1 塞浦路斯研究所,Athalassa 校区,2121,尼科西亚,塞浦路斯 - (d.abate、an.agapiou、k.toumbas)@cyi.ac.cy 2 HYPERTECH SA,32 Perikleous St,15232 雅典,希腊 - (a.lampropoulos、k.petrides)@hypertech.gr 3 马尔凯理工大学,土木、建筑和建筑工程系,60131 安科纳,意大利 - (r.pierdicca、f.distefano、esmalinverni)@staff.univpm.it 4 马切拉塔大学,政治科学、通信和国际关系系,VRAI 实验室,62100 马切拉塔,意大利 - marina.paolanti@unimc.it 5 马尔凯理工大学,信息工程系 (DII),VRAI 实验室, 60131 意大利安科纳 – (a.felicetti, p.zingaretti)@staff.univpm.it 6 埃拉托斯特尼卓越中心,复原力社会部,3102,利马索尔,塞浦路斯 - dante.abate@eratosthenes.org.cy
1天文学,天体物理学,空间应用和遥感研究所,雅典国家观察员,15236年,雅典,希腊2塞萨洛尼基亚里士多德大学地质学院,塞萨洛尼基,希腊5号,雅典哈罗科皮翁大学(HUA)地理系(HUA),17671年,雅典6,希腊6,希腊6雅典6 BB雷丁大学气象学系,REDREAD,REDREAD,REDRED,RG6 6BB,RG6 6BB,UK 7气候和大气层研究中心(CARTITER CENTINT),CYRUS,CYRUS,CYRUS,CYRUS,CYRUS,CYRUS,CYRUS,CYRUS,CYRUS,CYPRUS卡瓦菲尔街,2121,阿格兰兹,尼科西亚,塞浦路斯A以前是:大都会,菲茨罗伊路,埃克塞特,德文郡,德文郡,EX1 3PB,英国
• 当应用 165 MW 的存储容量并安装 200 MW 的额外光伏系统时,塞浦路斯电网常规机组的运行方式发生变化 • 发生重要的峰值节省 • 低电网需求增加,最大限度地减少 RES 电厂的削减,因为需要电力来为存储单元充电 • 白天和夜间负载需求之间的巨大差异显着减少高达 50% • RES 渗透率提高超过 100% • 电力安全供应也得到显着增强,因为有 165 MW 的备用电源可以满足紧急需求 • 可以显着减少常规机组的空转运行,从而节省成本 在线研讨会“存储和可再生能源电气化塞浦路斯”,SREC,2021 年 11 月 18 日,塞浦路斯尼科西亚
Stavros Tsinarelis,非执行董事Stavros Tsinarelis先生是一位倡导者和法律顾问,在该领域拥有超过10年的专业经验。从2008年开始,他最初是律师事务所Michalis H. Stamataris and Associates的律师,从2013年到今天,他是S.S.S.H.的董事会成员。斯堪的纳维亚太阳能公园有限公司(Scandinavian Solar Parks Ltd. 他曾参加并参加了许多法律,天然气,环境法和AML框架的研讨会,并在诸如撤离,注册,处理以及裁决等法律事务方面拥有丰富的经验。 自2013年以来,Tsinarelis先生一直是S.S.H.的独家法律顾问。 斯堪的纳维亚太阳能公园有限公司及其子公司。斯堪的纳维亚太阳能公园有限公司(Scandinavian Solar Parks Ltd.他曾参加并参加了许多法律,天然气,环境法和AML框架的研讨会,并在诸如撤离,注册,处理以及裁决等法律事务方面拥有丰富的经验。自2013年以来,Tsinarelis先生一直是S.S.H.的独家法律顾问。斯堪的纳维亚太阳能公园有限公司及其子公司。
1 埃尔兰根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学量子光学和量子信息组,Staudtstr。 1,91058 埃尔朗根,德国 2 CQTA,德国电子同步加速器 DESY,Platanenallee 6,15738 策滕,德国 3 跨学科研究领域“物质构建模块和基本相互作用”(TRA Matter),波恩大学,德国波恩 4 亥姆霍兹辐射与核物理研究所(HISKP),波恩大学,Nussallee 14-16,53115 波恩,德国 5 贝特理论物理中心(BCTP),波恩大学,Nussallee 12,53115 波恩,德国 6 东北大学 - 伦敦,Devon House,St Katharine Docks,伦敦,E1W 1LP,英国 7 东北大学 Khoury 计算机科学学院,440 Huntington Avenue,202 West Village H Boston,MA 02115,美国 8塞浦路斯研究所基于计算的科学技术研究中心,塞浦路斯尼科西亚 2121 KavafiStreet 20 号(日期:2024 年 5 月 2 日)
1个脂质和动脉粥样硬化病房,内科部,雷纳·索非亚大学医院,14004córdoba,西班牙2Maimónidescórdoba(Imibic)生物医学研究所(IMIBIC),14004córdoba,spain fiSiopatogia de laut laut laut laut laut laut y laut y laut y laut y laut y laut laut salivian de laut salivion de laut salivion de laut yaut y laut yaut y laut salric oscirric, Carlos III, 28029 Madrid, Spain 4 Department of Medical and Surgical Sciences, University of C ó rdoba, 14004 C ó rdoba, Spain 5 Department of Cell Biology, Physiology and Immunology, University of C ó rdoba, 14004 C ó rdoba, Spain 6 Department of Nutritional Sciences and Dietetics, International Hellenic University, 57400塞浦路斯欧洲大学塞浦路斯大学塞普鲁斯大学2404年,塞浦路斯塞普鲁斯大学塞氏塞罗尼基(Thessaloniki),塞浦路斯 *通信:jlopezmir@uco.es(J.L.-M。); md1delij@uco.es(J.D.-L。)†作为联合第一作者的贡献。‡与联合高级作者同样贡献。
a 电子科技大学管理与经济学院,成都 611731,中国 b 利兹贝克特大学利兹商学院,利兹,LS1 3HE,英国 c 成都理工大学核科学与自动化工程学院电气工程系,四川省成都 611731,中国 d 伦敦国王学院电气工程系,伦敦,SE1 8WA,英国 e 沙迦大学健康科学学院医学诊断成像系,沙迦,27272,阿拉伯联合酋长国 f 沙迦大学医学与健康科学研究所,沙迦,27272,阿拉伯联合酋长国 g 近东大学医疗保健运营研究中心,TRNC Mersin 10,尼科西亚,99138,土耳其 h 邓迪大学 CEPMLP 能源与环境部,苏格兰,英国
摘要塞浦路斯是东地中海气候变化热点的欧洲岛州。尽管是一个相对较小的岛屿,但它具有多样化的气候区域,从半干旱到山区的亚木,在奥林匹亚山上潮湿。鉴于该地区环境变化的加速率,本研究旨在识别和更新观察到的关键气候参数的趋势,从而突出该岛内脆弱的气候区域。此外,由于对未来气候条件的全国多模型评估是有限或过时的,因此我们旨在调查未来的气候预测范围,使用21名成员的欧洲欧洲 - 欧洲欧洲赛车集团RCP2.6和RCP8.5。除了平均条件外,我们还分析了与社会经济活动相关的各种极端气候指标,例如农业,生物多样性,旅游,能源和水资源。我们的历史分析表明,温度趋势的统计学显着增加(每十年0.4°C - 0.6°C),这在夏季和春季更为明显。关于降水,观察到的趋势并不那么强大,但是,东南海岸和首府尼科西亚(Nicosia)附近的中央区域非常干燥,更容易在降水体制中发生进一步的变化。21世纪末的预测表明,相对于1981 - 2000年。这些预测突出了一个令人震惊的趋势,需要紧急关注和主动措施,以减轻气候变化对岛上的潜在影响。
1塞普鲁斯大学尼科西亚大学医学院,塞浦路斯2 2号内科系,IRCCS SAN MATTEO医院基金会,意大利帕维亚市3号,阿姆斯特丹大学医学中心,荷兰阿姆斯特丹大学医学中心,荷兰4 4年4月4日临床免疫学,米兰,米兰,米兰,米兰,临床学院。意大利帕维亚帕维亚6过敏和临床免疫学系,424通用军事培训医院,塞萨洛尼基,希腊7过敏局7,医院一般性gregoriomarañón医院雅典,雅典,雅典,希腊10过敏系,医院Universitarioramóny Cajal,Ramóny Cajal deInvestiveaciónSaniatiaria(IRYCIS),西班牙马德里11号,Otorhinolaryraryngology,Head and Neck ersy,Head and Neck ersighy,Marburg y Marburg,Margurgs-prishergy,Marburg shect and Necter,MARGURG费城大学费城儿童医院
1 塞浦路斯研究所考古与文化科学技术研究中心 (STARC),尼科西亚,塞浦路斯 d.abate@cyi.ac.cy 2 摄影测量与测绘组,ICube-TRIO 实验室 UMR 7357 INSA 斯特拉斯堡,法国 arnadi.murtiyoso@insa-strasbourg.fr 第二委员会 关键词:捆绑调整、摄像网络、风筝摄影、考古文献、DBAT 摘要:价格实惠且现成的无人机系统 (UAS) 进入商业市场,最近提升了考古学家的测绘能力。硬件解决方案确实得到了更精确的飞行计划软件的支持,从而可以提高 3D 模型在空间分辨率和几何精度方面的可靠性。然而,在过去的几十年里,航空摄影主要是利用安装在风筝、气球和杆子上的成像传感器进行的。尽管这些平台是一种经济实惠且用户友好的解决方案,但它们的使用无法按照有序的数据收集方式收集图像,因此在网络设计中引入了可能妨碍摄影测量重建的因素。本研究旨在通过使用商业软件和 DBAT(阻尼束调整工具箱)重新处理在联合国教科文组织考古遗址 Khirokitia Vouni(塞浦路斯)收集的各种数据集,评估束调整 (BA) 的准确性和摄影测量重建的可靠性。1.介绍