Suzlon Energy Ltd. (Suzlon) with leading market share (33%), higher depth of manufacturing (4.5GW), most credible O&M services (35%+ EBITDA) and technology superiority (3MW sets under testing) is best placed to grow its order book (1.5GW/2GW as of Jun'23/Mar'26) and enhance project execution (800MW/1500MW in FY24/FY26)从行业的方风中获得。随着MNRE的可见招标轨迹,RTC -C&I细分市场的出现,即将到来的重新制定政策和多个政策计划,风能领域有望实现十年的增长。由于该公司即将获得净销售净额,因此我们预计Suzlon将在23-26E中分别提供31%和38%的EBITDA CAGR。我们希望Suzlon的EPS在26财年达到1.4 INR。我们以买入评级和9月24日的30印度卢比(基于9月25日的EPS)对股票进行覆盖范围。
E. Calvin Alexander 9,James W. Ashley 8,Leroy Chiao 1 15、15,加里·哈里斯4,劳拉·A。 ,Scott Parazynski 21,Phillips-Lander 22,Thomas Prettyman 23,Haley Sapers 8,Norbert Schorgoffer
摘要。在2023年创下的全球温度有助于揭示际际时间尺度上全球变暖的加速。加速的直接原因是地球的能量不平衡增加,特别是对地球(降低反照率)的实质性变暗,等于CO 2增加了100 ppm以上的增加,尽管由于有限的全球测量值很难分配Arososol强迫和云反馈之间的反击之间的变化。大2023年变暖与管道中全球变暖的关键发现一致:3降低了气溶胶冷却和高气候敏感性。我们预计,由于当前的大行星能量失衡,创纪录的每月温度将持续到2024年中期,相对于1880 - 1920年,12个月的运行均值全球温度达到 +1.6-1.7°C,在以下LA NINA中仅降至+1.4±0.1°C。考虑到较大的行星能量不平衡,很明显,世界正在穿过1.5°C的天花板,并且要高得多,除非采取措施影响地球的能量不平衡。
河口是受潮汐作用和淡水影响影响的浅沿海环境。由于海洋和新鲜水的混合,河口是自然动态的,不稳定的环境,物理化学条件在每小时,每日,季节,季节性,年度和衰老量表上振荡1。气候变化有望通过改变这些振荡的幅度以及改变长期平均物理化学条件(例如平均温度,盐度,盐度和溶解的氧气水平)来改变河口的物理结构和生物学功能。除了温度的升高外,沿海和河口环境的气候变化还可以改变温度变化(陆地和海洋),风和洋流,淡水流量(降雨),极端天气事件,海平面和海洋酸化;所有这些都会对生活在河口中的物种产生影响。在本章中,这些不同的变化驱动力,例如温度,降雨和水文学,洪水和干旱,海平面上升,风暴潮和海洋
5.4.1. 联合国环境大会通过历史性决议“终结塑料污染:迈向具有国际法律约束力的文书” __________________________________ 74 5.4.2. 联合国环境规划署 2022 年“前沿”报告 ______________ 75 5.4.3. 水俣公约 ____________________ 75 5.4.4. Lakshya 零垃圾场 ___________________ 75 5.4.5. 地球一小时 ______________________________ 75 5.4.6. 国家湿地十年变化地图集,标题为国家湿地清单和评估-2006-07 和 2017-18 _________________________________ 76 5.4.7. 欧洲、西西伯利亚的永久冻土泥炭地接近临界点:研究 ____________________ 76 5.4.8. 承载能力 ________________________ 76 5.4.9.亚洲狮智能标记识别软件(SIMBA)用于识别亚洲狮 _______________________________________ 77 5.4.10. 猎豹行动计划:2022 年迁移 __ 77 5.4.11. 印度狼 ____________________________ 77 5.4.12. 金叶猴 _________________________________________ 78 5.4.13. 糙齿海豚 __________________ 78 5.4.14. 榄蠵龟抵达奥里萨邦海岸进行大规模筑巢 _________________________________ 78 5.4.15. 呋喃丹 ____________________________ 78
摘要“起源”太空望远镜(Origins)是美国国家航空航天局(NASA)为准备美国2020年天文学和天体物理学十年调查而选定的四个科学和技术定义研究之一。起源将追溯人类起源的历史,从尘埃和重元素永久改变宇宙景观到现在的生活。它旨在回答三个主要的科学问题:星系如何形成恒星、形成金属以及如何通过再电离生长其中心的超大质量黑洞?在行星形成过程中,宜居性条件是如何发展的?围绕 M 矮星运行的行星是否支持生命?起源在中远红外波长下运行,波长范围从 ~ 2.8 μ m 到 588 μ m,由于其冷(~ 4.5 K)孔径和最先进的仪器,其灵敏度比之前的远红外任务高 1000 倍以上。
2021 年 8 月 8 日,美国国家点火装置 (NIF) 创纪录的实验从内爆氘氚 (DT) 胶囊中释放出 1.35MJ 的能量,显示出 0.7 的聚变增益和强劲燃烧的等离子体。虽然这些实验和 NIF 设施并非旨在开发惯性聚变能 (IFE) 的物理学和工程学,但结果对于 IFE 的氘氚惯性约束聚变 (ICF) 物理平台的风险评估具有变革性意义。开发基于 IFE 的发电厂仍是一项十年的努力,我们面前还有许多技术挑战。但有了这种可行性证明和无碳、地理位置独立的发电厂技术的前景,建立对所有高风险和长期发展支持技术的全面研发工作至关重要。要使 IFE 成为有吸引力的能源,需要开发可靠、经济高效的高功率半导体激光器,作为高能聚变驱动激光器经济和技术上可行的泵浦源。
此外,IIST具有充满活力的研究环境,其中有200多个在一线研究领域参与的博士学位学者。学术程序是为了加强基本面,通过实践工作提供动手经验,增强理解和扩大各个感兴趣领域知识的界限。iist专注于灌输学生的创新文化。IIST中的所有学术实验室都是精心设计的,具有最佳的实验设置和设备。iist在高级推进和激光诊断,虚拟现实和纳米科学和技术方面具有三个卓越中心,学生参与了各种高级和复杂的实验。许多最先进的研究实验室为学生提供了独特的学习环境,以深入研究尖端的研究。随着IIST进入接下来的十年,十年计划向年轻,聪明的学生提供了充足的机会,可以积极参与与太空相关的项目(例如Exoworlds) - ISRO系外行星任务,太空机器人,太空传感器等。
人类与半自主机器之间的密切合作推动了数十年的太空探索。但为了进一步拓展我们的视野,我们的系统必须变得更加强大。提高自主性的性质和程度 - 允许我们的系统按照任务团队的指示做出自己的决定并采取行动 - 可以实现新的科学能力并提高科学回报。2011 年行星科学十年调查 (PSDS) 和正在进行的十年前任务研究已将增强自主性确定为未来任务所需的核心技术。然而,即使科学发现需要开发自主系统并且过去的飞行演示取得了成功,但制度障碍限制了其成熟和在现有行星任务中的应用。因此,本文的作者和支持者建议开发新的程序路径来注入自主性,投资支持自主系统的基础设施,采用新的实践,并研究自主性对运营的成本节约价值。
摘要:洪加加(Hunga Tonga)爆发后,注入平流层的水蒸气量是前所未有的,因此目前尚不清楚这可能对地面气候意味着什么。我们使用化学 - 气候模型模拟来评估类似于HTHH引起的平流层水蒸气(SWV)异常的长期表面影响,但忽略了喷发量相对较小的气溶胶载荷。模拟表明,SWV异常会导致北半球冬季的北半球陆地的强烈而持续的变暖,在喷发几年后,澳大利亚的澳大利亚冬季冷却,表明大型SWV强迫可以在衰老的时间尺度上产生表面影响。我们还强调,对SWV异常的表面响应比由于温室强迫而引起的简单变暖更为复杂,并且受到区域循环模式和云反馈等因素的影响。需要进一步的研究,以充分了解SWV异常的多年效应及其与Elniño(如南方振荡)等气候现象的关系。