3。与性别和性别问题有关的诉讼,我被指定为Car-Caño诉Cooper诉库珀(美国北卡罗来纳州中区美国地方法院,案号,案号1:16-CV-236); Doe诉高地学区教育委员会(俄亥俄州南区美国东部地区的美国地方法院,案号2:16-CV-524); Whitaker诉Kenosha统一学区(威斯康星州东部地区美国地方法院,案件号2:16-CV-00943),Bruce诉南达科他州(美国南达科他州地区法院,西部分区,案号 17-5080); Kadel诉Falwell(美国北卡罗来纳州中区美国地方法院,案号 1:19-CV-272-LCB-LPA); Brandt诉Rutledge(美国阿肯色州东区的美国诉讼法院,案件号 4:21-CV-00450-JM); D.H.诉Snyder(美国亚利桑那州美国地方法院,案件号 4:20-cv-00335-SHR),德克萨斯州达拉斯县第255司法巡回赛的DF-15- 09887-SD,涉及J.A.之间的争议。 D.Y. 和J.U. D.Y.,孩子们; Dekker诉Weida(佛罗里达州北区美国地方法院,塔拉哈西司,案号 4:22-CV-00325-RH-MAF); Boe诉Marshall(美国阿拉巴马州北部中部地区的美国地方法院,民事诉讼编号 2:22-CV-184-LCB);和K.C. 诉印第安纳州的医疗许可委员会(印第安纳波利斯南部地区的美国地方法院,编号2:16-CV-00943),Bruce诉南达科他州(美国南达科他州地区法院,西部分区,案号17-5080); Kadel诉Falwell(美国北卡罗来纳州中区美国地方法院,案号1:19-CV-272-LCB-LPA); Brandt诉Rutledge(美国阿肯色州东区的美国诉讼法院,案件号4:21-CV-00450-JM); D.H.诉Snyder(美国亚利桑那州美国地方法院,案件号4:20-cv-00335-SHR),德克萨斯州达拉斯县第255司法巡回赛的DF-15- 09887-SD,涉及J.A.之间的争议。D.Y. 和J.U. D.Y.,孩子们; Dekker诉Weida(佛罗里达州北区美国地方法院,塔拉哈西司,案号 4:22-CV-00325-RH-MAF); Boe诉Marshall(美国阿拉巴马州北部中部地区的美国地方法院,民事诉讼编号 2:22-CV-184-LCB);和K.C. 诉印第安纳州的医疗许可委员会(印第安纳波利斯南部地区的美国地方法院,编号D.Y.和J.U.D.Y.,孩子们; Dekker诉Weida(佛罗里达州北区美国地方法院,塔拉哈西司,案号4:22-CV-00325-RH-MAF); Boe诉Marshall(美国阿拉巴马州北部中部地区的美国地方法院,民事诉讼编号2:22-CV-184-LCB);和K.C.诉印第安纳州的医疗许可委员会(印第安纳波利斯南部地区的美国地方法院,编号诉印第安纳州的医疗许可委员会(印第安纳波利斯南部地区的美国地方法院,编号
住宅需求响应是管理产消者负荷需求的关键支持技术之一。然而,由于涉及动态参数和可再生能源,负荷调度问题变得相当具有挑战性。为了解决这个问题,本研究提出了一种双层负荷调度机制,将动态电价与可再生能源和储能系统相结合。第一层涉及将负荷调度和优化问题制定为最佳停止问题,目标是最小化能源消耗和延迟成本。这个问题涉及实时电价信号、客户负荷调度优先级、基于机器学习 (ML) 的预测负荷需求以及可再生和储能单元配置文件,使用分支定界算法和分支定界算法的数学规划来解决。由于第一层优化问题被制定为停止问题,因此使用一步前瞻规则获得最佳时间段,以调度具有处理不确定性能力的负荷。第二层用于通过动态电价信号进一步建模负荷调度问题。然后使用遗传算法 (GA) 求解成本最小化目标函数,其中输入参数来自第一级优化解决方案。此外,还对时间因素和电价方面的负载优先级影响进行了建模,以允许最终用户控制其负载。使用太阳能家庭电力数据、Ausgrid、AUS 进行分析和模拟结果以验证所提出的模型。结果表明,所提出的模型可以处理负载调度过程中涉及的不确定性,并在成本和不适感降低方面提供具有成本效益的解决方案。此外,双层过程可确保成本最小化,同时使最终用户对动态电价信号感到满意。© 2022 阿尔卡拉大学。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
当今,能源密集型制造业是美国工业能源消耗的最大贡献者。全球范围内,制造工厂都被要求减少能源消耗,为可持续的未来做好准备。工业能源评估在帮助工厂实现能源效率目标方面发挥着至关重要的作用,它鼓励工厂对现有设备和工艺实施具有成本效益的节能建议。在世界各地,诸如美国能源部 (DOE) 赞助的工业评估中心 (IAC)(在美国多个州运营了四十多年)等项目正在通过向合格工厂提供免费的工业能源评估来改变工业能源消耗的未来。本文全面回顾了工业能源评估方法和实践,重点关注流行的建议、程序和工业能源评估项目的当前实践。具体来说,本文研究了能源最密集的制造工艺的改进机会,重点关注每项措施的节能和其他非能源效益,例如成本节约和减排。此外,本文还回顾了这些节能机会的程序评估方式,以及评估水平和成本以及评估指标等因素目前如何定义工业能源评估。最后,回顾和讨论了能源管理、通过电气化脱碳和工业可再生能源方面的现有研究,并从前瞻性的角度探讨了这些进步将如何塑造工业能源评估的未来。© 2022 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可协议开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)。
虾养殖目前是一个巨大的挑战,因为意外的疾病和商业饲料的价格上涨。基于发酵米麸的替代商业饲料的替代,对黑虎虾(Penaeus Monodon)的生长,免疫和存活率的替代,进行了这项研究,以评估水生蛋白培养技术的影响。水上培养池在路堤中使用高密度的聚乙烯衬里设计,以防止土壤侵蚀,并带有吸入泵的中央坑,以消除累积的培养物质,而传统的现有现有池塘则按照标准方法制备。液体发酵米麸(LFRB)在库存前用来生产食物。虾在三种处理中生长90天:T 0(对照):传统池塘中的100%商业饲料(CF),T 1:90%CF + 10%LFRB或T 2:70%CF + 30%LFRB在Aquamimicry Pond中,密度为10 PL/M 2。lfrb是通过在连续曝气下用枯草芽孢杆菌发酵24小时的24小时来制备的。在T 2(0.47 g天-1)中,虾的平均生长速率显着高于t 1(0.34 g天-1)或t 0(0.05 g天-1)。治疗中虾的存活率t 2(55±12%)和t 1(45±8%)高于治疗t 0。此外,基于从控制池中从水和虾的水和肝肝脏获得的细菌菌落形态,鉴定出了导致P. monodon早期死亡率综合征的致病菌株的弧菌。T 2处理中的虾具有更健康的肝癌,总血细胞计数明显高于T 0(2.5×10 3细胞ML -1)和T 1(2.5×10 3细胞ML-- 1))。这项研究表明,绿色老虎虾的生长,免疫力和生存率可以确保水生培养技术的更好,而70%CF + 30%LFRB(即T 2)表现出最佳性能。
1989 年 11 月 7 日至 9 日,美国-日本在洛斯阿拉莫斯国家实验室 (LANL) 举办了两次关于紧凑环形 (CT) 等离子体物理和技术的研讨会。紧凑环形是主要受内部等离子体电流产生的磁场限制的结构。环形电流不受诸如磁线圈或真空容器等物体的阻碍。紧凑环形通常分为两类:场反转结构 (FRC),一种非常高的 beta 长等离子体,以及球形结构,通常是更扁的结构。第一个研讨会,即美国-日本场反转结构与稳态高温聚变等离子体研讨会,专门讨论了 FRC 的理论方面。紧接着召开的第二次研讨会,即第 11 届美日紧凑环形磁体研讨会上,介绍了关于 FRC 和球形磁体的实验和理论论文。总共有来自 23 个不同机构的 61 名注册参与者。十名参与者来自日本,两名来自欧洲,其余来自美国。共有 48 场演讲,平均分为口头和海报会议。联合研讨会论文集提交了四页配套论文,最近由 LANL 出版。
这份关于10-K表格的年度报告包含1933年《证券法》第27A条的“前瞻性陈述”,以及修订的1934年《美国证券交易所法》第21E条。出于联邦和州证券法的目的,包括“前瞻性陈述”以外的所有陈述都是“前瞻性陈述”,包括任何收益,收入或其他金融项目的预测;管理,包括未来运营,资本支出或共享回购的计划,策略和目标的任何陈述;有关拟议的新产品,服务或开发项目的任何陈述;关于未来经济状况或绩效的任何陈述;任何信仰或期望的陈述;以及任何上述或其他未来事件的假设陈述。前瞻性的陈述可能包括“可能”,“遗嘱”,“估计”,“打算”,“继续”,“相信”,“期望”,“预期”或任何其他类似的词语。
白细胞计数-8570/μL和血小板计数-235000/μL)。ct- interagraphyshow,通过增强长远端回肠的不规则,同心增厚,导致明显的腔狭窄和近端肠膨胀,暗示着感染性/炎症性病因。临床鉴别诊断包括结核病和克罗恩病。接受了小肠切除和吻合术,以减轻其阻塞性症状。总标本显示出昏暗的血清,增厚的回肠壁,并形成狭窄(图1A)。组织病理学揭示了一种细胞,浸润的透壁肿瘤,该肿瘤排列在肿瘤表中,导致绒毛褶皱的隐窝破坏和球茎构型(图1B,1C)。单个肿瘤细胞显示出肿瘤,卵形,凹痕核,明显的核仁,分散的染色质和细胞质少(图1D)。在免疫组织化学(IHC)上,肿瘤细胞对白细胞共同抗原(LCA)阳性,泛环蛋白为阴性(图2A,2B)。进一步的IHC面板显示,肿瘤细胞对PAN B淋巴细胞(CD [CD [二分法群)20,PAX [配对盒配对] 5,CD79A)PAN T-LYMPHOCYTE(CD3,CD5,CD4,CD4,CD4,CD8,CD8,CD8,CD8,CD4,CD4,CD45RO)和Histiocococycocycycimin(CD68,fist68,fist68,fistimin)。肿瘤细胞显示髓样标记髓过氧化物酶(MPO)和CD117的阳性(图2C,2D)。肿瘤细胞表现出对不成熟标记TDT(末端脱氧核苷酸转移酶)的局灶性阳性,而其他不成熟的标记(CD1A,CD10和CD34)为阴性。肿瘤细胞对ERG(ETS-族转录因子)呈阳性(图2F)。注意到T细胞标记物的异常阳性(CD43)(图2E)。基于组织学和IHC特征,对MS进行了最终诊断,并建议进行骨髓(BM)检查。BM抽吸和活检在正常范围内,爆炸没有增加。核分型揭示了正常的细胞遗传学研究。BM上AML面板的荧光 - Insitu杂交(FISH)为阴性。全身PET-CT显示出右脚窝的炎症后变化,而没有任何其他病变。在