1 魁北克 CRIQ 选择 Colibrium Additive Arcam EBM,https://www.ge.com/additive/stories/quebecs-criq-selects-ge-additive-arcam-ebm(2020 年 6 月 3 日访问)。2 增材制造之旅:时机已到,3D 行业(2020 年 6 月 1 日访问)。3 Colibrium Additive 生产手册,2019 年 11 月(2020 年 6 月 11 日访问)。4 Colibrium Additive,“Orthopedic_Precision_Targeting_GE_Additive_External”,(2020 年 6 月 11 日访问)。5 Gplast,3D 冷却/增材制造,http://www.gplast.com/3d-cooling-or-additive-manufacturing.php(2020 年 6 月 11 日访问)。 6 Inside Supply Management Weekly,《月度指标:平均采购订单处理成本》,http://ismmagazine.org/the-monthly-metric-average-purchase-order-processing-cost/(2020 年 6 月 11 日访问)。7 Colibrium Additive,“Aerospace_v19”,(2020 年 6 月 9 日访问)。
2019 年,民用航空业务 60% 的收入来自服务 (1)。达到这一地位花了大约四十年的时间。在 20 世纪 80 年代,劳斯莱斯是一家“故障修复”企业,通过产品和备件利润获得收入。最终用户承担了拥有发动机的大部分风险,发动机是一种非常复杂的产品,不可避免地会不时出现需要管理的问题。大多数客户(例如航空公司)都有自己的发动机车间,自行进行维护和维修,这对他们来说是一项成本,而不是一项增值活动。20 世纪 90 年代中期,劳斯莱斯与美国航空公司达成了第一份全面护理协议。这彻底改变了劳斯莱斯的激励机制,不再通过销售备件来创造收入,而是与客户的激励机制更加一致。
地理位置相近、气候和气象条件有利于可再生能源的生产,以及大量现有的能源基础设施和贸易关系,这些都为地中海盆地两岸共同开发未来绿色氢能市场提供了巨大的潜力。本研究旨在评估中东和北非地区国家氢能市场的现状,研究其未来使用和生产绿色氢能的潜力,并针对每种具体情况提出政策建议,以帮助提高这种国内使用和出口到其他市场的潜力。对于每个国家来说,具体情况决定了发展国家氢能市场的道路。另一方面,与其他地方一样,它们也面临着巨大的基础设施投资挑战,这些投资是提高绿色氢能生产和消费所必需的。所有国家都需要制定连贯而灵活的绿色氢能战略,以整合市场发展过程中所需的不同产业政策方面,以及围绕运输方式和转化方法的监管和技术不确定性。本文是讨论欧洲与中东和北非地区之间以及中东和北非地区各国之间未来新能源关系的起点。我们希望这将使双方更好地了解经济、政治、地缘政治、监管和其他挑战,这些挑战将决定未来几十年绿色氢能将如何重塑地中海盆地周边及周边地区的能源关系。
区域当局需要有关森林状况的详细地理参考信息,以确保可持续的森林管理。森林资源清查受到资源密集型实地工作的限制,而遥感 (RS) 则提供快速、可靠且可复制的数据收集和处理。近年来,结合机载激光扫描 (ALS) 数据和合成孔径雷达 (SAR) 数据的研究活动有所增加。本研究的总体目标是结合机载激光雷达数据、光学卫星数据和雷达卫星数据来估计位于中欧的异质森林的立木量。对综合森林管理单位 FMU Vígľaš(斯洛伐克)进行了案例研究。具体而言,机载和星载数据集的组合包含以下步骤:(1)基于 ALS 的建模 - 基于 ALS 的冠层高度模型的指标与测量的立木蓄积量,(2)基于 ALS 的测绘 - 使用基于 ALS 的模型估算 FMU 级别的立木蓄积量,(3)基于 SAT 的建模 - 基于 SAT 的数据集的指标与基于 ALS 的立木蓄积量估计值,(4)基于 SAT 的测绘 - 使用基于 SAT 的模型估算 FMU 级别的立木蓄积量,(5)精度评估 - 将 ALS 和 SAT 估计的立木蓄积量与 45 个异质测试地块内的地面参考数据进行比较。基于 ALS 的立木蓄积量是基于以平均冠层高度为预测因子的简单线性回归模型估算的。该模型实现了
• Summary of key findings • Scope of this study – Analysis of battery economics for different customer types, locations, rooftop solar capacities, and battery sizes – Overview of the methodology for evaluating the investment case • The mechanisms by which batteries create value – Savings on electricity bills: Energy, Demand, and Capacity charges • Modelling optimal battery operation – Simulating achievable reductions in grid-purchased power • Quantifying the value that batteries can create – Charge reduction analysis for example customer profiles – Effects of Eskom tariff restructuring on potential savings • Comparing battery costs to the value created – Current battery costs – Financial modelling: quantifying the investment case through combined cost and savings analysis – Results: Evaluating battery investments by size, customer type, supply tariff, and rooftop solar size – Tariff restructuring implications on investment feasibility • Other considerations – Timing of investment: falling battery costs vs rising电价 - 融资和资助食欲的作用 - 电池寿命与保修期 - 幕后电池在支持市政电网基础设施中的作用•结论•技术附录•brejectledgments
本文旨在分析巴西与澳大利亚在科学、技术和创新 (ST&I) 领域的合作发展,这是一种自下而上的战略所产生的独特合作。与与其他存在历史和文化关系的国家的合作方式不同,这种合作建立在人与人之间的联系之上。大学之间的实质性伙伴关系是这些联系的基础,促进了交流计划和合作项目。它们有助于巩固研究人员的临界数量,这是两国政府希望签署国际高层政治协议的条件,该协议目前正在实施其第一个联合委员会。本文介绍了两国的机构架构、政策文件、协议和交换数据,为探索性分析两国在科学、技术和创新合作方面的议程和政策目标提供了意见。它还展示了在水资源管理、农业和热带疾病等共同感兴趣的领域建立人与人之间的联系如何富有成效,从而不可避免地加强科学、技术和创新合作。这一分析证实了自下而上的科学、技术和创新合作方法在寻求共同挑战的联合解决方案方面取得了成功。当政治意愿与强大的科学联系和双边技术意识相结合时,即将取得的成果有望加强新兴重要领域的战略项目。期望帮助政策制定者理解现有伙伴关系的价值,从而刺激巴西-澳大利亚科技与创新协议下的创新项目。