• 2014 年,HECO 提交了一份电力供应改进计划 (PSIP),其中提到重新谈判 AES PPA 的可能性,以提供 50/50 的煤炭和生物质作为燃料 (HECO 2014, 68)。 • HECO 于 2016 年更新了 PSIP,提供可再生能源发电解决方案以在煤电厂停用后取代其产能 (HECO 2016, 99)。 • 2018 年,在 PUC 的支持下,HECO 发布了公用事业规模项目的竞争性提案请求 (RFP),以帮助该州实现其清洁能源目标,并选定了七个项目继续推进。随着煤电厂退役日期临近以及公用事业规模的可再生能源项目处于不同的开发阶段,该州加大了对清洁能源的承诺。2020 年,州长 David Ige 签署了一项法案,禁止 PUC 批准“任何提议燃烧或消耗煤炭发电的新的或续签的电力购买协议;或修改煤电购买协议,提议延长期限或增加现有协议允许生产的发电量”(SB 2629 2020)。根据这项法律,煤电厂必须在 2022 年 9 月 PPA 到期时关闭。
摩洛哥丰富的可再生能源资源为该国在能源转型中稳固经济和政治选择提供了前所未有的机会,并将能源转型转变为经济发展的重要杠杆。这一点尤为重要,因为可再生能源的成本在过去 10 年中有所下降 2 ,现在不仅可以创造绿色就业机会,还可以确保经济实现充满活力和弹性的增长,具有强大的潜力。2020 年,摩洛哥近 20% 的电力生产来自可再生能源 (RES),而可再生能源的装机容量约为 36%。摩洛哥的目标是到 2030 年使可再生能源装机容量达到 52%,从而加强该国对能源转型和脱碳的承诺。但是,从社会经济角度来看,这种转型也必须是可持续的,并且必须确保“不让任何人掉队”。因此,有必要量化能源转型的成本和收益,以便确定正确的政策方法并减轻转型对增长的潜在负面影响,特别是在工业竞争力、就业和公民购买力方面。
作为一家可再生能源和技术公司,我们致力于减少人类对化石燃料的依赖、克服全球不平衡并遏制环境恶化。当我们通过制造光伏组件为实现这些目标做出贡献时,我们意识到,不计后果的制造方法和生产材料的滥用可能会严重降低太阳能的可持续性。我们行业的一个重要目标是减少二氧化碳排放。这也是我们为自己和客户追求的目标。事实上,可持续性是 RECOM 的首要任务,我们在运营的各个方面追求并实施最可持续的解决方案。从制造方法和技术到生产材料的选择、废物处理和回收,我们都严格遵守所有欧盟规则和法规。
您符合参加印第安纳州老龄化之路 (PathWays for Aging) 计划的资格。印第安纳州老龄化之路是一项新的医疗补助 (Medicaid) 计划,将于今年夏天启动。由于您正在接受临终关怀服务,您可以选择转入传统医疗补助 (Medicaid) 或印第安纳州老龄化之路 (PathWays for Aging)。无论您选择哪个计划,您的服务都不会中断。如果您想转入印第安纳州老龄化之路 (PathWays for Aging),您必须拨打 87-PATHWAY-4 (877-284-9294) 来选择健康计划。
Healthcare 4.0是一个异质环境,许多智能医疗设备都可以连接以提供及时的医疗服务。作为下一代医疗保健4.0,可以在多个设备和通信技术上进行更多数字化和相互联系的服务,因此潜在攻击的可能性也大大扩展。关键医疗保健涉及高度敏感的患者数据,必须满足严格的监管要求。因此,合并零信任体系结构(ZTA)至关重要,以提供一个可靠的框架,以确保安全和保障防止不断发展的威胁。这项工作提出了一个框架,该框架可利用Healthcare 4.0的基于ZTA的连续轻质相互验证策略,以完成设备,边缘和云服务器之间的安全数据传输。这是一种灵活且轻巧的身份验证策略,它考虑了Healthcare 4.0中的所有实体,不受信任,并在每次会议期间都可以连续身份验证,以确保针对各种漏洞的高安全性。基于两个不同级别的连续和相互认证是在两个不同的级别上完成的。首先,基于动态哈希的消息身份验证代码(HMAC)的连续相互轻量级身份验证被利用了两种不同的传输,这些传输是设备到设备(D2D)和设备对边缘(D2E)。此外,该框架以三种方式分析其效率:基于Scyther-Tools的安全性分析,理论分析和基于仿真的分析。因此,它在安全性和资源消耗之间取得了更好的权衡,而不是资源受限的医疗保健4.0 Devicessecond,该框架采用了椭圆曲线加密加密标准(ECC-AES)基于重量的重量身份认证和基于身份的重量身份验证和基于基于身份的访问控制(IBAC)来启用Edge Control in Edge Control in Edge Condor to Cloud Server(E2C)。此外,基于Contiki/Cooja的模拟证明,所提出的框架是医疗保健4.0环境中各种D2D和D2E身份验证协议中的强大竞争者。
这项研究的目的是建立曲线下的零级紫外线光谱学 - 吸光度和零订单区域(AUC)方法(AUC)方法,用于估算大量和药物剂型的多x基胺琥珀酸酯。多克利胺琥珀酸酯是具有明显镇静特性的组胺H1拮抗剂。它用于过敏和抗精性,抗气和催眠。多克利胺也已在兽医应用中施用,以前用于帕金森氏症,蒸馏水被用作溶剂溶解毒胺琥珀酸酯的溶解度。当溶解在蒸馏水中时,发现多克利胺琥珀酸酯的最大吸收在波长260nm处。这些方法基于在260nm处的吸光度测量和曲线下面积的整合,以分析251.20-267.20 nm的波长范围内的多x胺琥珀酸酯。在10-60 µg/ml的浓度范围内,与相关系数r 2> 0.99的浓度范围保持线性。根据ICH指南,对所提出的方法进行了准确性(恢复%),精度,可重复性和坚固性的验证。提出的方法用于定性和片剂中多克莱明琥珀酸酯的定量估计,结果与所声称的标签非常吻合。开发的方法可用于散装和药剂片的多x基胺的常规分析。