我们希望您对理事会在巴恩斯利提供家庭中心服务的模式。这不仅与建筑物有关,而且我们如何确保在一个对家庭有意义的社区中拥有可访问的家庭中心服务。家庭中心服务将在当地提供,并从一系列场所提供。作为这一开发的一部分,我们正在咨询我们如何将一些现有家庭中心开发为六个家庭中心,从而为有0至19岁儿童的家庭提供支持(对于有特殊教育需求和残疾的年轻人,最多25岁)。
摘要 — 智能城市优化运行的关键挑战之一是住宅建筑中多种能源载体的协调管理,因为目标各不相同,而且经常相互冲突。为了应对这一挑战,本文提出了一种基于成本排放的新型概念方案,用于在住宅能源中心的背景下实现智能家居中能源和天然气的最佳使用,同时考虑到成本节约和环境保护之间的平衡。所提出的模型考虑了各种能源转换资源,包括能源和热存储系统、屋顶光伏模块以及热电联产装置以及可靠的电负荷和热负荷。此外,还实施了一种有效的随机场景方法来应对与光伏生产相关的强烈不确定性。所提出的模型通过在各种系统约束和用户偏好下结合加权求和混合目标函数来降低家庭能源消耗和公用事业成本,同时为居民提供最佳的任务调度和舒适度,以保证良好的生活方式。所提出的方案是在配备能源枢纽的实际案例研究中实施的,正如预期的那样,介绍了其在拟议的住宅能源枢纽问题的最佳能源管理中的适用性和有效性。模拟结果证实,在保持户主所需的舒适度的同时,能源采购成本可节省高达 46.16%,排放成本可节省 34.07%。
• 充当英国卓越中心,能够通过汇集相关领域(如工程、信息和通信技术、计算机科学、数学科学和物理学)研究人员和研究翻译人员的联盟,利用整个研究领域的现有优势 • 专注于将量子技术转化为应用领域的挑战,解决确定的范围领域 • 包括范围领域的相关基础和支持科学,例如材料和组件 • 提供富有远见的领导力,能够与其他 QT 研究中心和更广泛的社区合作,以支持该领域和英国 QT 社区 • 与行业和其他利益相关者进行重要接触,因为这对于继续为英国量子技术行业基础的发展做出贡献至关重要。这包括开发一个允许行业和用户社区轻松参与的界面 • 根据负责任的研究和创新的最佳实践以负责任的方式开展工作计划
区域清洁氢能中心税收抵免计划 2022 年第 108 号法案修订了 1971 年税收改革法典第 XVII-L 条,将宾夕法尼亚州经济发展促进经济 (PA Edge) 税收抵免添加到联邦的税收抵免计划中。购买清洁氢气和天然气用于联邦工厂制造的合格纳税人将有权获得区域清洁氢能中心(“RCHH”)税收抵免。该计划旨在通过向美国能源部指定的位于联邦工厂的区域清洁氢能中心的制造商提供税收优惠,加速清洁氢气的使用,以帮助实现州和联邦的减排目标。宾夕法尼亚州税务局(“部门”)批准的税收抵免将是不可退还的抵免,必须首先用于抵消合格纳税人自己的纳税义务。 RCHH 税收抵免将相当于合格纳税人从联邦内的区域清洁氢气中心购买的每公斤清洁氢气八十一美分和/或购买并在项目设施制造中使用的每单位天然气四十七美分。抵免额仅限于合格纳税人在获批抵免的纳税年度发生的任何合格税负的 20%。合格税负包括企业净所得税、银行和信托公司股份税、产权保险公司股份税、保险费税、总收入税、互助储蓄机构税和获得抵免的直通实体所有者的个人所得税责任。从直通实体“直通”的抵免的接受者不能再次被直通,即不存在抵免的“双重直通”。如果获得 RCHH 税收抵免的合格纳税人在获得抵免的当年年末之前持有抵免,则纳税人可申请批准将抵免出售或转让给买方或受让人。买方或受让人可使用购买或转让的抵免抵消其自身最多 50% 的合格纳税责任。买方或受让人必须在购买或转让的当年使用 RCHH 税收抵免。抵免只能购买或转让一次。RCHH 税收抵免销售或转让条款要求合格纳税人在抵免批准后的 30 天内仅向下游公司提供税收抵免,然后在下游公司优惠期届满后的 30 天内仅向上游公司提供税收抵免。这意味着合格纳税人在抵免批准后的 60 天内不能将抵免出售或转让给既不是下游也不是上游的公司。
• 合格申请人:根据 1980 年《史蒂文森-怀德勒技术创新法案》第 28(c) 节(15 USC § 3722a(c)),财团是本 NOFO 下的合格申请人。合格财团必须包括以下一个或多个机构:(i) 高等教育机构,可能包括传统黑人学院和大学、部落学院或大学以及少数民族服务机构;(ii) 州、领地、地方或部落政府或州的其他政治分支机构,或其财团;(iii) 相关技术、创新或制造业领域的行业团体或公司;(iv) 主要致力于改善科学、技术、创新、创业或获取资本的经济发展组织或类似实体;以及 (v) 劳工组织或劳动力培训组织。有关财团的其他要求,请参阅第 A.1.b.iii 节。请参阅第 C.1 节。请参阅此 NOFO,获取可能属于财团一部分的其他实体的列表。
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问)主任必须是教授吗?主任不必是教授才能申请该职位。对于中心主任职位,申请人必须能够证明他们受到国际尊重,并将得到多学科领导团队的支持。建议申请人突出领导大型研究和技术项目的先前经验和/或战略研究领导的例子。此外,申请人可以提供与企业家、行业和国际研究团体过去相关合作工作的详细信息。
• 2022 年 7 月至 11 月,EPSRC 与学术界举行圆桌会议和研讨会,以确定呼叫范围,并与学术界、工业界、国家量子技术计划合作伙伴和战略咨询委员会进行磋商。
摘要 跨多种能源载体共同设计能源系统越来越受到研究人员和政策制定者的关注,因为它是提高能源部门整体效率的重要手段。人们特别关注的是所谓的能源枢纽,即以电力、天然气、热能、氢气以及水生产和消费设施为特色的能源社区集群。管理能源枢纽需要处理多种不确定因素,例如可再生能源发电、能源需求、批发市场价格等。这些不确定性需要复杂的决策技术,数学优化是近年来文献中提出的主要决策方法。在本文中,我们总结、回顾和分类了应用数学优化方法制定能源枢纽运营和规划决策的研究。相关方法包括稳健优化、信息差距决策理论、随机规划和机会约束优化。审查结果表明,越来越多地采用稳健方法和最近的混合方法来处理能源枢纽的多维不确定性。