5。Santha Vaithilingam教授,Santha Vaithilingam,Sunway全球战略与竞争力研究所副主任,Sunway University,Jalan Universiti,Bandar Sunway,47500,Petaling Jaya,Malaysia,电子邮件:santhaav@sunway.edu.edu.edu.my
收集了医疗信仰SDN。bhd。或KMI Healthcare是TDM Berhad的子公司,TDM Berhad是一家在马来西亚证券交易所上市的公司。自1996年以来,医疗集团就建立了Mediiman Sdn Bhd,并重组为Medic Iman Sdn Bhd的集合。在2013年增强医疗保健集团下的医院品牌。KMI医疗保健管理五个专业社区医院,即:-1。KMI Kelana Jaya医疗中心(“ KMI Kelana Jaya”); 2。KMI Kuantan医疗中心(“ Kmi Kuantan”); 3。 KMI Kuala Terengganu医疗中心(“ KMI Kuala Terengganu”)4。 KMI TAMAN村医疗中心(“ Kmi Taman Desa”);和5。 KMI Tawau医疗中心(“ KMI Tawau”)。KMI Kuantan医疗中心(“ Kmi Kuantan”); 3。KMI Kuala Terengganu医疗中心(“ KMI Kuala Terengganu”)4。KMI TAMAN村医疗中心(“ Kmi Taman Desa”);和5。 KMI Tawau医疗中心(“ KMI Tawau”)。KMI TAMAN村医疗中心(“ Kmi Taman Desa”);和5。KMI Tawau医疗中心(“ KMI Tawau”)。KMI Tawau医疗中心(“ KMI Tawau”)。
SUNIL JACOB 1,5 , MUKIL ALAGIRISAMY 1 , CHEN XI 2 , VENKI BALASUBRAMANIAN 3 , RAM SRINIVASAN 4 , PARVATHI R. 5 , NZ JHANJHI 6 , AND SARDAR MN ISLAM 7 , (IEEE 会员) 1 林肯大学学院电子与通信工程系,马来西亚八打灵再也 47301 2 南京大学商学院,江苏 210000,中国 3 联邦大学科学、工程与信息技术学院,澳大利亚维多利亚州 Mount Helen 3350 4 中央昆士兰大学电气工程与技术学院,昆士兰州 Norman Gardens 4701,澳大利亚 5 SCMS 工程与技术学院电子与通信工程系,印度科钦 683576 6 泰莱大学计算机科学与工程学院 (SCE),苏邦Jaya 47500,马来西亚 7 维多利亚大学应用信息学研究,墨尔本,VIC 3011,澳大利亚
马来西亚环境部 版权所有 2017 DOE 本出版物可以全部或部分以任何形式复制用于教育或非营利目的,无需获得版权所有者的特别许可;但必须注明来源并将副本发送至环境部。未经环境部事先书面许可,不得将本出版物用于转售或任何其他商业目的。ISBN 976-983-3895-60-1 设计者:GSR ENVIRONMENTAL CONSULTANCY SDN BHD No18, 2nd Floor, Jalan SS15/4B, Subang Jaya, 47500 Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA 电话:+(60) 3 5621 6707 / +(60) 3 5621 6706 电子邮件:ram@gsrec.net 封面照片来源:MLNG Dua, Bintulu, Sarawak 由 MRC JAYA RESOURCES 印制 (KT0258081-W) No 12, Jalan Seri Delima 3 Taman Seri Delima 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan MALAYSIA 电子邮件:mrc.jaya58@gmail.com
棕榈油商品是印度尼西亚小农户的经济作物,尤其是在旱地地区。这些小农户在供应链中贡献了约 40% 以上的棕榈油 (CPO) 生产。本研究旨在确定 CPO 棕榈油生产线的下游和上游。其次,是了解 CPO 供应链中参与者的角色及其可追溯性。本研究采用了印度尼西亚东南苏拉威西岛 CPO 供应链网络的可追溯性方法。两个研究地点分别作为调查、观察、访谈和焦点小组讨论 (FGD) 的实施地点。受访者选择了 CPO 供应链的下游到上游。独立农民、中间商、交货订单和生产 CPO 的鲜果串 (FFB) 工厂作为本研究的主要信息提供者进行了采访。可追溯性研究表明,FFB 的主要来源是 PT. Damai Jaya Lestari 的核心,无论是在研究地点、血浆还是独立农民。在北科纳韦,下游是农民将 FFB 卖给中间商,然后他们把 FFB 卖给持有原棕油厂交货订单的代理机构。与此同时,在科拉卡区,独立农民将 FFB 卖给与波利格纳区 Plasma 村 PT. Damai Jaya Lestari 有合同的代理机构。在绿色经济方面,对于想要将空束等废弃物用作有机肥料和喂养奶牛的农民来说,这些废弃物的获取途径有限。角色和可追溯性研究表明,独立农民无法利用空束废弃物,没有像原棕油厂那样的 Damai Jaya Lestari 的保护,也没有像农民团体那样的机构农民。
PT HARUM ENERGY Tbk 9M 2024 摘要和重点重要提示:以下提供的结果反映了 PT Harum Energy Tbk 的未经审计的综合结果。 (“公司”)截至 2024 年 9 月 30 日的 9 个月期间(“2024 年 9M”),其中包括 PT Mahakam Sumber Jaya (“MSJ”)、PT Layar Lintas Jaya (“LLJ”)、PT Santan Batubara (“SB”)、PT Karya Usaha Pertiwi (“KUP”)、PT Bumi Karunia Pertiwi 的业绩(“BKP”)、PT Harum Nickel Perkasa (“HNP”)、PT Tanito Harum Nickel (“THN”)、Nickel International Capital Pte., Ltd. (“NICAP”)、PT Harum Nickel Industry (“HNI”)、PT Infei Metal Industry (“IMI”)、PT Position (“POS”)、PT Westrong Metal Industry (“WMI”) 和 PT Blue Sparking Energy (“疯牛病”)。以下报告由管理层编写,未经审计。 • 2024 年第三季度,公司综合收入环比增长 12.9% 至 3.735 亿美元,使 2024 年前 9 个月的总收入达到 9.702 亿美元,同比增长 51.0%;
摘要:这项工作的目标是:(a)提出一个基于地下储能的新系统,(b)开发系统的数学模型,以及(c)以优化系统的能量性能。该系统包括带冷却的光伏热杂交太阳能电池板(PVT)面板,撤离的太阳能收集器和水到水热泵。此外,放置在地下的储罐可用于存储PVT面板冷却的废热。太阳能收集器产生的热能用于家庭热水制备和热能储能。PVT面板和太阳能收集器都配有一个阳光跟踪系统,以达到最高的太阳能增益。优化所提出的系统可以在加热期内实现最高的可再生能源(RES)共享。由于最终的优化问题是非线性的,因此基于经典的梯度优化算法提供了不满意的解决方案。作为替代方案,考虑了三种启发式全局优化方法:遗传算法(GA),粒子群优化(PSO)算法和Jaya算法。表明,Jaya算法的表现优于GA和PSO方法。最明显的结果是,使用由两个储罐组成的地下储能单元覆盖了93%的热能。
a School of Mathematical Sciences, Faculty of Science and Engineering, University of Nottingham Malaysia, Jalan Broga, Semenyih, 43500, Selangor, Malaysia b Cancer Research Malaysia, 1 Jalan SS12/1A, Subang Jaya, 47500, Selangor, Malaysia c Centre for Cancer Genetic Epidemiology, Department of Public Health and Primary Care, University of Cambridge, CB1 8RN,剑桥,英国D癌症遗传学服务,新加坡国家癌症中心,新加坡E系,Yong Loo Lin医学院,新加坡国立大学和国立大学卫生系统,新加坡公共卫生学院,新加坡国立大学和新加坡大学健康系统,新加坡Genome Instercation of Singape and Singapore of Singapore of Singapore of Singapore of Singapore and Singapore and Singapore of Singapore and Singapore and Singapore(SING) Biopolis Street,基因组,#02-01,新加坡,138672,新加坡H H癌症遗传流行病学中心,坎布里奇大学肿瘤学系,2麦草堤道,CB1 8RN,坎布里奇,英国I欧洲分子生物学实验室,欧洲生物学学院欧洲分子生物学学院,良好的基因组,库尔斯,校园,校园。吉隆坡的贾兰大学,马来西亚K遗传医学单位,马来亚大学医学中心,吉隆坡,马来西亚L仪馆,L L L姆普尔,马来西亚妇产科,马来亚大学马来亚大学医学院,马来西亚大学,马来西亚大学,吉隆坡,马来西亚大学MALAYSIA MALAYSIA M MALAYSIA MERVERY CENTRAL,NITY CONICATE HOSSICAL,NINTARY CENICAL和NATRANG NACHAPORE,SINGAPORE NENTAPORE NEDAPORE NENTAPORE NEDAPORE NEDAPORE。 SS12/1A,Subang Jaya,47500,马来西亚O大学O大学MALAYA癌症研究所,50603,吉隆坡,马来西亚P Lee Kong Chian医学院,Nanyang Technology University,新加坡,新加坡,新加坡,新加坡
对于我的校园,作为我获得如此多宝贵事物的地方,我要表达我最深切的谢意。非常感谢我的导师 Hariswan Putera Jaya S.Pd., M.Pd. 先生,我非常感谢你所有的支持性建议,我非常感谢你对我论文的指导和指引,有了这一切,我才能成功完成这篇论文。也非常感谢 Sriwijaya 大学英语教育研究项目的所有讲师,他们向我传授了知识,也感谢所有在大学期间帮助过我的英语教育工作人员、管理人员和其他人员。
背景和目标:增强碳储备和增强碳吸收潜力的努力对于缓解气候变化至关重要。Peatland生态系统以其高的有机含量而闻名,特别容易受到环境管理的影响。这项研究旨在检查1998年至2022年之间的土地使用和土地覆盖的变化,涵盖了24年的持续时间。此外,它试图评估指定的Kepau Jaya特定目的森林区域内的碳库存的相关变化。所调查的地区涵盖了一个泥炭地生态系统,该生态系统在土地覆盖和土地使用方面发生了很大变化。这项研究调查了由这些改变引起的碳库存波动,并就农业验证系统的潜力促进了更广泛的土地用途的潜力提供了宝贵的观点。此外,它强调了它们在生态系统修复计划中的作用以及对森林泥炭地地区的更好管理。方法:通过使用Google Earth Engine Platform中存储的ShapeFile数据,在Landsat 5和8卫星图像上进行了空间分析。使用分类和回归树进行数据分析,这是用于指导分类的机器学习中的决策树算法。此外,利用有目的的抽样来收集社会经济数据,然后实施福利成本分析。从1998年到2022年,碳库存的年度下降持续下降,导致每年减少1,933.11吨碳。土地使用和覆盖的变化与这种下降密切相关。调查结果:结果表明,在24年期间,Kepau Jaya特定目的区域内土地覆盖率发生了重大变化,森林地区和开放区域每年分别减少23.15公顷,每年分别16.94公顷,而油棕种植园每年扩大40.10公顷。为了增加该地区的植物物种多样性并支持从单一培养物中逐渐过渡,通过将咖啡馆和沙兰格兰在农业式示范中的2公顷油棕榈种植块中的油棕榈行中进行了互动,从而实现了参与性的农林业计划。根据在乳房高度进行的测量结果,测量了这些物种的地上生物量,预计估计了Kepau Jaya Jaya特定目的区域的碳库存,到2030年,碳量达到19,455吨碳,咖啡自由女神(Coffea Liberica)贡献了4,148吨碳和Shorea balangeran balangeranananaan parnangeran parnangeran parnangeran贡献了15.30吨碳酸盐。结论:研究区域的森林覆盖率大大减少,而油棕区域的程度显着扩大。这些发现强调了采取积极措施来通过社区授权和建立示威图来促进农林业发展的特定森林地区的治理。这项研究的结果提供了旨在促进可持续森林管理的长期森林康复策略的见解,从长远来看,可持续的森林管理会产生环境和社会经济益处。
