•资产的性质:原油管道•状态:运营•长度:203英里(327公里)到曼哈顿/Mokena;到达Lemont的12英里(19公里)的Mokena; 15英里(24公里)到蓝岛的Mokena•平均年产能:每天360,000桶(Patoka至Manhattan/Mokena);每天100,000桶(Mokena到Lemont)•紧急联系人:1-800-858-5253•土地所有者联系人:1-855-869-8261
政府对绿色氢和绿色氨的生产推动力 - 在国家绿色氢气使命下,印度的目标是每年至少开发至少500万吨的绿色氢生产能力,并在2030年之前增加约125吉瓦(GW)的可再生能源能力,并增加约125 gigawatts(GW)。任务的总支出为Rs。19,744千万,政府已分配了卢比。瞄准镜计划的17,490亿卢比。即将到来的试点项目的1,466千万卢比。R&D和RS的40亿卢比。 388千万涉及其他任务组件。 截至2025年1月15日,GOI已根据PLI计划分配了12个实体,包括Girefpl(用于绿色氢生产高达90,000 MTPA)。 此外,预计在日本和韩国等主要出口市场中有望长期补贴,吉列夫普尔(Girefpl)在印度生产的绿色氨气将被出口。R&D和RS的40亿卢比。388千万涉及其他任务组件。截至2025年1月15日,GOI已根据PLI计划分配了12个实体,包括Girefpl(用于绿色氢生产高达90,000 MTPA)。此外,预计在日本和韩国等主要出口市场中有望长期补贴,吉列夫普尔(Girefpl)在印度生产的绿色氨气将被出口。
在Oracle Cloud Infrastructure上运行SAP应用程序已获得裸机和虚拟机形状以及Exadata Cloud Service和Oracle Exadata Cloud@Customer的认证。Oracle Exadata云服务是在云中运行Oracle数据库的最强大平台。Oracle Exadata Cloud@Customer是Exadata的云版本,它位于客户数据中心的本地。这两种服务仅可从Oracle提供。SAP Application Server ABAP/JAVA以及SAP业务对象都可以在Oracle Cloud基础架构上部署。Oracle云基础架构将公共云的弹性和实用性与颗粒状控制,安全性和ON前提基础架构的可预测性相结合,以提供高性能,高可用性和具有成本效益的基础架构服务。Oracle Cloud Infrastructure提供一组核心基础架构功能,例如计算和弹性存储,以使客户能够在云中运行任何工作负载。它提供了一套全面的集成,基于订阅的基础架构服务,使企业能够在Oracle的企业等级管理,托管和支持的企业等级中运行任何工作负载。Oracle产品策略在IT基础架构上提供了灵活性和选择。有几种云数据库迁移技术:R3LOAD(SAP),BRSPACE(SAP),RMAN,O2O,TRIPLE O和DATA GOURD GUARD物理备用。有关云迁移技术的更多详细信息,请参阅第18页。
2 40.45% 直接控制,56.15% 由 SPP Infrastructure 控制,EPIF 在 SPP Infrastructure 中的股份为 49%,包括管理控制权;考虑持有 Nafta 的股份
署名4.0国际(CC BY 4.0) 本作品根据知识共享署名4.0国际许可提供。使用本作品即表示您同意受本许可条款的约束(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。 署名——您必须引用本作品。 翻译——您必须引用原作品、标明对原文的修改并添加以下文字:如果原作品与译文有任何出入,则仅以原作品的文本为准。 改编——您必须引用原作品并添加以下文字:这是对经合组织原作品的改编。本改编中表达的观点和采用的论点不应被报道为代表经合组织或其成员国的官方观点。 第三方材料——本许可不适用于作品中的第三方材料。如果使用此类材料,您有责任获得第三方许可并负责任何侵权索赔。未经明确许可,您不得使用 OECD 徽标、视觉标识或封面图片,也不得暗示 OECD 认可您使用该作品。根据本许可产生的任何争议应根据常设仲裁法院 (PCA) 2012 年仲裁规则通过仲裁解决。仲裁地点为巴黎(法国)。仲裁员人数为一人。
在作为胶体量子点(CQD)产生的材料中,HGTE具有特殊的状态,是覆盖从可见光到THZ的整个红外范围的唯一材料(0.7-100μm)。这种独特的特性是由其电子结构产生的,结合了空气稳定性和电荷传导能力,在过去的二十年中产生了一致且庞大的效果,以产生和改善HGTE CQD。同时,HGTE CQD与中波红外的任何其他胶体替代品更先进,内容涉及其整合到高级光子和光电应用中。在这里,HGTE CQD相对于材料的生长,电子结构建模,其整合到光子结构中的最新发展及其作为从单个元素设备向复杂传感器和红外成像器的活动材料传递的传递。最后,还包括有关该材料对行业的潜力的讨论,还包括相对于材料和设备设计,在低技术准备水平的经济和生产方面增加了新的挑战。
与已经进行了合作或可以开发合作的国家和国际合作机构的建立联系:博洛尼亚大学物理与天文学系 - 实际上;博洛尼亚大学工业工程系;罗马大学La Sapienza物理学系;罗马大学拉萨皮安扎大学航空工程系;托尔加塔大学物理学系;托尔加塔大学,天体物理学系; Basilicata大学工程学院;佛罗伦萨大学信息工程系; Hemory University,数学系。
染料敏化太阳能电池 (DSSC) 是一种有前途的光伏 (PV) 技术,适用于需要高美学特征和能量生产的应用,例如建筑一体化光伏 (BIPV)。在此背景下,由于通过分子工程开发了新的敏化剂,DSSC 具有波长选择性。染料研究的悠久历史为该技术提供了不同的颜色以达到全色光吸收。然而,近 45% 的阳光辐射位于近红外 (NIR) 区域,而人类视锥细胞对此区域不敏感。本综述为读者提供了有关如何选择性地利用该区域以基于 DSSC 技术开发无色透明 PV 的关键信息。除了选择性 NIR 吸收剂外,三联光阳极、对电极和氧化还原介质共同有助于实现高美学特征。本文结合 BIPV 应用讨论了所有组件的详细信息、相互作用以及实现无色透明 NIR-DSSC 的技术限制。
固定图案噪声(FPN)是由于成像传感器的反应中的不均匀性而在视频上存在的时间相干噪声。对于红外视频来说,这是一个常见的问题,它降低了观察者的质量并阻碍了随后的应用程序。在这项工作中,我们引入了FPN删除问题的概括,其中输入数据由具有相同FPN的几个不同序列组成。这是由红外摄像机通过镜子或相机本身(例如用于监视的镜子本身)捕获多个传感器的红外摄像机的动机。与从单个视图中的标准FPN删除问题相比,该多视图设置为FPN进行了更准确的估计。我们提出了一种新型的能量最小化,以进行多视图FPN去除,并提出了可以以离线和线路方式应用的两种优化算法。此外,我们还表明,提出的能量可以适应从单个视图中删除FPN的问题,并具有滚动窗口的方法,从而对最终的状态进行了显着改进。我们通过合成数据和来自监视红外摄像机的真实数据证明了所提出的方法的性能。
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