影响企业可持续发展的关键因素之一是绿色技术创新(GTI)。我们的研究旨在探讨数字化转型如何通过GTI影响企业价值。我们使用2012年至2022年中国A股上市公司的面板数据作为样本。我们使用文本分析从年报中提取与数字化转型相关的关键词,并构建一个指标来评估企业的数字化转型。我们的研究结果表明,数字化转型通过提高绿色技术创新显著提升了企业价值。此外,市场竞争和绿色信贷调节了数字化转型与企业价值之间的中介关系。此外,异质性检验表明,数字化转型对污染严重、非高科技企业和小型企业的价值提升具有更显著的影响。这项研究为从业者推进可持续商业实践提供了重要建议,并为环境保护和绿色发展提供了政策建议。
规格:太阳能电池板,空气冷却Daikin,8 kW(GTI)一个网格3期Inverterand Eutectic Tubes铝制标准和天花板固定型标准,用于太阳冷存储。可交付成果:提供太阳能电池板,空气冷却Daikin,8 kW(GTI)一个网格3期逆变器和共晶管铝制标准和天花板型式型标准。所有可交付成果都必须在受益人的盖班达萨多不同工会和盖班丹的Fulchariupazila的不同村庄的家门口,安装和调试。注意:加载和卸货运输(如果有)将由供应商(如果有的话),这是Gaibandhasador和Fulchari不同工会不同村庄的受益人门口的进入之路。我们是samajunnayonpallisangsangtha(SDRS)是一个非政府的,非营利性的人道主义组织,成立于2003年。sdr是为了赋予最贫困的家庭达到经济自给自足的能力。在这些年中,该组织一直在努力发展孟加拉国偏远和贫困社区中贫穷和被剥夺的人。此外,直到现在,SDR为开发项目(即私营部门发展,妇女经济能力,生计,紧急响应,COVID-19反应,气候变化适应,获得健康,妇女,青少年和儿童的营养,洗涤和营养融合以及综合农业与健康计划(IAHP)。IAHP包括所有主要的行动领域,例如健康和营养,种子系统,农场实践和跨部门整合。除此之外,我们在与土著和族裔人士合作方面有很好的接触,并特别关注替代医学。
博士Aun Muley,S。教授Govindan Paraceil,Unive。美国南佛罗里达州教授pradeep hadar,Unive。 美国南佛罗里达州博士我不确定这是真的。圣卡塔特,大学。 美国中部,美国教授Gaurav Sant,美国人类教授Ajay K Laii,Unive。 加拿大教授宾夕法尼亚州立大学的萨尔马·维皮迪。 一位博士美国索尔夫董事长纳文·曼乔兰姐妹副总裁。 Vicram Rao,RTI Energy Consortium,美国博士AFZAL,GTI Energy,美国教授Tasoss Karayiannis,布鲁内尔大学伦敦博士奥斯丁高级研究科学家Pradeep,一位教授P Aravind,荷兰先生瑞典教授卡塔尔大学。 Ahalish Unive,沙特阿尔维亚博士桑布吉(Sambhji),许多,利物浦大学,英国教授约翰·所罗门(John Solomon),美国杜斯基吉大学美国南佛罗里达州教授pradeep hadar,Unive。美国南佛罗里达州博士我不确定这是真的。圣卡塔特,大学。 美国中部,美国教授Gaurav Sant,美国人类教授Ajay K Laii,Unive。 加拿大教授宾夕法尼亚州立大学的萨尔马·维皮迪。 一位博士美国索尔夫董事长纳文·曼乔兰姐妹副总裁。 Vicram Rao,RTI Energy Consortium,美国博士AFZAL,GTI Energy,美国教授Tasoss Karayiannis,布鲁内尔大学伦敦博士奥斯丁高级研究科学家Pradeep,一位教授P Aravind,荷兰先生瑞典教授卡塔尔大学。 Ahalish Unive,沙特阿尔维亚博士桑布吉(Sambhji),许多,利物浦大学,英国教授约翰·所罗门(John Solomon),美国杜斯基吉大学美国南佛罗里达州博士我不确定这是真的。圣卡塔特,大学。美国中部,美国教授Gaurav Sant,美国人类教授Ajay K Laii,Unive。加拿大教授宾夕法尼亚州立大学的萨尔马·维皮迪。一位博士美国索尔夫董事长纳文·曼乔兰姐妹副总裁。 Vicram Rao,RTI Energy Consortium,美国博士AFZAL,GTI Energy,美国教授Tasoss Karayiannis,布鲁内尔大学伦敦博士奥斯丁高级研究科学家Pradeep,一位教授P Aravind,荷兰先生瑞典教授卡塔尔大学。 Ahalish Unive,沙特阿尔维亚博士桑布吉(Sambhji),许多,利物浦大学,英国教授约翰·所罗门(John Solomon),美国杜斯基吉大学
决议:CEC 批准与 Institute of Gas Technology dba GTI Energy 签署的 EPC-23-018 协议,拨款 2,775,570 美元用于开发节能和电网互动式零碳制造住宅,并采纳员工的决定,认为此举不受 CEQA 约束。这些住宅将符合 2022 年第 24 条建筑能效标准,超过美国住房和城市发展部目前适用于制造住宅的标准。这些住宅将采用隔热和密封技术来打造高效的外壳,利用防火性能更强的建筑材料,并实施现场光伏发电和电池储能;此外,决议:执行董事或其指定人员应代表 CEC 执行上述操作。
GTI Energy 与加州大学默塞德分校合作,提升太阳能热传输和存储技术。太阳能热传输和储存技术将两级聚光太阳能集热器与粒子热传输和储存系统相结合,以提供高达 1,112 华氏度 (⁰F)(600 摄氏度 (⁰C))的经济高效、按需高温工业过程热量。目的是在工业现场展示该技术,以减少过程加热燃料的使用和碳足迹。该团队为主站点改造开发了概念系统设计,包括热平衡、工艺流程图和设备位置。加州大学默塞德分校设计并测试了两级收集器和多个连接的四米长接收器,而 GTI 则专注于匹配的 1,202 °F (650 °C) 粒子热传输和储存系统。加州大学默塞德分校的太阳下测试表明,在两级收集器中的吸收器上产生的强烈太阳辐射下,吸收管出现弯曲问题。为解决弯曲问题,开发了一个自洽迭代模型,该模型包含集成的照明、热和变形模块。该模型用于优化吸收管长度,考虑变形、整体集热器效率和安装复杂性,最终得出建议的吸收器长度为 2.7 米。相关的粒子热传输和存储系统经过成功设计、建造和测试,显示出稳定的粒子流速、最小的粒子降解和可接受的压降。该团队与 Stanley Consultants 合作,准备了概念和初步工程包以支持未来的开发和商业化工作。它们包括 2 兆瓦热系统的图表、项目定义、成本估算和市场评估。然而,解决吸收器弯曲问题所花费的时间和精力使团队无法在可用的项目预算和时间表内推进系统的现场演示。
GTI 的专业知识涵盖了此类基于视觉的框架所涉及的所有必要研究领域。人们一直在努力研究增强型 2D 分割技术 [1] [2]、通过多个线索描述符进行 2D 跟踪 [3] 以及集中式网络中的 3D 跟踪 [4],并且仍在继续。还有一些与 3D 重建 [5] 和相关自动校准技术相关的工作。移动环境研究主要与安全应用有关,例如本文中描述的基于视频的 ADAS,多年来这一直是该小组的重要研究方向,现在随着 I-WAY 项目的发展,这一方向比以往任何时候都更加活跃。大量研究工作一直在指导基于视频的 ADAS 的开发,并在许多国际会议上发表 [6]-[13]。
SAG/TAC 利益相关方 5 Elevate Energy 能源未来集团 伊利诺伊大学芝加哥分校能源资源中心 (ERC) Environment IL 环境法律与政策中心 (ELPC) First Tracks Consulting Service, Inc. Franklin Energy Frontier Energy Future Energy Enterprises LLC GDS Associates GTI Energy Guidehouse 伊利诺伊州总检察长办公室 (AG) 伊利诺伊州商业委员会工作人员 (ICC Staff) 国际能源保护顾问 (IECC) Leidos 大都会市长核心小组 (MMC) Michaels Energy 中西部能源效率协会 (MEEA) 自然资源保护委员会 (NRDC) Nexant Nicor Gas Opinion Dynamics Optimal Energy Peoples Gas 和 North Shore Gas Resource Innovations Slipstream Verdant Associates, LLC 360 Energy Group
3. 国家电网为确保氢气安全做了哪些工作?国家电网与东北天然气协会的 NYSEARCH、GTI Energy、运营技术开发 (OTD) 和利用技术开发 (UTD) 等合作伙伴以及其他联合行业合作机构合作,支持了近 40 个研究项目,涵盖人员和客户安全、管道完整性、材料兼容性、气体混合、计量和测量技术、泄漏检测和量化、客户设备性能和其他最终用途应用等主题。这些研究以及世界各地其他实体进行和发表的许多其他科学研究让我们深入了解了氢气在我们的网络中的表现,以及我们如何以对客户、员工和设备安全的方式实施氢气。本文档的下一节将探讨具体的氢气安全主题。
技术视角:大多数提高燃气工艺加热器对流段传热率的方法都涉及加入翅片、挡板、湍流器等。以增加传热表面积或湍流或两者。虽然这些方法可以有效提高传热率,但这种提高总是伴随着对流段压降的增加,以及对于燃烧“脏”燃料混合物的加热器而言,管道结垢的增加——这两者都是非常不受欢迎的。GTI 已经确定了一种方法,它可以提高传热率,而不会显著增加压降或结垢率。与其他类型的传热增强方法相比,所提出的凹坑管方法在最低的压降下实现了非常高的传热率。将这种方法纳入化学工业燃烧工艺加热器的对流部分可提高能源效率 3-5%。
简介 NF1 是一种常染色体显性单基因疾病,全球每 3,000 人中约有 1 人患有此病。NF1 的典型特征包括皮肤上出现多个咖啡牛奶斑(浅棕色)、皮肤上或皮肤下的神经纤维瘤(小型良性肿瘤)以及神经肿瘤,这些肿瘤可导致毁容、失明和癌症。NF1 还可能导致认知障碍、骨骼畸形和心血管功能障碍。该病的病程既不可预测又因人而异。即使在同一个家庭中,患者的症状也可能大不相同,严重程度也各不相同。NF1 是由 NF1 基因突变或缺失引起的,该基因编码一种名为神经纤维蛋白的肿瘤抑制蛋白,它是 Ras 信号转导通路的负调节剂。NF1 是一个大基因,由 60 个外显子组成,跨越约 350 kb 的基因组 DNA。其转录本长度在 11 到 13 kb 之间,具有大约 8,500 bp 的开放阅读框,可编码 2,818 个氨基酸的蛋白质。NF1 患者已发现整个 NF1 基因中分布着数千种不同的致病突变。虽然单倍体不足是导致该疾病的必要条件,但肿瘤的形成需要 NF1 基因的两个拷贝都发生改变。体细胞突变(“第二次打击”)可发生在各种细胞类型中,并在个体一生中的不同时间点发生,并导致患者病理多变。GFF 是由慈善家 Dan 和 Jennifer Gilbert 创立的私人非营利基金会。GFF 的使命是开发有效的治疗方法并最终治愈 NF1。目前,其主要研究计划包括:(1) 基因治疗计划 (GTI),旨在开发创新疗法,以解决 NF1 患者的潜在遗传异常;(2) 视力恢复计划,旨在推进 NF1 患者的视力增强和恢复疗法。2018 年 12 月,GTI 资助了九项团队科学奖,重点是开发基因靶向策略,例如基因编辑和替换、RNA 编辑、外显子跳跃、无义突变抑制和合成致死。