2023 年 7 月,《绿色转型法》 1 生效。秘书处在评估说明 8/2024 2 中评估了该法是否符合能源共同体法律。连同关于活跃客户、自用和可再生能源电力支持计划的其他新规定,《绿色转型法》为实施可再生能源电力(以下简称 GO)的原产地保证奠定了坚实的法律基础。根据《绿色转型法》修订的《替代能源法》 3 第 9 条 7 款,在乌克兰境内签发、流通和取消 GO 的授权机构是国家能源和公用事业监管委员会(以下简称 NEURC)。签发、流通和偿还 GO 的程序由乌克兰内阁规定。 2024 年 2 月 27 日,乌克兰内阁通过了第 227 号决议“关于引入可再生能源电力来源担保”,4 批准了可再生能源电力来源担保的签发、流通和偿还程序(以下简称“GO 程序”)和确定可再生能源电力环境价值的程序。本评估对 GO 程序是否符合能源共同体法律进行了评估。5 背景
摘要背景创伤是老年患者发病和死亡的主要原因,其治疗具有挑战性。由于这些患者先前存在的慢性疾病,很难对其进行结果评估,因为可能无法分离出创伤性脑损伤的影响。本研究旨在检查三级护理中心老年创伤性脑损伤患者的临床结果以及流行病学和临床放射学特征。方法本研究纳入了 2016 年至 2020 年期间在乔治国王医科大学接受治疗的 60 岁头部受伤患者的临床记录。患者在门诊或通过电话咨询进行随访。使用患者的格拉斯哥结果评分 (GOS) 更新随访期,以了解当前的神经系统状况和相关的放射学检查。结果受试者的平均年龄为 66.16 6.55 岁。道路交通事故是脑损伤的最常见原因(448 [68.5%])。总体而言,41% 的患者在入院时患有严重头部损伤(格拉斯哥昏迷评分,GCS < 9)。住院死亡率为 25.2%。总体而言,60.7% 的出院患者预后良好(GOS:4 或 5)。入院时的 GCS、最佳运动反应和相关合并症(糖尿病)可显著预测 6 个月后的预后。大多数患者(82.6%)年龄在 60 至 70 岁之间。结论道路交通事故是老年人脑损伤的最常见原因。大多数患者得到了医疗处理,并且大多数患者出院(74.8%)。在出院患者中,39.3% 的患者预后不良。
的目的:他的研究对三种不同的益生元,人乳寡糖2' - 纤维糖(2'-fl),一种寡糖 - 寡糖 - 纤维素hed inulin(fructo-oligosacc haride)和甲状腺酸果糖(fructo-Oligosacc haride)和falacto-OligosAcccariecccarios(fa fa)混合物(fa racto-OligososAccccaride)(fa ructo-Oligosacc haride)(fa ructo-Oligosacc haride)(fa con)和fa fa faracto-osobaccaride(fa fa),溃疡性结肠炎(UC)使用体外批处理培养发酵模型。比较细菌基团的变化和短链脂肪酸(SCFA)的产生。方法和结果:在三个健康对照组和三名活性UC患者的样品上进行48小时的体外pH控制批量培养发酵。运行四个容器,一个阴性对照,每种益生元底物。细菌枚举。SCFA定量。所有底物对肠道微生物群都有积极的影响,并在48小时时导致总SCFA和丙酸酯浓度显着增加。 2'-FL是唯一显着增加乙酸盐并导致SCFA浓度在48小时的最大增加的底物。 2'-fl最佳抑制的脱硫O Vibrio spp。,一种与UC相关的病原体。结论:2'FL,FOS和GOS在这项体外研究中都显着提高了肠道菌群,并导致SCFA增加。
e。行政命令14008,2021年1月27日,“应对国内外的气候危机”1。目的。本指令制定了政策,并分配了准备NGB总官员(GOS)和高级行政服务(SES)人员,此处称为“ NGB校长”,以根据(DOD)的参加(DOD)治理会议(与(IAW)参考)参考。 2。取消。该指令取代了其上一版,CNGB指令5052.01A,2017年12月13日,“国防部治理会议”。 3。适用性。此指示适用于由陆军国民警卫队(ARNG),空军国民警卫队(ANG),NGB太空行动(NGB-SO),NGB联合人员(NGBJS)和国民警卫队首长办公室(OCNGB)组成的国民警卫队(NGB)。
通过新的可再生能源法,对电力生产商的支持做出了一些修改。对可再生能源发电的支持应通过公开招标程序,并采用以下模式之一:购电协议 (PPA)、差价合约 (CfD)、溢价合约 将当前的上网电价支持计划转变为“差价合约”。在能源共同体内建立区域性政府间电力市场,并已建立政府间电力的电子注册。从 2024 年 4 月开始,按年度进行净计量,为产消者提供净计费。
账面和声明与质量平衡原则 可再生能源指令或 RED(EU/2018/2001;第 29 和 30 条)规定了 RNG 和其他用于所有能源用途的生物质燃料的可持续性和温室气体减排标准。为了证明符合可持续性标准,RED 要求通过 (i) 国家认证计划或 (ii) 自愿认证计划对 RNG 货物进行认证,这些认证必须得到欧盟委员会的认可。合规性验证基于质量平衡原则,即符合可持续性标准的生物燃料(和生物液体)的生产与社区中生物燃料(和生物液体)的消费之间存在物理联系(RED 第 30 条)。RNG 的生产和消费之间的物理联系是天然气网络;即,运营商必须确保每批注入的 RNG 货物与相应的提取货物保持平衡。质量平衡所需的数据包含在可持续性证明 (PoS) 证书中。在无需验证是否符合可持续性标准的情况下,原产地保证 (GO) 用于披露整个价值链中的 RNG 可再生能源份额和所有权。原产地保证可以单独转让,也可以与能源的物理转移一起转让,通常称为账簿和声明原则。该原则与 GHGP 兼容。• 在欧盟,由于 PoS 证书与实物产品之间的联系,质量平衡标准高于账簿和声明标准• 在美国,虽然信用和分子可以通过 LCFS/RFS 计划的账簿和声明监管链模型单独交易,但最终用户必须
1. 执行摘要 电力行业的电气化和脱碳相结合将负责解决全球 70% 以上的碳排放 1 。尽管这一转变正在顺利进行,但如果没有显著加速,我们将远远超过 1.5C 全球变暖阈值。因此,必须利用每个愿意采取行动的个人和组织的贡献。任何个人或组织可以采取的减少碳排放和支持能源转型的最重要行动之一就是选择使用无碳电力而不是化石燃料。能源属性证书 (EAC) 已经存在 20 多年,是一种让消费者可靠地从特定来源归属电力而不存在重复计算或其他欺诈风险的机制。自 2006 年以来,这些证书已作为“原产地保证” (GO) 纳入欧洲立法。与当今几乎所有的 EAC 一样,GO 仍然基于供需的“年度匹配”。这意味着,在夏季白天生产的太阳能可以在 12 个月的任何时候使用。将该系统过渡到每小时以下的匹配期将支持更可靠的绿色能源产品,并为能源存储和灵活资源创造重要的新价格信号。这一概念正在迅速获得广泛支持 2 。本文探讨了带时间戳的能源证书(也称为粒度证书或 GC)在电力市场设计中的应用,以及这种定价信号的潜力,这些信号可加速在最需要时提供清洁能源的技术部署。主要发现可总结如下:
Previous (October 2020) forecast % change unless otherwise specified 2020 2021 2022 2023 2024+ Real GVA -7.6 3.0 1.9 1.1 0.6 RPI 1.3 1.5 2.4 2.5 2.6 RPIY 1.5 1.4 2.3 2.4 2.5 Nominal GVA -6.4 3.9 3.2 2.9 3.1 GOS (including rental) -13.1 7.1 3.3 2.6 3.2 Financial services profits -18.6 8.0 6.0 4.0 3.4 Compensation of employees -0.6 1.5 3.2 3.1 3.1 Financial services CoE 3.0 0.0 2.7 2.9 3.1 Non-finance CoE -2.6 2.4 3.4 3.2 3.1 Employment -1.6 1.2 0.9 0.6 0.4 Average earnings 1.1 1.1 2.3 2.5 2.7 Interest rates (%) 0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.0* House prices 0.0 -2.0 2.7 2.7 2.7 Housing transactions -20.0 10.0 1.5 1.5 1.5 * Bank Rate forecast for 2024 only Changes since last forecast percentage point change 2020 2021 2022 2023 2024 Real GVA -2.1 -1.0 +0.2 +0.9 +1.7 RPI 0 +0.6 +0.2 0 -0.1 RPIY -0.3 +0.6 +0.2 0 -0.1名义GVA -1.9 +0.3 +1.1 +1.5 +1.6 GOS(包括租金)-4.3 +0.2 +3.9 +3.9 +3.9 +3.9 +3.9金融服务利润-8.9 -4.0 +2.0 +6.0 +6.0 +6.0 +6.0 +8.6雇员的补偿+1.1 0 -1.6 -0.7 -0.2雇用+0.3 -0.1 0 0 0 0平均收入0 -0.3 -1.1 -0.5 -0.2利率(%)0 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.5 +0.6房屋价格
1 分子和细胞免疫学部门,伦敦大学学院 GOS 儿童健康研究所,30 Guilford Street,伦敦,WC1N 1EH,英国。2 圣约翰皮肤病研究所,伦敦国王学院(盖伊校区),Great Maze Pond,伦敦,SE1 9RT,英国。3 超微结构成像中心,伦敦国王学院,伦敦,SE1 1UL,英国。4 伦敦大学学院 Great Ormond Street 儿童健康研究所,组织病理学系,Camelia Botnar 实验室,3 楼,伦敦,WC1N 3JH 5 妇女和儿童健康系,生命过程科学学院,生命科学与医学学院,伦敦国王学院,伦敦,SE1 9RT,英国。* 通讯作者电子邮件:petrova.anastasia@gmail.com