研究可持续发展问题需要采取一种日益综合的方法:同时思考多个社会经济和物理生态领域。决策支持模型必须将这些子系统联系起来。E3 型(经济-能源-环境)投入产出 (IO) 表(如世界投入产出数据库的表,Dietzenbacher 等人,2013 年,Timmer 等人,2015 年)和模型(如剑桥计量经济学的模型,2024 年)正是为此目的而服务的。借助它们,不仅可以研究生产部门和最终用户部门之间的产品流动以及工业的增值(收入)创造,还可以研究生产和使用的能源需求和环境污染,甚至它们对其他部门和整个经济的间接(乘数)影响。本研究介绍了使用匈牙利中央统计局 (HCSO, 2023) 的传播数据库和 STADAT 表、匈牙利能源和公共事业监管局的统计数据、能源公司的财务报告、电力地图门户网站以及受访行业专家提供的信息(将在第 2 部分中进行回顾)制作此类 IO 表 (IOT) 的步骤和方法。整合和协调最新的匈牙利官方统计数据和公共财务数据以构建经济-电力-排放 IOT 是一项开创性的项目。IO-E3 HUN 2020 表比其他现有数据库更详细地介绍了所检查的子系统,尽管对首字母缩略词 E3 的解释较窄。它侧重于电力在能源生产和使用方面的研究,以及空气污染作为最重要的环境影响之一。第 3 节中的应用展示了使用 IO-E3 计算的一些投入产出指标,用于分析匈牙利在经济-电力-排放背景下的 2020 年状况。为了说明起见,第 3 节展示了模拟结果,该模拟研究了核电站扩建对经济、环境和能源供应的影响。第 4 节总结并提出了未来研究的可能方向。
考虑到该国在农业和粮食生产中的高职业,农业食品行业的大量残留生物量,农作物种植和基于森林的价值链可潜在地进入基于生物的价值链中(超过9,000 kton D.M./年)。此外,目前分别收集了230万吨食品和花园生物废物中的16%,主要收集到堆肥生产中。的边际土地主要集中在中东走廊上,也可以着眼于未来的生物精炼厂,建立了农民和行业之间的双赢合作模型,为初级部门提供了其他收入来源,同时为土壤再生和绿色工作增加了。
数据安全是我们的重点。除其他外,我们使用了最新的技术和组织安全措施,目前实施了嵌入式安全性的认可和测试的机制和标准。我们在开发新功能时扩展了安全措施,以便实现当前的数据保护法规,并可以通过最新的技术和组织措施(通过最新的技术和组织措施)保证车辆中相应的数据安全和个人数据保护。车辆和兰博基尼后端之间的所有连接都是私人,机密,积分和安全的。通过利用HTTP,通过私人APN建立连接并实施基于令牌的身份验证,车辆和后台之间的通信具有多层安全性。https对车辆和后端之间交换的数据进行加密,从而使其免受拦截或未经授权的各方篡改。私有APN连接确保通信发生在专用,安全的网络中,从而最大程度地减少了外部干扰的风险。此外,采用基于令牌的身份验证机制,通过需要有效的令牌访问来增加额外的保护,从而挫败未经授权的访问尝试。
鉴于地缘政治形势,建立、维持和发展我们自己的太空能力似乎是不可避免的。也就是说,从国防角度来看,航天工业是匈牙利主权的关键。我们与 4iG 航天工业首席执行官就此等问题进行了交谈。高科技 REMRED 以我国十年的经验为基础,可以在区域和多个联盟体系的卫星开发和制造中发挥主导作用。我们向 4iG 集团航天工业和技术控股公司的首席执行官 István Sárhegyi 询问了这些计划。对于一家专注于航天和国防领域的公司来说,当今激烈的“太空竞赛 2.0”意味着什么?目前,航天工业正在发生多方面的技术范式转变。最初的推动力来自 SpaceX。随着可重复使用火箭的推出,将有效载荷送入太空的单位成本已大大降低。七十年代阿波罗计划期间,将一公斤重的卫星送入近地轨道需花费约 6 万美元,而今天仅需 200 美元。与此同时,卫星也在发生变化。利益相关者正在考虑组建卫星群,以取代几颗大型单片卫星。同样与埃隆·马斯克有关的 Starlink 计划单独向近地轨道发射 4.5 万颗此类卫星。欧洲 IRIS 2 也意味着庞大的体积和数量,数十个星座。目前,全球卫星制造能力无法满足这一需求。但这并不是国内制造的唯一原因。地缘政治环境的演变是另一个原因。跨大西洋联盟内部越来越需要“内部”解决开发和制造任务,从而导致额外的人为产能限制。利润的增加导致出现了第一批敏捷、创新的私营公司,它们能够跟上技术的快速变化。与此同时,大型国有机构和机构的角色正在发生变化,它们经常被官僚主义所累,它们正在被重新定位。它们作为客户的角色正在增长,但在发展领域却退缩了。国防工业在太空领域有哪些任务和机会?必须避免哪些风险?负责国防的政府可以抱有什么样的期望?鉴于地缘政治局势,建立、维持和发展我们自己的太空能力似乎是不可避免的。乌克兰与俄罗斯的战争就是一个很好的例子,在信息通信方面,乌克兰方面在 Starlink 方面面临着相当大的风险。毕竟,埃隆·马斯克领导的公司可以随时决定暂时或永久限制对其卫星网络的访问。因此,从国防角度来看,航天工业是匈牙利主权的关键。为了建设和发展这一领域,必须有私人资本参与,实现投资和开发在市场基础上进行。一旦匈牙利知识、
可持续航空领域的领导者 可持续航空燃料 (SAF) 是减少航空二氧化碳排放的主要方法之一,已在我们的网络中投入使用。DHL Express 与 bp 和 Neste 于 2022 年签署的两项具有里程碑意义的合作协议预计将在航空燃料循环中减少约 200 万吨二氧化碳排放——相当于约 400,000 辆乘用车的年度温室气体排放量。通过这种方式,我们正在朝着到 2030 年在所有航空运输中使用 30% 的 SAF 混合物的承诺迈出重要一步。
据报道,糖尿病已成为全球大多数国家日益严重的公共卫生问题。在匈牙利,登记在册的糖尿病患者数量在过去 20 年中增加了两倍,到 2021 年达到 1,109,071 人 [1]。每六分之一的匈牙利人和三分之一以上的 65 岁以上人口中都有糖尿病。根据全球疾病负担数据库,2021 年每 100,000 人口的年龄标准化 DALY 率为 747.5,几乎与中欧平均水平完全一致 [2]。在匈牙利,2001 年至 2014 年间,糖尿病患者的全因死亡率一直在下降,但此后趋势发生了变化 [3],这可能表明糖尿病管理不太成功。国际经验表明,糖尿病死亡率在不同社会经济群体中并不均匀 [4]。个人社会地位的特征,如教育和家庭贫困,都被发现是患上或死于糖尿病的独立因素 [5,6]。不同地理单位之间也存在不平等现象,因为糖尿病管理的两个主要组成部分——医疗保健和自我管理,显然不仅取决于个人,还取决于社区层面的因素,其中地理位置起着重要作用。事实上,地域剥夺已被证明与糖尿病患病率和死亡率有关 [ 7 , 8 ]。然而,现有研究倾向于“个性化”地理不平等,因为与地理单位相关的最常见风险因素与个人的社会经济剥夺有关
在地面上,2020 年协议的一部分涉及新加坡 ST Engineering 与波恩匈牙利电子有限公司 (BHE) 之间的合作。BHE 为 ST Engineering 提供 S 波段转换器,双方正在探索在空间工程实习、制造和设备联合开发领域的更多合作。
该法案(由法律编号2007年的CXXXIII)提供了矿物质原材料的勘探,以及勘探和剥削矿产资源。部长应指定特许区并邀请特许招标。特许权的受益人应按照该法中规定的要求进行采矿活动。采矿活动应由矿业企业家进行,以拥有矿山监督签发的许可。应授予矿产原材料,探索,剥削和利用废物库存托运物以及碳氢化合物输送管道的建设和运行的许可证。该州应有权获得采矿企业家利用的矿物质原料以及产生的地热能源的矿物质特许权使用费。该法案进一步规定了以下条款:安全区和保护柱;地雷计划;采矿的安全;景观康复;我的损失;使用水权;罚款;国家对采矿活动的监督;等。访问文档(民族语言的超链接)
作为一个有限原材料资源的内陆国家,匈牙利面临着稳定的能源供应面临的巨大挑战,需要与邻国的天然气,石油和电力进行广泛的互连。尽管已经取得了进展,尤其是在电力互连,俄罗斯 - 乌克兰冲突和欧盟2050年的脱碳目标方面带来了有关能源安全的新压力。匈牙利的能量三元素(衡量通道和负担能力,环境目标和安全性)在寻求最佳能源组合时指导其策略。到2050年,能源需求预计将保持在210 TWH,尽管目前65%的化石燃料份额(在很大程度上是进口)突出了匈牙利的脆弱性(其能源供应中的风险和不安全感)。目标包括净零排放,减少外国依赖和可管理的能源成本,以及将气体消耗降低到4×10 9 m 3(1.5×10 9 m 3)的目标,并确保能量混合的50%以上是碳中性电力。本文根据统计数据研究了三个关键动作,以实现这些目标:(a)降低天然气依赖性,(b)增强国内替代来源(例如本地天然气生产和绿色解决方案),以及(c)通过调节,存储和发电来增强能源系统的灵活性。这些策略的评估是因为它们的潜力满足了三元素的需求,并在不断发展的挑战中提供了有弹性的途径。
