心是坚定不移地关注我们居民,确保他们不仅是优质公共服务的接受者,而且是积极参与者塑造满足其不断发展需求的数字景观的积极参与者。