缩写 % CH 4 泄漏量以甲烷百分比表示 µg/m 3 微克/立方米 AQS 空气质量子系统 ATSDR 有毒物质和疾病登记署 BACT 最佳可用控制技术 BP 大气压 Btu 英制热量单位 CCV 持续校准验证 CFM 立方英尺/分钟 CH 4 甲烷 CO 一氧化碳 CO 2 二氧化碳 COC 监管链 CV 变异系数 DNPH 2,4-二硝基苯肼 DQO 数据质量目标 EPA 美国环境保护署 ERG 东部研究集团 FID 火焰离子化检测器 GC 气相色谱仪 GC/MS 气相色谱仪/质谱仪 GIS 地理信息系统 GPS 全球定位系统 H 2 S 硫化氢 HAP 有害空气污染物 Hg 汞 HI Hi hp 马力 ID 识别 IR 红外线 IRIS 综合风险信息系统 kPa千帕 磅 磅/年 磅/年 LCL 最低比较水平 LCS 实验室控制标准 MDL 方法检测限 mm 毫米 NA 不可用/不适用 NATA 国家级空气毒物评估 NESHAP 国家有害空气污染物排放标准 NM 未监测 NO x 氮氧化物 NSPS 新源性能标准
Prof. Aivars Lejnieks Prof. Anda Kadiša Prof. Andrei Miller Prof. Andris Jumatiņš Prof. Christian Mardin Prof. Dace Bandere Prof. Dace Rezeberg Prof. Dilshani WN Dissanayake Prof. Edward Danila Prof. Flemming Dela Prof. Ģirts Briģis Prof. Guna Laganovska Prof. Gunta Lazdane Prof. Gunta Purkalne Prof. Haralds Plaudis Prof. Ieva Ziediņa Prof. Ilze Akota Prof. Ilze Grope Prof. Ilze Konade Prof. Ilze Strumf Prof. Jan Cook Prof. Juris Pokrotnieks Prof. Utah Kroiča Prof. Kristina Gemzell Danielssson Prof. Kristina Jariene Prof. Mara Pilmane Prof. Maris Taube Prof. Michael Harris教授Natalya Kurjane教授Oscar Blacksmith教授PēterisStradiņš教授Sandra Lejniece教授Valdastaņēviča教授教授。 Venerando Rapisarda教授Zanda Daneberga Assoc。AigarsLācisAssoc教授。 教授AndaSlaidiņaaSsoc。 教授Andrei Ivanov Assoc。 Andris Skride Assoc教授。 Anna Miskov教授。 Ardis Platet教授AigarsLācisAssoc教授。教授AndaSlaidiņaaSsoc。 教授Andrei Ivanov Assoc。 Andris Skride Assoc教授。 Anna Miskov教授。 Ardis Platet教授教授AndaSlaidiņaaSsoc。教授Andrei Ivanov Assoc。 Andris Skride Assoc教授。 Anna Miskov教授。 Ardis Platet教授教授Andrei Ivanov Assoc。Andris Skride Assoc教授。 Anna Miskov教授。 Ardis Platet教授Andris Skride Assoc教授。Anna Miskov教授。Ardis Platet教授
Acronym Definition AC alternating current AGL above ground level ATVM Program Advanced Technology Vehicle Manufacturing Program BMP best management practice CAA Clean Air Act CAMP Community Air Monitoring Program CBG Census Block Group CFR Code of Federal Regulations CO carbon monoxide CO 2 e carbon dioxide equivalent CR County Road CUP central utility plant dB decibel dBA A-weighted decibel DC direct current DOE U.S. Department of Energy EA Environmental Assessment EDA Economic Development Agreement EHS Environment, Health, and Safety EJ environmental justice EPA U.S. Environmental Protection Agency EPCRA Emergency Planning and Community Right-to-Know Act EPD Environmental Protection Division EV electric vehicle EVOEM electric-vehicle original-equipment manufacturing GDEcD Georgia Department of Economic Development GDOT Georgia Department of Transportation GHGs greenhouse gases Guideline Guideline for Ambient Impact Assessment of TAPs HAPs hazardous air pollutants HVAC heating,通风和空调I州际IGA IGA政府间租赁协议KV Kilovolt l dn dn Day-night Sound Level Los service LPO贷款计划办公室NAAQS NAAQS国家环境空气质量标准NSA噪声敏感地区NATA国家规模的空气Toxics评估
FERC 联邦能源管理委员会 FONSI 认定无重大影响。 ft 英尺 GHG 温室气体 gpm 加仑/分钟 HDPE 高密度聚乙烯 HFCs 氢氟碳化物 IFC 国际金融公司 IPA 落基山脉电力局 IPaC 规划和咨询信息 IPP 落基山脉发电厂 kV 千伏 LCRS 泄漏收集和回收系统 LPO 贷款计划办公室 Magnum Magnum 开发公司 MBTA 候鸟条约法 MIT 机械完整性测试 mph 英里/小时 MW 兆瓦 N 2 O 一氧化二氮 NATA 国家空气毒物评估 NEPA 国家环境政策法 NRHP 国家历史遗迹名录 O&M 操作和维护 OSHA 职业安全与健康管理局 PCMS 过程组件监控系统 PFCs 全氟化碳 PHA 过程危害分析项目 ACES I 项目 PSM 过程安全管理 QA/QC 质量保证/质量控制 QMP 质量管理计划 RMP 风险管理计划 SCADA 监控和数据采集 SCFOMMP 储存洞穴现场操作、监控和维护计划 SF 6 六氟化物 SGCN 最需要保护的物种 SHPO 州立历史保护办公室 SID 设计安全 SITLA SPCC
强制出现并有资格参加由国家测试机构(NTA)进行的国家资格 - 兼入学测试(NEET UG)2024。(请参阅招股说明书第9.7.5条)。**入学考试专员将仅进行入学考试,以便仅参加工程/药房课程。寻求入学的候选人必须出现并符合工程入学考试的物理和化学部分的资格。***寻求入学B.arch的候选人。课程应强制出现并有资格参加由建筑理事会(COA)(COA)在31.07.2024候选人之前或之前进行的国家适应性测试(NATA),必须仔细阅读并熟悉2024年Keam 2024招股说明书中的各种规定。2。提交方式和申请的最后日期: - 候选人满足招股说明书中规定的资格条件的候选人,并寻求上述任何或全部提到的课程必须通过入学考试专员网站www.cee.cee.kerala.gov.in网站在线申请。候选人应确保在线申请中提供的手机号码和电子邮件ID仅是他们自己的父母或监护人。候选人应上传SSLC或同等证书,最近的照片(在六个月内拍摄),签名,出生日期和诞生证明以及上述日期内的在线申请。其他资格证书和文件可以上传到24.04.2024,5.00 pm。候选人应仅针对任何课程或所有课程提交一份申请。请勿将确认页面或任何其他文件发送给专员进行入学考试。
可追溯性•必须适用基于细胞的先进治疗药物的可追溯性要求。为了确保可追溯性,药物的名称,批次编号和治疗患者的名称应在药用产品到期日期后30年保存。自体用途•Carvykti®仅用于自体用途,在任何情况下都不得对其他患者进行管理。如果产品标签上的信息和LOT信息表上的信息不符合患者的身份,则不得注入CarvyKti®。在CARVYKTI®输注之前的临床评估•如果患者患有以下任何情况,则应延迟Carvykti®输注:o临床上显着的活性感染或炎症性疾病,o≥3级非血液学毒性,非血液学的毒性,除非细胞磷酸酯和氟甲酰胺淋巴结蛋白疾病,但对于糖尿病和氟多甲甲培养基的糖尿病,除了3个da epepea nataeen,vomity nata nusimity,danuus ryusiping nausimity,或 便秘。CARVYKTI®输注应延迟,直到将这些事件分辨为≤1级,O活跃的移植物与宿主疾病。•患有明显的中枢神经系统(CNS)疾病或肾脏,肝,肺或心脏功能不足的患者可能更容易受到以下所述不良反应的后果的影响,需要特别注意。在CNS受累或其他现有临床相关的中枢神经系统疾病的患者中,没有使用Carvykti®的经验。•CARVYKTI®在先前接触其他抗BCMA治疗的患者中的功效/安全尚不清楚。•输液后进行监视•关于CARVYKTI®在重新治疗的患者中的功效/安全性的证据有限。
计算腐蚀速率 (单位: ~yr) 计算腐蚀速率 (单位: mpy) 点蚀数据 •••••• 温水中的腐蚀电位 冷水中的腐蚀电位 比较试验地点的水质参数 铝 6061 的 NELH 和文献腐蚀数据比较 铜和 CUNi 的 NELH 和文献数据比较 铅的 NELH 和文献数据比较 锌和镀锌钢的 NELH 和文献数据比较 钢的 NELH 和 Port Hueneme 腐蚀数据比较 不锈钢的标称成分 缝隙腐蚀测试的镍合金的标称成分 铝合金的标称成分 暴露于温水中 26 天的缝隙腐蚀数据 暴露于温水中 98 天的缝隙腐蚀数据 表 3.3.6 30 天的缝隙腐蚀数据暴露于温水中的时间 表 3.3.7 暴露于冷水中 30 天的缝隙腐蚀数据 表 3.3.8 暴露于温水中 90 天的缝隙腐蚀数据 表 3.3.9 暴露于冷水中 90 天的缝隙腐蚀数据 表 3.3.10 暴露于温水中 60 天的缝隙腐蚀数据 表 3.3.11 暴露于冷水中 60 天的缝隙腐蚀数据 表 3.3.12 暴露于温水中 120 天的缝隙腐蚀数据 表 3.3.13 暴露于冷水中 120 天的缝隙腐蚀数据 表 3.3.14 表 3.3.15 表 3.3.16 表 3.3 .17 T
Rita Spoons是计算机工程的完整教授(S.S.D. iinf-05/a“信息处理系统”)在意大利摩德纳大学和雷吉奥·埃米利亚(Unimore)的“恩佐·法拉利”工程系上。 是“人工智能研究与创新”(AIRI)互互操作中心的主任。 Rita Spoons于1965年3月13日出生于Modena。 与两个孩子,维多利亚和费德里科结婚。 在1989年获得了工程师专业的资格,并于1993年在博洛尼亚大学获得了电子和计算机工程博士学位,电子和计算机工程学博士学位。 在1991年在英国伦敦大学学院度过了一段时间。 从1993年到1998年,他在S.S.D. Ferrara大学担任研究人员的角色。 K05/A。 从1998年到2004年,他担任了ING-INF/05部门的Unimore副教授的角色。 自2005年以来,他一直担任全部教授的角色。 2023-2025期间也隶属于PISA的CNR IIT研究所。 治理和机构角色活动:对于意大利政府:iinf-05/a“信息处理系统”)在意大利摩德纳大学和雷吉奥·埃米利亚(Unimore)的“恩佐·法拉利”工程系上。是“人工智能研究与创新”(AIRI)互互操作中心的主任。Rita Spoons于1965年3月13日出生于Modena。与两个孩子,维多利亚和费德里科结婚。在1989年获得了工程师专业的资格,并于1993年在博洛尼亚大学获得了电子和计算机工程博士学位,电子和计算机工程学博士学位。在1991年在英国伦敦大学学院度过了一段时间。从1993年到1998年,他在S.S.D. Ferrara大学担任研究人员的角色。 K05/A。 从1998年到2004年,他担任了ING-INF/05部门的Unimore副教授的角色。 自2005年以来,他一直担任全部教授的角色。 2023-2025期间也隶属于PISA的CNR IIT研究所。 治理和机构角色活动:对于意大利政府:从1993年到1998年,他在S.S.D. Ferrara大学担任研究人员的角色。K05/A。 从1998年到2004年,他担任了ING-INF/05部门的Unimore副教授的角色。 自2005年以来,他一直担任全部教授的角色。 2023-2025期间也隶属于PISA的CNR IIT研究所。 治理和机构角色活动:对于意大利政府:K05/A。从1998年到2004年,他担任了ING-INF/05部门的Unimore副教授的角色。自2005年以来,他一直担任全部教授的角色。2023-2025期间也隶属于PISA的CNR IIT研究所。治理和机构角色活动:对于意大利政府:
Appendices Appendix 1 Emissions Inventory Support Documents Appendix 2 The HEM4 User's Guide Appendix 3 Meteorological Data for HEM Modeling Appendix 4 Dispersion Model Receptor Revisions and Additions Appendix 5 Technical Support Document for Acute Risk Screening Assessment Appendix 6 Technical Support Document for TRIM-Based Multipathway Tiered Screening Methodology for RTR Appendix 7 Protocol for Site-Specific Multipathway Risk Assessment Appendix 8 Dose-Response Values Used in the RTR Risk Assessments Appendix 9 Technical Support Document for Environmental Risk Screening Assessment Appendix 10 Detailed Risk Modeling Results Appendix 11 Site-Specific Human Health Multipathway Residual Risk Assessment Report Index of Acronyms AirToxScreen Air Toxics Screening Assessment AERMOD American Meteorological Society/EPA Regulatory Model AEGL Acute exposure guideline level ASTDR US Agency for Toxic Substances and Disease Registry CalEPA California Environmental Agency CTE Central Tendency Estimate ERPG Emergency Response Planning Guideline HAP Hazardous Air Pollutant(s) HEM Human Exposure Model HI Hazard index HQ Hazard quotient IRIS Integrated Risk Information System MACT Maximum Achievable Control Technology MIR Maximum Individual Risk MOA Mode of action NAC National Advisory Committee NAAQS National Ambient Air Quality Standards NATA National Air Toxics Assessment NEI National Emissions Inventory NPRM Notice of拟议的规则制定PB-HAP持续和生物蓄积 - HAP PAH PAH PAH PAH PAH POYCLONAMONE POM POM POM POM COMECLICERICS REL COMER COMER COMENCOME TAME CRAPS REFC参考浓度RFD参考剂量RT剂量RTR风险和技术审查
纳米复合材料作为Na-ion电池的新型阴极” Nano Energy,77 105175(2020)。4。R。A. Shakoor,D。H。Seo,H。Kim,Y。U。 Park,J。Kim,S。W. Kim,H。Gwon,S。Lee和K. mater。 化学。 ,22(38):20535-20541(2012)。 5。 J。 Kim,H。Kim和S. Lee,“高功率阴极材料NA 4 VO(PO 4)2,带有用于NA离子电池的开放框架”。 mater。 ,29(8):3363-3366(2017)。 6。 J。 Kim,I。 Park,H。Kim,K.-Y. Park,Y.-U。 Park和K. Kang,“为Na-ion电池量身定制新的4V级阴极材料”。 能量母校。 ,6(6):1502147(2016)。 7。 J。 H。Jo,J。U. Choi,M。K. Cho,Y。Aniskevich,H。Kim,G。Ragoisha,E。Streltsov,J。Kim和S. Myung,“ Hollandite-type type vo 1.75(OH)0.5:有效的钠存储空间,可用于高性能的钠含量储量储量储备金”。 能量母校。 ,9(22):1900603(2019)。 8。 M。 K. Cho,J。H. Jo,J。U. Choi,J。Kim,H。Yashiro,S。Yuan,L。Shi,L。Shi,Y。K. Sun和S. T. Myung,“隧道 - 型β-feooh阴极材料,用于通过新的转换反应的高速钠存储材料” Nano Enervy” Nano Enervy”,Nano Energy,41 687-696(2017)。 9。 W。 Ko,T。Park,H。Park,Y。Lee,K。E. Lee和J. Kim,“ NA 0.97 KFE(SO 4)2:一种基于铁的硫酸盐阴极材料,具有NA-AIN电池的出色环境和功率能力” J。 mater。A. Shakoor,D。H。Seo,H。Kim,Y。U。Park,J。Kim,S。W. Kim,H。Gwon,S。Lee和K.mater。化学。,22(38):20535-20541(2012)。5。J。Kim,H。Kim和S. Lee,“高功率阴极材料NA 4 VO(PO 4)2,带有用于NA离子电池的开放框架”。mater。,29(8):3363-3366(2017)。6。J。Kim,I。 Park,H。Kim,K.-Y. Park,Y.-U。 Park和K. Kang,“为Na-ion电池量身定制新的4V级阴极材料”。 能量母校。 ,6(6):1502147(2016)。 7。 J。 H。Jo,J。U. Choi,M。K. Cho,Y。Aniskevich,H。Kim,G。Ragoisha,E。Streltsov,J。Kim和S. Myung,“ Hollandite-type type vo 1.75(OH)0.5:有效的钠存储空间,可用于高性能的钠含量储量储量储备金”。 能量母校。 ,9(22):1900603(2019)。 8。 M。 K. Cho,J。H. Jo,J。U. Choi,J。Kim,H。Yashiro,S。Yuan,L。Shi,L。Shi,Y。K. Sun和S. T. Myung,“隧道 - 型β-feooh阴极材料,用于通过新的转换反应的高速钠存储材料” Nano Enervy” Nano Enervy”,Nano Energy,41 687-696(2017)。 9。 W。 Ko,T。Park,H。Park,Y。Lee,K。E. Lee和J. Kim,“ NA 0.97 KFE(SO 4)2:一种基于铁的硫酸盐阴极材料,具有NA-AIN电池的出色环境和功率能力” J。 mater。Kim,I。Park,H。Kim,K.-Y. Park,Y.-U。 Park和K. Kang,“为Na-ion电池量身定制新的4V级阴极材料”。 能量母校。 ,6(6):1502147(2016)。 7。 J。 H。Jo,J。U. Choi,M。K. Cho,Y。Aniskevich,H。Kim,G。Ragoisha,E。Streltsov,J。Kim和S. Myung,“ Hollandite-type type vo 1.75(OH)0.5:有效的钠存储空间,可用于高性能的钠含量储量储量储备金”。 能量母校。 ,9(22):1900603(2019)。 8。 M。 K. Cho,J。H. Jo,J。U. Choi,J。Kim,H。Yashiro,S。Yuan,L。Shi,L。Shi,Y。K. Sun和S. T. Myung,“隧道 - 型β-feooh阴极材料,用于通过新的转换反应的高速钠存储材料” Nano Enervy” Nano Enervy”,Nano Energy,41 687-696(2017)。 9。 W。 Ko,T。Park,H。Park,Y。Lee,K。E. Lee和J. Kim,“ NA 0.97 KFE(SO 4)2:一种基于铁的硫酸盐阴极材料,具有NA-AIN电池的出色环境和功率能力” J。 mater。Park,H。Kim,K.-Y.Park,Y.-U。 Park和K. Kang,“为Na-ion电池量身定制新的4V级阴极材料”。 能量母校。 ,6(6):1502147(2016)。 7。 J。 H。Jo,J。U. Choi,M。K. Cho,Y。Aniskevich,H。Kim,G。Ragoisha,E。Streltsov,J。Kim和S. Myung,“ Hollandite-type type vo 1.75(OH)0.5:有效的钠存储空间,可用于高性能的钠含量储量储量储备金”。 能量母校。 ,9(22):1900603(2019)。 8。 M。 K. Cho,J。H. Jo,J。U. Choi,J。Kim,H。Yashiro,S。Yuan,L。Shi,L。Shi,Y。K. Sun和S. T. Myung,“隧道 - 型β-feooh阴极材料,用于通过新的转换反应的高速钠存储材料” Nano Enervy” Nano Enervy”,Nano Energy,41 687-696(2017)。 9。 W。 Ko,T。Park,H。Park,Y。Lee,K。E. Lee和J. Kim,“ NA 0.97 KFE(SO 4)2:一种基于铁的硫酸盐阴极材料,具有NA-AIN电池的出色环境和功率能力” J。 mater。Park,Y.-U。Park和K. Kang,“为Na-ion电池量身定制新的4V级阴极材料”。能量母校。,6(6):1502147(2016)。7。J。H。Jo,J。U. Choi,M。K. Cho,Y。Aniskevich,H。Kim,G。Ragoisha,E。Streltsov,J。Kim和S. Myung,“ Hollandite-type type vo 1.75(OH)0.5:有效的钠存储空间,可用于高性能的钠含量储量储量储备金”。能量母校。,9(22):1900603(2019)。8。M。K. Cho,J。H. Jo,J。U. Choi,J。Kim,H。Yashiro,S。Yuan,L。Shi,L。Shi,Y。K. Sun和S. T. Myung,“隧道 - 型β-feooh阴极材料,用于通过新的转换反应的高速钠存储材料” Nano Enervy” Nano Enervy”,Nano Energy,41 687-696(2017)。9。W。Ko,T。Park,H。Park,Y。Lee,K。E. Lee和J. Kim,“ NA 0.97 KFE(SO 4)2:一种基于铁的硫酸盐阴极材料,具有NA-AIN电池的出色环境和功率能力” J。mater。化学。A,6(35):17095-17100(2018)。10。Y。liu,Z。Tai,Q。Zhang,H。Wang,W。K。Pang,H。K。Liu,K。Konstantinov和Z. Guo,“新的储能系统:可充电钾 - 固体电池电池” Nano Energy,Nano Energy,35 36-43(2017)。11。 n。Yabuuchi,M。Kajiyama,J。Iwatate,H。Nishikawa,S。Hitomi,R。Okuyama,R。Usui,Y。Yamada和S. Komaba,“ P2-Type Na X [Fe 1/2 Mn 1/2 Mn 1/2] O 2从地球上的Eroce-Babiflack Electement for Na na na na na na nata na nata nate nath nat nat natat。 mater。 ,11(6):512-517(2012)。 12。 C。 Zhao,Q。Wang,Z。Yao,J。Wang,B。Sánchez-Lengeling,F。Ding,X。 Hu,“用于钠离子电池的氧化氧化物材料的合理设计”,《科学》,370(6517):708-711(2020)。 13。 C。 Zhao,M。Avdeev,L。Chen和Y. S. Hu,“含钠含量低的O3型氧化物,为Yabuuchi,M。Kajiyama,J。Iwatate,H。Nishikawa,S。Hitomi,R。Okuyama,R。Usui,Y。Yamada和S. Komaba,“ P2-Type Na X [Fe 1/2 Mn 1/2 Mn 1/2] O 2从地球上的Eroce-Babiflack Electement for Na na na na na na nata na nata nate nath nat nat natat。mater。,11(6):512-517(2012)。12。C。Zhao,Q。Wang,Z。Yao,J。Wang,B。Sánchez-Lengeling,F。Ding,X。 Hu,“用于钠离子电池的氧化氧化物材料的合理设计”,《科学》,370(6517):708-711(2020)。13。C。Zhao,M。Avdeev,L。Chen和Y. S. Hu,“含钠含量低的O3型氧化物,为