● 管理层开会确定响应小组的优先顺序 ● 每天召开教育主管会议,为关闭、情景 1 和情景 2 下的学生教学制定计划。 ● 为所有学生制定平等的教学机会计划。 ● 教师开始着手开发基于网络的教学任务和远程学习。 ● 为所有班级的工作人员提供清洁用品和消毒剂,以便工作人员可以在白天擦拭表面。 ● 所有工作人员都被视为重要员工。教师、管理人员、助手和儿童研究团队可以转为远程学习。 ● 除非有指定的专业发展计划,否则所有维修人员和司机都将留在现场。 遏制 —(如适用)如果/当一种传染病变异为人际传播并到达美国东海岸时,将启动这一阶段。
测试名称:HHV-6A/B定量NAAT测试代码:HHV6Q来源:等离子体收集:薰衣草(EDTA)管定量范围:100份/ml至5,000,000份/ml;在定量限制以下检测到的HHV-6核酸将被报道为“正<100拷贝/ml”转环的时间:1 - 4天现有的测试代码HHVRL将继续测试非上皮源(骨髓,骨髓,组织,粪便,BAL,BAL,BAL,BAL,BRONCHIAL WASH,BRONCHIAL WASH,气管洗涤液)在一项均在一项表现出色的实验性。有关问题或其他信息,请联系Julia Nary(Julia_nary@urmc.rochester.edu)或Andrew Cameron博士。来自:Andrew Cameron,博士D(ABMM)临床微生物学助理主任,UR医学实验室罗切斯特医学中心电话:(585)276-4674电子邮件:andrew_cameron@urmc.rochester.rochester.edu来自:Andrew Cameron,博士D(ABMM)临床微生物学助理主任,UR医学实验室罗切斯特医学中心电话:(585)276-4674电子邮件:andrew_cameron@urmc.rochester.rochester.edu
在向低温下 100% 可再生区域能源系统迈进时,区域能源的能量可能会降至低于泵送能量要求,从而消除了使用低能量可再生能源的好处。因为第一定律可能无法揭示这种可能性,所以开发了一个基于能量的区域能源系统整体模型。确定了四个层级,即可再生能源、能源转换和储存、主要区域网络和低能量区域。每个层级都与最佳工厂到区域距离挂钩,以实现最大的基于能量的性能,同时将二氧化碳排放责任降至最低。该模型进一步优化了热泵与 HVAC 设备过度调整的温度峰值,并确定了可再生能源的最佳组合。考虑了向区域输送和分配能量的三种替代方案,即:仅电力、电力和热能(有或没有温度峰值或设备过度调整)以及电力、热能和冷能。比较表明,选择主要取决于区域大小、区域与工厂之间的距离、气候条件、当地可再生能源的可用性、最佳供应温度以及建筑物的热条件。另一种算法根据设备尺寸过大和温度峰值来优化隔热厚度。关键词:能量、低能量区域能源系统、低能量建筑、
利用 TRNSYS 软件对位于意大利南部那不勒斯的集中式太阳能混合供暖制冷系统进行了建模、模拟和分析,为期 5 年,该系统可满足典型意大利小区(由 6 栋住宅楼组成)的供暖、制冷和卫生用水需求。该电厂基于太阳能集热器与季节性钻孔储存相结合的运行;太阳能场也由与电能储存器相连的光伏太阳能电池板组成。采用太阳能吸附式制冷机进行制冷,同时使用冷凝锅炉作为辅助装置。从能源、环境和经济的角度评估了所提系统的性能,并与典型的意大利供暖制冷电厂的运行进行了对比,突出了以下主要结果:节省一次能源消耗高达 40.2%; (减少二氧化碳当量排放量达38.4%;降低运营成本达40.1%;简单回收期约20年)。关键词:钻孔储热,电能储存,
