抽象发展是一个多维过程,除了改善经济前景外,还可以推动社会,文化和政治方面。即使这样,印度约有70%的劳动力仍在主要部门受雇。国家的国内生产总值(GDP)在历史上在独立之前一直由初级部门主导。但是,即使大多数工人仍然依靠它来谋生,但随着时间的推移,其GDP的份额也有所下降。阿萨姆邦的工业部门一直在逐渐扩大。一个州的整体发展取决于其主要,次要和服务部门的进步。鉴于二级和服务行业的贡献越来越大,必须评估其多年来的发展。任何国家的发展都必须在所有三个部门中增长:初级,次要和服务。随着二级和服务部门的贡献,随着时间的推移稳步增长,评估其进度至关重要。本研究的重点是分析阿萨姆邦工业部门的增长,利用指数来衡量发展水平。关键字:主要部门,次要部门,服务业,国内生产总值,工业部门,指数。引言一个国家的发展依赖于随着时间的推移持续进展。这种增长不仅增强了经济框架,还可以增强社会,文化和政治方面。在独立之前,由于从事农业的工人比例很高,初级部门为该国的国内生产总值(GDP)做出了重大贡献。印度主要是农业经济,多年来一直在稳步发展,其大部分劳动力仍在农业和盟友活动中使用,占劳动人口总数的70%。,随着时间的流逝,尽管大多数劳动力仍然集中在该部门(Bhushan,2021年),但它在GDP中的份额也下降了。随着1991年推出新的经济政策(NEP),二级和服务部门经历了显着的增长。今天,服务部门约占GDP的60%,次要部门的占23%,主要部门仅占17%(Datt&Mahajan,2018年)。 这种转变强调了与初级部门相比,二级和服务部门在印度经济中的重要性日益增长。 阿萨姆邦是印度东北州之一,反映了类似的趋势。 虽然阿萨姆邦的大多数劳动力仍然参与初级部门,但近年来,其对国家国内生产总值的贡献一直在下降。 相反,尽管与主要部门相比,这些领域使用的劳动力比例较小,但二级和服务部门的贡献一直在稳步增加。 本文旨在通过分析与该部门相关的可用数据来检查阿萨姆邦的二级部门的发展。今天,服务部门约占GDP的60%,次要部门的占23%,主要部门仅占17%(Datt&Mahajan,2018年)。这种转变强调了与初级部门相比,二级和服务部门在印度经济中的重要性日益增长。阿萨姆邦是印度东北州之一,反映了类似的趋势。虽然阿萨姆邦的大多数劳动力仍然参与初级部门,但近年来,其对国家国内生产总值的贡献一直在下降。相反,尽管与主要部门相比,这些领域使用的劳动力比例较小,但二级和服务部门的贡献一直在稳步增加。本文旨在通过分析与该部门相关的可用数据来检查阿萨姆邦的二级部门的发展。
实施机器学习来进行预测性主持人涉及多个关键步骤:从多个传感器中收集数据,预处理数据以减少降噪和同意,以确定机器健康的最相关指标,最后,构建预测模型以预测未来的失败或估算机器机械的有用寿命(RUL)。部署后,这些模型将不断监视实时数据,为维护团队提供可操作的见解,例如何时执行维护或更换零件。通过及时进行干预,预测性维护将延长计划外的停机时间,延长设备寿命并降低整体维护成本。此外,它允许更有效地分配维护资源,以确保仅在必要时为MANERY提供服务,而不是根据固定时间表进行服务。这种积极主动的方法显着实现运营效率,使机器学习驱动的预测维护成为旨在提高生产率并保持当今
行业的支柱5.0在工业工程中使用的佛罗林 - 戴尼尔·埃德塔努(Florin-Daniel Edutanu),玛丽安娜·乔拉普(Mariana Ciorap)和dragos-florin chitariu“ Gheorghe Asachi”Iaşi技术大学,机器制造和工业管理制造系统学院收到:2024年6月21日,2024年6月21日接受:摘要。本文旨在强调I5.0支柱的发展潜力和影响及其对影响制造过程的工业部门的影响。它通过I5.0提出的三种原则的视角来研究观点:以人为本,可持续性和弹性,概述了这些新的制造技术,用于改善包括工业工程在内的大多数领域的生产过程。本文确定的I5.0概念的支柱将描述这种数字转换的放大以及人类与机器和系统之间在数字生态系统中更有意义,更有效的合作。因此,重要的是要注意,无论如何定义I5.0概念,这些支柱都是新的工业革命的基础,并定义了对未来整个产品生命周期价值链的新的组织和控制水平。关键字:行业5.0,支柱,添加剂制造,协作机器人,增强现实,人工智能。
本文件是一份独立的报告,专门作为艾伯塔省政府的信息,并减少了艾伯塔省的排放。本报告中表达的观点和观点是作者的观点。本报告中包含的信息,声明,统计和评论(共同的“信息”)是由国际CCS知识中心(知识中心)从公共可用材料以及碳捕获Kickstart计划的支持者提交给艾伯塔省的材料中的。知识中心没有就提供的信息的准确性或完整性,提供信息的当事方做出的假设或这些当事方得出的任何结论的意见。知识中心基于收到或获得的信息,基于此类信息准确,并且在其代表到知识中心的情况下完成。
CG Power and Industrial Solutions Limited(CG)是电气工程行业的领导者,也是 Murugappa 集团的一部分,该公司今天宣布,该公司已达成最终协议,收购瑞萨电子株式会社(Renesas)的射频(RF)元件业务。瑞萨电子是先进半导体解决方案的主要供应商。为此,CG Power and Industrial Solutions Limited 与瑞萨电子美国公司(Renesas 的子公司)以及瑞萨电子在 RF 元件业务中拥有资产的其他附属实体于 2024 年 10 月 4 日签署了该业务的资产购买协议。上述业务将由 CG 在完成惯例条件和适用监管批准后成立的实体收购。通过此次交易,CG 将获得与 RF 元件业务相关的半导体设计、营销、应用等各个职能领域的知识产权 (IP)、有形资产和选择性调动员工。 CG Power and Industrial Solutions Limited 董事长 Vellayan Subbiah 先生在评论此次收购时表示:“全球有相当多的半导体设计师是印度人。通过此次收购,我们旨在提升印度在半导体设计和开发领域的地位,该领域被认为是高增长和高盈利的行业。” 瑞萨电子高级副总裁兼模拟和连接部门总经理 Davin Lee 先生补充道:“与 CG 达成的这项协议将为我们的 RF 团队提供扩张的机会。我们很高兴 CG 将为我们的客户提供出色的 RF 技术和世界一流的支持,我们将支持平稳过渡以促进这些目标。对于瑞萨电子而言,此举将使我们更加专注于模拟和连接业务的战略部分,使我们能够进一步扩大规模以更好地满足客户需求。”
由于其从经济角度(GDP的15%)以及产生的排放(占全国总数的22%)而言,意大利的制造业能够踏上脱碳的发展路径,而监管机构和计划框架应促进这一变化,这一点至关重要。目前存在一个战略机会,可以在减少温室气体排放的背景下建立该国未来的工业发展。一种工业转型需要为每个部门(包括非能量密集型和中小型企业)专门制定的政策,并旨在在短期(2030年)和长期(2050年)为该国的整个工业生态系统及其特定特征带来积极的变化。为此,本文深入探讨了意大利水泥生产部门,并对该行业目前正在采用的措施和政策进行结构化分析。尽管自2006年以来产量下降了60.7%,但意大利仍然是欧盟第二大水泥生产国,仅次于德国。意大利也是水泥和混凝土的主要消费者。意大利的水泥和熟料进口近年来大大增加了,主要来自土耳其,突尼斯和阿尔及利亚等非欧盟地中海国家。来自意大利水泥生产的直接排放量占国家排放量的3%,占所有相关排放量的15%。这些直接排放的三分之二是由钙化过程引起的。尽管过去十年来水泥行业内发生了集中流程,但该国主要部门运营商所产生的利润率仍然有限,尤其是与该行业水泥生产过程所需的投资水平相比。其他三分之一源自在熟料生产阶段,主要是化石燃料,尤其是宠物可乐的燃烧。在过去的15年中,CO₂的排放量已显着下降(下降了61%),但这主要是由于国家水泥产量的减少,量减少了相似的数量。的确,近年来,该行业的排放强度几乎保持恒定,约为0.7 TCO 2 /T水泥1。鉴于这些复杂性,有必要将任何策略减少水泥行业内的直接排放,重点关注可以随着时间的推移实施的各种解决方案。可以在短期内实施其中的许多,例如使用替代宠物可乐和降低熟料水泥比,包括通过激励使用再生惰性材料的使用。最大的困难仍然可以减少由将石灰石转化为熟料的化学过程产生的排放,并且目前尚无技术解决方案的进步来解决此问题。因此,必须制定一项策略,以资助,研究和开发能够在2050年解决此问题的解决方案。
IBT501生物能源全球和印度能源方案,使用糖,淀粉和木质纤维素的各种生物燃料及其生产,生物乙醇生产的过程技术。酒精生产,酒精蒸馏,脂质作为生物柴油的来源,生物柴油生产方法的来源 - 一般程序和大规模生产;质量控制方面。从微藻和未来前景产生的生产,厌氧细菌和光合藻类的生物氢生产,影响生物氢化产生的因素,应用生物能源的概念及其与其他能源的进步以及生物烯繁殖研究中的最新能源。应用的生物能源与经济,可持续发展和环境政策的关系。实验室测量电池设备的电流,从水果废物/甘蔗/玉米原料中生产生物乙醇,通过不同方法对排毒的排毒,从不同方法中排毒,从种植源/生物柴油/biogas设置的生物柴油,估计负责生产生产的enzymes催化活性。建议的书:
该部门的简短历史是化学系(初始名称)于1976年创建的,当时科学学院是根据联邦政府建立了七(7)所新第二代大学的政策 - 卡诺(Kano)包含的。该部门于1977年2月在B. J. Sulter-Duke教授的主管下开始,并于1980/81年毕业了15(15)名学生。两(2)个学生获得了头等荣誉学位。三(3)名学生获得了二等高级荣誉,八(8)个学生的下班级别是下层级的下班级,而两(2)名学生获得了三等荣誉学位。该部门在员工的力量和发展,学生入学和设施方面继续增长。到1984/85年,就教师而言,该部门被视为该国最好的人物之一,这是因为21个(21)个讲师在总共22(22)中具有博士学位。该部门于2004/05年创立B.Sc.工业化学计划,后来在2008年更名为Pure和Industrial Chemistrial Chemisty系,因为它既均在B.Sc.化学和B.Sc.工业化学。部门开始了学士学位在2021/22会议期间的法医科学计划,目前,该计划的学生已经进入了第三年。
摘要 陶瓷材料由于其独特的性能,如耐高温、耐腐蚀和机械强度,已被广泛应用于各种工业应用。尽管陶瓷材料具有众多优点,但其在工业应用中的广泛应用仍然存在挑战。生产成本高、原材料有限以及陶瓷材料加工和成型困难是一些关键问题。本系统综述旨在分析陶瓷材料的趋势及其在工业应用中的可行性。为了进行研究,对学术数据库、研究文章和行业报告进行了彻底搜索。搜索条件包括“陶瓷材料”、“工业应用”、“趋势”和“可行性”等关键词。选择了近期发表的相关研究进行分析。提取、合成和分析数据以确定陶瓷材料的趋势及其在不同行业中的潜在应用。研究结果表明,人们对开发具有增强强度、韧性和热稳定性等改进性能的先进陶瓷材料的兴趣日益浓厚。研究人员正在探索新的制造技术,例如增材制造和烧结工艺,以克服传统陶瓷加工方法带来的挑战。根据本系统评价的结果,建议开展更多研究,探索陶瓷材料在可再生能源、生物技术和国防等新兴行业中的潜在应用。行业利益相关者应投资研发,开发具有成本效益和可持续性的工业用陶瓷材料。研究人员、制造商和最终用户之间的合作对于推动创新和促进陶瓷材料在工业应用中的采用至关重要。