2x60W 立体声 / 1x120W 单声道 / 2x30W+1x60W 2.1CH 数字音频放大器,配备 36 段 EQ 和 DRC 功能
垃圾填埋场是该市公司排放的最大来源。垃圾填埋场的甲烷气体捕获系统和垃圾填埋气对能源设施起着重要作用,在减少排放和产生能量方面起着重要作用。该系统从垃圾填埋场中的53口井中捕获甲烷,并将其变成能量,每年将排放量减少30,000吨二氧化碳(CO2 EQ)。这相当于从道路上卸下8,000辆汽车。补充这些努力,食品和院子废物服务预计每年将减少10,800吨CO2 EQ。
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作为EQ生物固体生产的生物固体在袋子和容器中出售。这些产品的金属浓度具有较高的标准,并且必须满足特定的病原体和矢量吸引量的降低选项。希望获得或维持生物固体的EQ名称的设施必须具有每公斤20微克(µg/kg)的全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷硫酸盐(PFO)。必须通过季度样本结果证明符合此阈值。如果PFOA和PFO的组合总和为21 µg/kg或更高,则该设施必须遵循上述适当层的建议土地申请地点的建议,或安排对生物固醇的替代管理。
表2。原子坐标和Zr 5 SB 2.36(1)RU 0.64的等效各向同性位移参数。u eq定义为正交u ij张量的痕迹的三分之一(Å2)。
─ 环境影响 [kgCO 2 eq/kW] ─ 资源效率 [kg xx /kW] ─ 内含能量 [kWh/kW] ─ TCO [$/kW] ─ 功率密度 [kW/m 2 ] ─ 任务效率 [%] ─ 故障率 [h -1 ]
因此(m',n',p',q')=(m - u,n -v,p,q)。可以进行相同的演示,以通过Adsrocate层相互晶格向量K'UV进行翻译,在这种情况下,指数为(m',n',p',q')=(m,n,n,n,n,p - u,q-u,q-v),对Moir'e波维克eavector Waveector Weake in e q e q eq que q eq que q e q eq。(7)。图S1显示了由α -bi/mos 2制成的任意系统的相互晶格,由θ= 10°扭曲,互惠截止k 0 = k'0 = 1。0˚A - 1。2D系统的性质在这里并不重要。由于其低对称性(在六角形晶格上的矩形不相称),我们将其用作例证。MOS 2和α -BI(以及相互晶格)的Brillouin区域以黑色和红色表示,M MNPQ的集合以浅蓝色显示。在本节中严格证明的那样,在所有布里渊区中重复了M MNPQ的集合,但随着K的增加,每个Brillouin区的数量减小,第一个Brillouin区域是人口最多的。在较大K处的M MNPQ密度降低是有限倒数截止的结果。
分散式锂离子电池储能系统 (BESS) 可以通过增加住宅光伏系统自用份额来解决低碳电力行业的一些电力存储挑战。通过生命周期评估 (LCA) 了解与 BESS 相关的温室气体排放 (GHG) 非常重要。本次评论是首次研究住宅 BESS 的生命周期评估。我们的分析表明,BESS 中存储的 1 kWh 终生电力 (kWh d ) 相关的温室气体排放量在 9 至 135 g CO 2 eq/kWh d 之间。令人惊讶的是,据报道,使用 NMC 的 BESS 的 1 kWh d 排放量始终低于使用 LFP 的 BESS。将系统边界扩大到包括用于为 BESS 充电的光伏系统,光伏系统对总温室气体排放的贡献率为 40-70%。13 项 LCA 研究中只有两项为 BESS 提供了自己的原始数据。因此,我们确定了额外的原始数据来源。根据数据来源的不同,与 LFP 和 NMC 锂离子电池生产相关的温室气体排放结果不一。使用最新的原始数据,我们发现 LFP 的 CO 2 eq/kWh d 为 8 g,NMC 的 CO 2 eq/kWh d 为 12 – 14 g,这对一些已审查研究的结果提出了挑战。
log P(y | x)≥EQ(z | x,y)[log P(y | x,z)] - d kl(q(z | x,y)| p(z | x)])证据下限