北欧反应 2024——情况说明书 内容:基于挪威演习“寒冷反应”的北欧军事冬季演习。“寒冷反应”历史悠久,每隔一年在挪威北部举行一次。得益于北约与芬兰和现在的瑞典的扩张,我们将“寒冷反应”扩展为“北欧反应”。该演习是北约坚定捍卫者演习的一部分,也与英国主导的海军演习“联合勇士”密切相关。 时间:野外演习从 2024 年 3 月 3 日至 14 日,但在此之前和之后的几周内将有军事活动。一些盟军于 1 月和 2 月抵达挪威为演习做准备。 地点:芬兰北部、挪威和瑞典。在挪威,演习将主要在特罗姆斯郡北部和芬马克郡西部举行。挪威北部沿海还将有海上活动。 对象:来自 13 个国家的 20,000 名士兵。挪威派出 8,000 名士兵参加。其他大国包括芬兰、德国、瑞典、英国和美国。约 10,000 名参与者将在陆地上,并将成为演习期间最引人注目的人物。约有 110 架飞机和 50 艘船只将参加演习,还有芬兰、挪威和瑞典的几个民间组织。原因:在北欧响应 2024 演习中,我们将进行保卫和保护北欧地区和我们领土的训练。我们需要能够反击并阻止任何试图挑战我们边界、价值观和民主的人。鉴于欧洲当前的安全局势,演习比以往任何时候都更加重要。原因:北欧地区和我们在北极地区的地区构成了北约重要且具有战略意义的侧翼。同时,北约也是北欧地区防御的中坚力量。因此,与该地区的盟军一起训练对我们来说至关重要。演习提高了北欧的准备程度,以及我们在恶劣天气和气候条件下进行大规模联合行动的能力。我们和我们的盟友需要了解自己的地形和条件。这是需要定期训练的新知识。该地区还提供绝佳的演习场地,非常适合举办北欧反应这样的大型演习。安全和环境挪威武装部队在挪威的大规模军事演习方面拥有丰富的经验。这包括环境保护和损害预防。所有参与者都得到了关于他们被允许在哪里行动、驾驶和训练的详尽介绍。我们还设立了禁止军事活动的禁区。如果仍然发生损害,武装部队有有效的赔偿方案。我们还有一个联络中心,可以回答任何相关问题,并接收和处理损害报告。
不过,所有测试平台的共同点是,他们渴望尽快了解 5G 将为他们感兴趣的特定领域带来哪些机会,以及如何充分利用这些机会。在许多情况下——尤其是在企业推动测试平台的情况下——这还包括如何从这些见解中赚钱。5G 为工业数字化做出贡献的早期用例可能更多地是为了省钱,但也有更多前瞻性的公司使用 5G 开发新产品的例子。一个例子是瑞典的交通安全测试平台 AstaZero,其客户——大型汽车制造商——只是要求在他们的试验中使用 5G 接入。
3.1 背景 建筑行业使用分类的历史悠久,许多研究、演示文稿、文字、报告、研究项目成果和众多标准都是为了满足行业中众多利益相关者的需求而编写的。早期的分类系统(如 CI/SfB)专注于文件及其所含信息的位置、索引和归档。随着时间的推移,对更易于访问和数据相关的索引形式的需求不断发展,并且出现了许多涵盖行业各个方面的分类方法。其中许多是为了满足特定信息领域的需求而开发的,例如量化建筑所涉及的材料和成本。有些专注于产品信息,即从目录中选择的产品以满足特定项目需求,而不是捕获潜在解决方案的功能和相关信息要求。各国已做出许多努力来制定适合当地条件和行业供应链的分类。大多数人都专注于建筑物及其组件的分类,很少有人关注基础设施的更广泛方面以及包含在更广泛的建筑视野中的资产。建筑信息管理 (BIM) 正在改变我们处理整个行业信息的方式,从文档中包含的信息转变为与特定事物和流程相关的数据,每个数据都通过信息技术解决方案进行捕获、存储和管理。BIM 有很多定义,但是,当前与建筑相关的信息革命的本质超出了这些定义中的许多定义,涵盖了建筑资产在其规划、设计、建造、运营和折旧生命周期中涉及的所有包含和相关数据。如上所述,BIM 和数字工程的出现引发了建筑资产领域从概念到勘探、设计、施工和运营的整个生命周期的颠覆性革命,正在改变所有相关人员的流程和交付。从模拟方法转变为一种所有涉及该生命周期的学科都以数字方式查看相关信息并创建资产的数字虚拟版本(有时称为“数字孪生”)的方法,这些虚拟版本可以模拟物理位置和构造,预测性能,衡量实际性能并分析资产的行为,从而创建、管理和维护资产。换句话说,需要开发和修改事物的分类和识别方式。为了支持这场革命,必须修改和改进识别资产、其组成部分、成本和功能的方法和工具。这不可避免地反映在我们如何对已建资产及其构造进行分类上。然而,可以说我们正处于这场革命之中,在从模拟到数字的转变过程中,我们需要相应地改进所使用的工具和技术。因此,任何分类的发展都必须反映这一旅程的需求。
本报告介绍了北欧五国(丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典)和波罗的海六国(爱沙尼亚、德国、拉脱维亚、立陶宛、波兰和俄罗斯联邦)的放射性应急监测国家系统。简要介绍了策略和设备方面的异同。预警的主要特点是全国自动伽马监测站网络。该网络由手动站和/或调查队补充,他们通常在预定位置进行测量。空气过滤站用于颗粒和气体的核素分析。地面沉积核素(例如铯-137)的剂量率图和沉降物图是根据来自空中测量、监测站、调查队和环境样本的数据制作的。大多数国家都描述了检查食品污染的计划。全身计数和器官测量用于确定内部污染。在检查站或根据需要,使用测量仪和其他设备检查人员、车辆、货物等的外部污染。各种现场测量完善了国家系统。讨论了未来可能的发展和计划的改进。本报告是对之前一份涵盖北欧国家的 NKS 报告的扩展和更新。
我们的分析表明,北欧交易的行业分布仍然是四分之一的一致。技术行业继续占主导地位,贡献了宣布的交易的24%,其次是制造,服务,房地产和消费市场,每个市场占9-15%的份额。共同涵盖了约75%的交易,强调了北欧人在塑造全球技术领域的蓬勃发展,并支撑了北欧国家的持续创新和多样性,以及多个部门向投资者和收购商展示吸引力。
“公司实体将能够以数字化和结构化的方式报告而不会受到人类干扰。财务数据可以无缝交换,而没有技术障碍。北欧国家可以自由选择技术标准和格式(国家互操作性),如果可以在指定范围内的共同确定水平上实现北欧互操作性。”
GHG Greenhouse gas: CO2, CH4, N2O, and fluorinated-gases (F-gases) H 2 Hydrogen IEA The International Energy Agency LULUCF Land Use, Land-Use Change and Forestry NCES Nordic Clean Energy Scenarios PtX Power-to-X RD&D Research, Development and Demonstration RE/RES/VRES Renewable Energy/Renewable Energy Sources VRES Variable renewable energy sources such as wind and solar
(b) 北欧市场化应用方法允许跨区域容量分配以交换平衡容量,从而促进本地平衡容量市场的耦合。通过这种方式,该方法有助于有效利用跨竞标区域边界的平衡容量资源,以确保维持运营安全所需的平衡容量。基于市场的跨区域容量分配流程的应用允许分配跨区域容量以在相应区域进行平衡容量采购。因此,该方法提高了平衡效率以及欧洲和国家平衡市场的效率(EB 条例第 3(1)(b) 条),并有助于实现平衡市场和国家平衡市场的整合目标。
当想到增材制造 (AM),或者大多数人所熟知的 3D 打印时,它可能被认为是一项现代技术,但第一台 3D 打印机实际上是在 1987 年发布的。但直到最近,公司才开始更多地研究最终用途零件制造的方法,因为 AM 设备的专利已于 2014 年到期。AM 最初主要用于原型制造,但由于现在该技术可以使用多种不同的材料,除金属外,用 AM 制造的零件还可用于关键应用。该报告的目的是调查北欧公司使用 AM 作为制造方法的机会和挑战。为此,在项目开始时发出了一项调查,以更好地了解公司已经如何使用 AM,以及其他公司需要考虑在其生产中实施 AM 的情况。在收到足够数量的回复后,根据调查的答案设计问题,用于采访以某种方式参与 AM 行业的公司。从访谈中可以看出,所有受访公司都认为,AM 领域缺乏知识,市场尚不成熟。但如果更多人接受该领域的教育并相信该技术,AM 就会显示出巨大的潜力,因为它已经可以应用于工业终端部件的生产。
招股说明书第 3 节中的投资概览部分、第 5 节中的公司和项目概览以及招股说明书附件 A 中的独立技术评估报告中与勘探目标和勘探结果相关的信息均基于 CSA Global 编制的信息。CSA Global 拥有足够的经验,这些经验与所考虑的矿化类型和矿床类型以及他所从事的活动有关,符合 2012 年版《澳大利亚勘探结果、矿产资源和矿石储量报告准则》(JORC 准则)中定义的合格人员资格。Tony Donaghy 是 CSA Global 的全职员工。Tony Donaghy 同意