结果:在佛兰德斯和瓦隆-布鲁塞尔地区,使用 9vHPV 疫苗进行 GNV 接种预计可降低 HPV 6/11/16/18/31/33/45/52/58 相关疾病的累计发病率(相对于 FOV)。使用 9vHPV 疫苗进行补种 GNV 接种预计也会进一步减少,包括女性和男性宫颈癌发病率分别减少 6.8%(2,256 例)、头颈癌发病率分别减少 7.1%(386 例)和 18.8%(2,784 例),女性和男性生殖器疣发病率分别减少 30.3%(82,103 例)和 44.6%(102,936 例)。因此,GNV 策略将减少与 HPV 相关的死亡人数。预计区域和国家级补种 GNV 策略均能降低 HPV 相关疾病的累计成本,与 FOV 相比,其成本效益估计较高,三个计划的增量成本效益比分别为每质量调整生命年 8,062 欧元、4,179 欧元和 6,127 欧元。敏感性分析与基准情况一致。
摘要背景最近的研究确定了比利时人群中SARS-COV-2感染和相关COVID-19结果的重要社会不平等。我们研究的目的是研究与比利时的Covid-19疫苗摄取有关的社会人口统计学和社会经济特征。方法,我们对比利时的5 342 110成人(≥118岁)在2021年8月31日在5 342 110成人(≥18岁)中进行了横断面分析。我们整合了四个国家数据来源的数据:比利时疫苗登记册(疫苗接种状态),Covid-19 HealthData(实验室测试结果),Demobel(社会人口统计学/社会经济数据)和医疗参与者的共同基础登记册(被许可在比利时从事医疗职业的个人)。我们使用了多变量逻辑回归分析来识别与没有获得比利时及其三个区域(法兰德斯,布鲁塞尔和瓦洛尼亚)中的第一个Covid-19疫苗剂量相关的特征。在研究期间的结果,在我们的研究样本中包括的比利时成年人口中有10%(536 716/5 342 110)未接受首次Covid-19-19疫苗剂量接种疫苗。在年轻人,男人,移民,单身父母,单人家庭和处境不利的社会经济群体(收入和教育水平较低,失业)中发现了较低的Covid-19疫苗吸收。总体而言,所有地区的社会人口统计学和社会经济差异都是可比性的。结论COVID-19中的社会人口统计学和社会经济差异的鉴定对于制定保证比利时成年人人口更公平的疫苗接种范围的策略至关重要。
摘要:浅层开环地热系统通过双抽水井和回注井在含水层中产生热和冷储备。布鲁塞尔市中心的三栋相邻建筑采用了这种含水层热能存储 (ATES) 系统。其中两栋建筑利用了由新生代砂岩组成的同一含水层,分别于 2014 年和 2017 年开始运营。Bult é 等人 (2021) 开发的先前水文地质模型表明,其中一个系统的热不平衡如何危及该上部含水层的热状态。在这里,研究并模拟了与位于古生代基岩深层含水层中的较新的第三个 ATES 系统的相互作用。在根据两个含水层的地下水流条件进行校准后,使用 3D 水文地质模型来模拟两个开发含水层中的三个地热装置的累积效应。模拟结果表明,尽管两个含水层之间的水力相互作用非常弱(如观察到的不同电位水头所示),但两个含水层之间通过隔水层进行热交换。幸运的是,这些热交换不足以对单个地热系统的效率产生重大影响。此外,这项研究清楚地表明,在下层含水层中增加第三个系统,在 10 月至 3 月期间平均加热功率为 286 kW,在 4 月至 9 月期间平均冷却功率相同,是有效的。
我们为T2D和HT指定了六个组成部分的综合护理套件(ICP):(a)鉴定患有疾病的人以及随后的(b)基础护理中的治疗,(c)健康教育,(c)患者和护理人员的自我管理支持,(e)护理人员之间的协作,以及F)在护理中的协作[7] [7]。我们应用了此框架来评估ICP对T2D和HT的实施。对T2D和HT的综合护理可以为医疗保健系统中的几个长期存在的问题提供解决方案,例如缺乏护理连续性,医疗/治疗过程的分裂和患者教育质量[8]。通常,有证据表明,综合护理可以提高护理质量及其结果[7-9],但是仍然存在与实施和扩大规模有关的大量知识差距,例如,ICP在不同卫生系统和不同疾病中的ICP元素实施的可行性和实施深度,以及在不同的疾病中,以及在特定情况下与规模上升的障碍和协调员干扰[6]。
抽象目的 - 美国的阿片类药物流行,市场上出现的新精神活性物质以及西欧最新可卡因治疗需求的增加,所有这些都强调了监测随着时间的推移使用和损害药物的使用和损害的重要性。要了解新的消费模式,本研究旨在研究进入比利时药物使用治疗的人们之间的趋势。设计/方法/方法 - 使用了2015年至2019年间收集的比利时数据。选择了一个参考治疗单元,以允许在不同年份之间进行比较。趋势分析是通过在不同地区和客户组之间使用联接回归进行的。发现 - 在23,000个经过分析的治疗事件中最常提到的选择药物是酒精和大麻。随着时间的流逝,两者保持相对稳定。海洛因在国家一级似乎正在大大减少,但在布鲁塞尔有所增加。苯二氮卓类药物在法兰德和布鲁塞尔的苯二氮卓类药物明显下降,但在瓦隆尼亚却没有显着减少。另一方面,裂纹可卡因在这三个地区的报道显着增加,瓦隆和布鲁塞尔的趋势更为明显。在2019年进入治疗的人更加多地提到了芬太尼,甲基苯丙胺,氯胺酮或挥发性吸入剂等物质,尽管它们对总数的贡献仍然有限。独创性/价值 - 据作者所知,这项研究是第一个评估国家和地区层面所有首选药物的趋势的研究。这些结果不仅受益于国家决策者,而且有益于其他具有相似饮酒或吸毒模式的国家。
经理需要知道如何由于气候变化而减轻流水温度(WT)的上升。这需要确定影响热状态的环境驱动因素并确定干预措施最有效的空间区域。我们假设(i)一组降低热敏感性的环境因素可能会影响极端的热事件,并且(ii)这些因素所起的作用在空间上有所不同。为了检验这些假设,我们(i)确定了哪些环境变量据报道是受影响最大的WT,并且(ii)确定了这些环境变量影响WT的空间尺度。到此为止,多尺度环境变量的影响,即土地覆盖,地形(频道坡度,高度),氢形态学(通道辛格斯特,水位,水位,水位,水位,水位,基地索引)和遮阳条件,对三种模型变量(日热敏感性)进行分析,并在三个模型中进行了热能敏感性,以及热量敏感性) Georges等。(2021)极端事件中每日最大WT的时间热动力学。值是在六个空间尺度上计算的(整个上游集水区和相关的1 km和2 km的圆形缓冲液,以及在流的每一侧,带有相关的1 km和2 km的圆形缓冲液)。该期间被认为是Georges等人确定的夏季期间的17天。(2021)基于WT数据,每10分钟测量7年(2012 - 2018年),在92个测量位点。地点均匀地位于整个Wallonia(比利时南部)水文网络。结果表明,阴影,基本流量指数(地下水影响的代理),水位和流域面积是影响热敏感性的最显着变量。由于拥有有限财务和人力资源的经理只能对几个环境变量作用,因此我们主张恢复和保存植被覆盖范围,以限制水道上的太阳辐射,作为一种具有成本效益的解决方案,以降低热敏感性。此外,由于我们的结果表明,较大的管理量表在降低对极端事件的热敏感性方面,应策略性地促进小空间量表(50 m河岸缓冲区)的管理(50 M河岸缓冲区)。
考虑到从1990年到2022年,商业部门的温室气体排放和运输的增加,比利时能否阐述他们计划解决这一不断增长的排放的特定策略或政策之一,以及如何将这些效率与比利时整体减少目标对齐?直接在第81届中国会议上给出的答案,如2030年的目标,您提到的是,在介绍中,正在采取的其他措施达到包括能源部门的政策和措施的目标,其中一个提到了电网的开发计划。因此,您能否提供有关此计划的更多信息,并且您是否可以共享目前的进展,并且是否有定量目标?比利时作为天然气和电力的运输国家起着至关重要的作用。比利时增加了大量的电力,以提高其与邻国的电力互连率。2021年的互连率约为33%,远高于欧洲目标。在根据既定程序的新联邦发展计划2024-2034批准的前提下,我们致力于加强和扩大我们的活动:•通过英国和英国公主Elisabeth地区的人工能量岛之间的Nautilus网络,Elisabeth Area和类似的Tritonlink and tritonlink and Island和Denmark之间。•诸如lonny(fr) - achêne(be) - gramme(be),范·艾克(BE)轴(BE)轴(BE)和“ Bracht”(NL)(NL)以及比利时和德国之间的第二个连接器的互连的地面网络。正在开发和加强现有的互连和骨干。58新西兰•北海地区的土地走廊的长期发展,并增强了比利时和卢森堡之间的互连。为了确保内部电网的性能和可持续性,计划,法规和技术框架将在相关的国际框架内进行更新。
2023年6月21日至:特雷莎·里贝拉(Teresa Ribera),萨拉·艾格森·穆尼兹(Sara AagesenMuñoz Ribera,Muñoz女士,Morán先生和GonzálezSuela先生:较长的持续时间储能(LDES)理事会1感谢对长期持续时间存储至关重要的认可。LDES理事会在引入部长级命令提案的公共信息期间,支持生态过渡和人口挑战部(MITECO),以授予160 mllion Euros以帮助储能储存。该提案建立了监管基础,以独立或独立方式为创新的储能项目提供援助,并与可再生,可逆和热泵设施杂交。
布鲁塞尔,2024年6月19日 - 由于我们国家在核医学方面的专业知识,比利时有可能成为全球放射线治疗枢纽(RLT)。rlt是一种针对晚期癌症患者的开创性疗法,可能成为反对这种疾病的主要新支柱。今天介绍了“ RLT动作计划”,以使我们的医疗保健系统RLT-Future-Prone。与所有相关利益相关者合作开发,该行动计划向决策者提供了建议。对比利时的患者来说,其推出不仅是好消息,他们随后将更快地获得新的,救生的治疗,而且还可以确保在这个有前途的领域中同时获得投资和创造就业机会。
电子燃料和电子化学品主要需要“绿色”电力及其相关的“绿色”氢气生产。具有高光伏和风电潜力的地区是直接的候选地区。电子化学品的潜在国家是北非和南非地区、美国、中国、澳大利亚和南美洲。欧洲。另一方面,欧洲可能成为“绿色”氢气的主要出口国。预计目前交易的化学品中有 25% 到 35% 可以被电子化学品取代。有机(例如甲酸、甲醇等)和无机或矿物工艺(石灰、水泥、磷酸盐和氨)的例子针对的是可再生能源可能至关重要的化学品。图 1 (A) 总结了公认的电子燃料和电子化学品优先合成路线。甲醇、甲烷、氢气和氨是相当直接的路线,而费托合成更为复杂,但可以生产多种液态碳氢化合物。图 1 (B) 显示了当前对燃料和化学品的需求,以目标化学品的高健康值 (HHV) 为单位表示为 TWh。由于主要通过使用电动和混合动力汽车来改变运输需求,对液态碳氢化合物的需求预计将大幅下降。然而,其他产品的需求将会增加。图 1 (C) 显示了电子燃料和电子化学品的估计数量。到 2050 年,电子氢气、电子氨和电子甲醇应该可以满足市场需求。然而,所需的电子甲烷和电子液态碳氢化合物将无法满足约 20% 到 30%。初步经济评估表明,到 2050 年,LCOEC(电子化学品的平准化成本)总体上可以下降 5% 到 10%。在这些新颖的 H 2 生产方法中,主要是生物乙醇、“绿色”甲烷和氨(例如在废水处理的厌氧消化中产生的)的催化重整可以降低生产成本。使用锰铁氧体和 Na 2 CO 3 进行水分解可以以接近 1 美元/千克 H 2 的成本生产 H 2 。H 2 产量取决于所用工艺,煤气化中为 50% 至 60%,PEM 电解或生物质气化中约为 70%,甲烷蒸汽重整中为 70% 至 85%,催化氨或甲烷分解中为 80% 以上,氧化还原循环水分解中为 85% 以上。这些结果如图 1 (D) 所示。