IPPS-A 支持访问专家将于周一至 8 月 19 日访问伦纳德伍德堡,在瑟曼厅 3738 室和 3722 室为陆军综合人事和薪酬系统 (IPPS-A) 提供帮助。军事人力资源专业人员将能够获得帮助,更新单位 IPPS-A 标准操作程序,并在电压降低、切换和上线期间完成行动和审查职责。各组织需要携带 IPPS-A SOP、S1 池列表、用户定义列表和工作流程的副本以供审查。有关 IPPS-A 的更多信息,请点击此处。请致电伦纳德伍德堡的 IPPS-A 专家 573.596.2398/2406/2407 了解详情。
版本号:1.1 目的:本政策旨在通过识别和评估可能影响研究决策、交易和运营的财务利益冲突(“FCOI”)并对其进行管理以便在不损害诚信的情况下开展重要合作,从而建立和维护研究中最高的客观性道德标准。该政策还旨在补充任何 Optum 或 UnitedHealth Group FCOI 政策和程序。此外,该政策旨在遵守 42 CFR 第 50 部分和 45 CFR 第 94 部分中规定的通过公共卫生服务部(PHS)资助的研究的联邦法规的要求。范围:本政策适用于在 Optum 护理研究与创新中心(OCRI)及其指导委员会的监督下进行的任何研究。定义:• 指定官员:指定征求和审查研究人员重大经济利益披露的机构官员。
金属泡沫因其独特的特性被认为是最新的吸声材料之一。通过确定吸声材料的结构特性来预测其声学行为是一种最有效的方法。不幸的是,直接测量这些参数通常很困难。目前,已经有声学模型显示吸声体形貌和吸声系数(SAC)之间的关系。通过优化对SAC有效的参数,可以获得每个频率下的最大SAC。在本研究中,使用基准测试方法,在MATLAB编码软件中验证了Lu提出的模型。然后,使用局部搜索算法(LSA)对金属泡沫形貌参数进行优化。优化参数有三个因素,包括孔隙率、孔径和金属泡沫孔开口尺寸。优化应用于500至8000 Hz的宽频带。预测值与Lu模型得到的基准数据一致。在 500 至 800 Hz 的频率范围内,孔隙率为 50% 至 95%,孔径为 0.09 至 4.55 mm,孔开口尺寸为 0.06 至 0.4 mm,可获得最高的 SAC。在大多数频率下,孔开口尺寸的最佳量为 0.1 mm,可获得最高的 SAC。结论是,所提出的 LSA 方法可以根据 Lu 模型优化影响 SAC 的参数。所提出的方法可以作为优化金属泡沫微观结构参数以提高任何频率下的 SAC 的可靠指导,并可用于制造优化的金属泡沫。
在这种情况下,全球基础设施合作伙伴新加坡首席执行官Shri Aditya Aggarwal(Vector Green Energy的母公司)和IREDA董事Shri Chintan Shah通过虚拟平台加入了仪式。Shri TC Pattabiraman,CFO,Shri Karunesh Chaturvedi,VP(公司事务)和Shri Ankur Saboo,头部项目财务,Vector Green Energy Met Green Energy Met Shri Pradip Kumar das,CMD,CMD,IREDA,IREDA及其团队并向IREDA表达了整个过程,以完成45天左右的时间。1382千万。 Shri Aditya Agrawal,首席执行官,全球基础设施合作伙伴新加坡的首席执行官强调,IREDA在其工作速度和公司治理方面留下了私营部门的抛弃。 卢比的贷款支出。 1100千万(大约) 是由IREDA完成的,用于Vector Green的六个太阳能运营项目。1382千万。Shri Aditya Agrawal,首席执行官,全球基础设施合作伙伴新加坡的首席执行官强调,IREDA在其工作速度和公司治理方面留下了私营部门的抛弃。卢比的贷款支出。1100千万(大约)是由IREDA完成的,用于Vector Green的六个太阳能运营项目。
2024 亚洲旅游科技展与亚洲国际旅游交易会和亚洲会展展览会同期举办,将于 2024 年 10 月 23 日至 25 日在新加坡金沙会展中心举行。今年展会的展位面积已经超过去年,参展的旅游科技展商也越来越多。主要参展商包括 Hotelbeds、Agoda、Go Global Travel、TBO Holidays、韩国旅游创业中心、Juniper Travel Technology、Convergent International Travel、Travel Compositor、SiteMinder、DerbySoft、Archipelago International、11-Infotech System、同程旅游、Airalo、广东启游国际旅行社、Green Motion International、连连支付和易宝支付。此外,还有来自 Agoda、D-EDGE Hospitality Solutions、Sabre Corporation、Booking.com 和千禧酒店及度假村的顶级领头演讲嘉宾。
Schneider Electry推出了微电网的多合一电池能量存储系统(BES)•维护最高,最严格的安全标准,BES将在世界各地的各个市场中提供法国Rueil-Malmaison的各个市场,2024年4月26日,施耐德电气公司 - 施耐德电气公司(Schneider Electric可扩展,体系结构。bess是由Schneider Electry的控件,优化,电气分配以及世界知名的数字和现场服务驱动的完全集成的微电网解决方案的基础。气候危机和地缘政治张力意味着今天不能保证能源安全。可以通过确保快速,有效,安全地访问和存储各种现场能源的访问和存储来提高韧性。作为微电网系统不可或缺的一部分,Bess捕获了来自不同来源的能量,积累了该能量,并将其存储在可充电电池中,以供以后使用。电池能源存储是唯一可以使客户能源使用案例的分布式能源资源(DER),包括弹性,降低需求充电,服务,可再生自我消耗,电能的脱碳以及可变的生成平滑。“可靠的能源供应不能理所当然。拥有超过二十年的电力转换和电池专业知识,存储是施耐德电气主张的核心。现在,我们很自豪地引入了一种经过彻底设计和测试的解决方案。“我们的目的是将这种基石技术交付给市场,以使多种用例以弹性,可持续性和能源成本节省。,我们通过使我们的本地专家合作伙伴提供安全兼容的系统来为微电网行业提供更大的需求侧灵活性。”由电池模块,电池架,电池管理系统,电源转换单元和控制器组成,BES已经过测试和验证,可作为Schneider Electric的Microgrid Systems作为不可或缺的组件。它也已完全集成到软件套件中,其中包括生态式微电网操作和Ecostruxure Microgrid Advisor。具有定义的商业参考和选项,选择包括配置和高级安全控制,bess最小化能源成本并提供以下功能:
我们知道,CDP连续两年使我们列入了A列表,因为它已经认识到我们小组在气候变化和生物多样性以及我们相关的信息披露上的持续努力在国际上很高。我们将可持续性置于我们公司管理的核心。我们认可TCFD建议。我们坚定地致力于信息披露。此外,我们的减少温室气体(GHG)排放的目标是由国际基于科学的目标倡议(SBTI)作为基于科学的目标(SBT)验证的。我们的小组已经确定了七个重大问题,其中之一是“为建立一个与全球环境和谐相处的更好社会的创造。”在中期“ JT-2025管理计划”中,列出的气候变化倡议(个人策略)作为我们增长战略的一部分,构成了我们行动计划的一部分,旨在成为“一家支持当地社区的增长并为人们和环境的未来做出贡献的公司 - 将在2030年之前实现愿景。他们也符合我们的路线图,以解决我们的行动计划,旨在解决气候变化问题。
EIU 学生行为准则规定,“东区学生遵守学术诚信的最高原则,并支持有利于学术研究的校园环境。” 违反此标准的行为包括“破坏学术标准的行为,例如考试作弊、抄袭、串通、虚假陈述或伪造数据。” 本文件的目的是通过承认人工智能 (AI) 工具可能对学术诚信造成新的挑战,但也可能增强教师的教学能力和学生的学习和技能发展能力,指导教师如何确保这些标准。 2023 年 4 月 4 日,Turnitin 发布了其 AI 检测,作为 Turnitin Similarity 的集成部分;EIU 已在 Turnitin 中启用此功能。 Turnitin 将为其 AI 检测计算一个百分比分数,该分数表示 Turnitin 的 AI 写作检测模型确定的提交中可能由 AI 生成的合格文本的数量。此百分比不一定是整个提交内容的百分比 - 如果提交内容中的文本不被视为长篇散文,则不会包含在内。以下是有关如何解释和使用 Turnitin 的人工智能检测分数的信息,以及与学生谈论学术诚信的一些注意事项。对学术不端行为的担忧可以通过 EIU 学生主任建立的流程进行裁决。此外,建议教师提倡并建议学生使用 EIU 写作中心。虽然 Turnitin 和其他工具可以帮助识别学生写作和课程提交中的潜在问题,但 EIU 写作中心提供训练有素的咨询人员,以面对面或在线的方式进行个人会议,并贯穿从草稿到最终提交的整个写作过程。____________________________________________________________________________
摘要:热能储能系统的整合可以改善发电厂和工业过程中众多应用的效率和灵活性。通过将这些技术转移到运输部门,现有电位可用于热管理概念,并可以开发新的热量。为此,作为DLR Next Generation Car(NGC)项目的一部分,针对电池电动车辆的固体媒体高温热储能系统的技术开发正在进行。此类概念的想法是在定义的温度水平上通过旁路概念将其储存并通过旁路概念排放。使用此类溶液时的决定性标准是高度的全身存储密度,可以通过在高温水平上存储热量来实现。但是,需要在储存高温热时,需要用于热绝缘的尺寸,从而导致可实现的全身存储密度的限制。为了克服这种局限性,提出了替代的热绝缘概念。到目前为止,常规的热绝缘措施是基于有效的热绝缘材料的储藏膜,因此,厚度是由于安全限制而导致的,该安全性限制了允许的最大表面温度。相比之下,替代概念可以通过将外部搭桥整合到充电期内的系统绝缘材料中的全身优势来实现。在放电期间,可以将预热材料内未使用的热量或热量损失整合到旁路路径中,并且可以通过主动冷却在装载过程中降低绝缘厚度。使用详细的模型进行参考和替代热绝缘概念,对相关侵蚀变量和根据定义的规格进行了系统模拟研究。结果证明,与先前的解决方案相比,替代热绝缘概念可以取得显着改善,并具有明显的改善,并且可以克服现有局限性。
