挑战:维护中的数字化转型 DFS 和 Evora 的联合之旅始于增强技术设施管理中使用的移动解决方案。数字和移动解决方案现已广泛应用于所有业务领域,并正在彻底改变 DFS 的技术资产维护。最近的举措包括在整个生命周期内对空中交通管制系统进行数字化维护的解决方案。重点是可持续和可扩展的 SAP 支持的流程改进,重点是标准化、自动化、动员和协调。
Joaquim J.S. Ramalho于1993年毕业于Evora大学的经济学,并获得了1996年在里斯本技术大学(ISEG-UTL)的经济学和管理硕士学位。。 2002年,他在布里斯托尔大学获得了经济学博士学位。 自2016年以来,他担任iscte-iul的教授(DEP 经济学),在此之前,他在Evora大学任教23年。 他的研究重点介绍了理论和应用的微处理学,他发表在各种学术期刊上,包括《计量经济学杂志》,《经济学和统计》的牛津公报,计量经济学评论,计算统计和数据分析和国际工业组织杂志。Joaquim J.S.Ramalho于1993年毕业于Evora大学的经济学,并获得了1996年在里斯本技术大学(ISEG-UTL)的经济学和管理硕士学位。2002年,他在布里斯托尔大学获得了经济学博士学位。自2016年以来,他担任iscte-iul的教授(DEP经济学),在此之前,他在Evora大学任教23年。他的研究重点介绍了理论和应用的微处理学,他发表在各种学术期刊上,包括《计量经济学杂志》,《经济学和统计》的牛津公报,计量经济学评论,计算统计和数据分析和国际工业组织杂志。
a 可持续发展能源倡议、麻省理工学院葡萄牙项目、科英布拉大学科学与技术学院,Rua Luís Reis dos Santos, P ´ olo II, 3030-788 Coimbra, Portugal b 地球科学研究所 (ICT),埃武拉大学,Colégio Luís Ant ´ onio Verney,Rua Rom ˜ao Ramalho, 59, 7000-671 ´ Evora, Portugal c CeBER,商业与经济中心,科英布拉大学经济学院,Av. Dias da Silva, 165, 3004-512 科英布拉,葡萄牙 d 科英布拉 INESC,科英布拉系统工程和计算机学院,Rua Sílvio Lima, P ' olo II, 3030-290 科英布拉,葡萄牙 e 地球科学系,研究与高级培训学院,科学技术学院,埃武拉大学,Colégio Luís Ant ' onio Verney,Rua Rom ˜ao Ramalho, 59, -671 ' 埃武拉,葡萄牙
莱布尼兹农业景观研究中心(ZALF),EberswalderStraße84,15374Müncheberg,德国B农业和食品政策小组,Albrecht Daniel Thaer Thaer Thaer Institute of Andicient and Hortiventural Sciences of denniel and humboldt-univerny dennany de lindny nliny 9 C瑞典农业科学大学,作物生产生态学系,P.O。-Box 7043,SE-750,SE-750 07 Uppsala,瑞典D Med - 地中海农业农业,环境与发展研究所生物学和地质学院,贝贝大学ș bolyai,str。诊所5-7,400006 Cluj-Napoca,罗马尼亚,农业景观和生物多样性行业,农业期 - 瑞士联邦研究所,Reckenholzstrasse,191,8046瑞士Zurich,瑞士G植物生态和自然保护集团,Wageningen University,Wageningen Unively荷兰中心d'Etudes d'Etudes de chiz´e,UMR7372,CNRS&Universit'e de la Rochelle,79360 France I Agri-Environmental-en-Envormental-en-en-Bois的79360 Sciences, Estonian University of Life Sciences, Kreutzwaldi 5, 51006 Tartu, Estonia k Lendület Ecosystem Services Research Group, Institute of Ecology and Botany, Centre for Ecological Research, Alkotm ´ any út 2-4, 2163 V ´ acr ´ at ´ ot, Hungary l Estaci ´ on Biol ´ ogica de Do ˜ nana-CSIC, Avenida Am·Erico Vespucio 26,41092 Sevilla,西班牙
a 莱布尼茨农业景观研究中心 (ZALF),Eberswalder Stra ß e 84, 15374 Müncheberg, 德国 b 农业和粮食政策小组,Albrecht Daniel Thaer 农业和园艺科学研究所,洪堡大学 ¡ at zu Berlin, Unter den Linden 6, 10099 Berlin, 德国 c 瑞典农业科学大学作物生产生态学系,PO-Box 7043, SE-750 07 瑞典乌普萨拉 d MED – 地中海农业、环境与发展研究所,埃武拉大学,Casa Cordovil 2 ◦ Andar, Rua D. Augusto Eduardo Nunes 7, 7000-890 ´ 埃武拉,葡萄牙 e 生物和地质学院,贝贝大学Clinicilor 5-7, 400006 Cluj-Napoca, 罗马尼亚 f 农业景观和生物多样性部门,Agroscope - 瑞士联邦研究所,Reckenholzstrasse 191, 8046 Zurich, 瑞士 g 植物生态学和自然保护小组,瓦赫宁根大学,Droevendaalsesteeg 3a, 6708PB Wageningen, 荷兰 h Centre d'Etudes Biologiques de Chiz ´e, UMR7372, CNRS & Universit ´e de La Rochelle, 79360 Villiers-en-Bois, 法国 i 农业环境研究中心,农业、政策和发展学院,雷丁大学,Earley Gate, PO Box 237, Reading RG6 6AR, 英国 j 爱沙尼亚生命科学大学农业与环境科学研究所,Kreutzwaldi 5, 51006 Tartu,爱沙尼亚 k Lendület 生态系统服务研究组,生态与植物研究所,生态研究中心,Alkotm ´ any út 2-4, 2163 V ´ acr ´ at ´ ot,匈牙利 l Estaci ´ on Biol ´ ogica de Do ˜ nana-CSIC,Avenida Am ´ erico Vespucio 26, 41092 Sevilla,西班牙
本文介绍了欧盟资助的 H2020 项目 SOLARSCO2OL 的最新进展,包括主要目标、已完成的项目目标和交付成果。SOLARSCO2OL 致力于在葡萄牙的埃武拉熔盐平台 (EMSP) 太阳能设施内展示利用熔盐热量的 2 兆瓦超临界二氧化碳 (sCO 2 ) 循环。SOLARSCO2OL 将成为第一个兆瓦级欧盟 sCO 2 发电厂,它将与现有的熔盐槽式集热器系统相结合,该系统具有高温熔盐热能存储 (TES)。该演示工厂将包括一个熔盐电加热器,在盐进入盐转 sCO 2 主加热器之前提高盐的温度,确保涡轮入口温度 (TIT) 达到 565°C。成功演示兆瓦级 sCO 2 发电模块和熔盐回路组件,以及完整的系统集成,标志着在短期内朝着更具竞争力和更高效的 CSP 电厂迈出了关键一步,利用现有的商业上可行的熔盐 CSP 电厂。在一个以行业为导向的联盟的推动下,SOLARSCO2OL 寻求在 2030 年前推动这一概念的市场化。通过扩大规模的可行性研究、环境和社会分析以及鼓励欧盟内的商业案例来探索这一点。该项目于 2020 年 10 月启动,但由于资金限制,从 2022 年 3 月到 2023 年 2 月暂停。本文重点介绍现在位于葡萄牙埃武拉的新示范工厂的工程、设计和集成方面。以设计优化为中心的初始阶段已经成功完成,该项目目前的重点是制造、原型测试、详细工程、采购和安装等任务。最后阶段将是演示的运行。示范活动预计将于 2025 年底结束。
CO 2存储”,由Jasper de Reus Adriaan监督,瑞士苏黎世大学紧随其后的是尼古拉·布拉利克(Nikolina Bralic),她的作品题为“在亚得里亚海离岸的碳酸盐地质地质储存中的地质存储选择”,由布鲁诺·萨夫特(Bruno Saftic)和克罗地亚萨格雷布大学(Zagreb University)的Bruno Saftic和David Rukavina进行监督。第三名学生是Messie Moussa Mbou Kambou,其作品为“评估Lusitanian盆地海上飞行员的静态建模参数不确定性”,该飞行员由Pedro Pereira,JúlioCarneiroevora University pedro Pereira监督。然后,Farnam Firouzbehi介绍了他的作品,题为“结合CCS和地热能生产的协同作用”,由Carsten M. Nielsen,Geus,Denmark,Geus,丹麦。最后一位学生是哈桑·哈立德(Hassan Khaled),他在挪威的约书亚·穆吉沙(Joshua Mugisha)和安东·施加帕诺夫·诺斯(Norway)的安东·施帕诺夫·诺斯(Anton Shchipanov Norce Research Center)指导的“ CO 2注射前进行了很好的测试”。所有学生都成功地捍卫了自己的论文。委员会成立
摘要在本研究中,细菌和真菌多样性以及挥发性概况,即即食葡萄牙止痛药,ibérico发酵香肠,由Beja(生产商A)和Evora(生产者B)的两个手工生产商制造。为此,将不同的选择性生长培养基和元时间分析与顶空相固相微型提取气相色谱/质谱法(HS-SPME-GC/MS)相结合。微生物可行计数的结果表明,乳酸细菌的活性微生物种群(最多8 log cfu g -1),凝结酶阴性球菌(最多6 log cfu g -1)和Eumyycetes(最多6 log cfu g -1)。细菌种群的特征是Latilactobacillus Sakei(高达72%)与Weissella和weissella和葡萄球菌相对相对频率。Mycobiota主要由Hansenii Debaryomyces(高达相对频率的55%)和kurtzmaniella Zeylanoides(高达相对频率的24%)主导。也检测到了wickerhamomyces子细胞和Zygosacchomyces rouxii的意外物种。HS-SPME-GC/MS分析允许识别复杂的挥发性曲线,显示超过160个挥发性有机化合物(VOC)。VOC属于十二类,例如醛,酮和内酯,酯和醋酸酯,醇,萜类化合物,硫酸化合物,硫酸化合物,脂肪族烃,芳香族烃,氮,氮化合物,酸,酸味,富氏和pyrans和pyrans和Partyls和Partyls和Plactors。对VOC组成的分析提供了证据,表明两个生产者(A和B)的样本不同,如主要成分分析所证实。因此,尽管两个生产商的生产过程可能是用于制造Painho型香肠的生产商,但环境条件,所使用的原材料以及与屠夫的经验实践相关的变化,对最终产品产生了强烈影响。本研究中获得的结果代表了关于葡萄牙发酵香肠的生物多样性和VOC组成的知识的进一步发展。为了更好地了解自动微生物与painho de porcoibérico发酵香肠中的肉糊之间发生的相互作用,必须在整个生产过程中进一步加深微生物和VOC动态。关键字:latilactobacillus sakei,hansenii,metataxonomic Analysis,生物多样性,Mycobiota,VolatiLome
