由于化学污染对淡水生态系统和生物多样性构成了持续威胁,因此要进行创新的方法来解决与此类污染物相关的生态风险。这项研究预测了基于方程式的化学物质对中位数和效应浓度(L(e)C50)的时间依赖性的长期影响,并具有关键的身体RESI适当的概念。以这种方式,该方法可以预测任何给定时间点的物种灵敏度分布。扩展了方法,以预测平均物种丰度关系(MSAR)作为生物多样性的指标。为了测试和验证METS的那言,使用了六个案例研究的数据,该案例研究使用了六个淡水节肢动物的短期和长期暴露于咪二藻虫的数据。使用物种(PAF)及其相对(1-PAF)的物种的分数(1-PAF)用于验证MSAR框架本身。预测的慢性LC50值的准确性依赖于物种。但是,除一种物种外,所有预测的慢性LC50值仅基于急性数据的拟合的95%置信区间(CI)。预测和计算的MSAR之间的平均差异在2%至6%之间。预测的MSAR通常低估了伊idacloprid的影响。然而,所有预先调查的MSAR均相似或低于计算出的1-PAF,其CI涵盖了计算出的MSAR。因此,研究发现所提出的方法可用于预测化学污染物的长期影响。
本工作着重于评估整合到太阳能辅助区供暖系统(SDHS)中的热泵的技术经济益处。该系统是使用动态仿真软件(TRNSYS)开发的,并根据遗传算法进行了优化。使用工业大小的热泵连接到家庭热水(DHW)和空间供暖(SH)的热储罐,以满足社区的要求,SDHS通过基于其参考工作温度应用两个不同的控制机制来操作SDHS。该方法的应用适用于位于马德里的10座建筑物的重新确定社区社区,以充当地中海气候的代理。结果在技术经济益处中显示了热泵控制的显着影响,在此,建议的系统能够提供高达99%的太阳比例。此外,在最佳情况和最坏情况下,加热系统的总电量差异为10%。此外,年度季节性存储效率提高了90%,生命周期费用高达67.12欧元/MWH,回报期为29年。
普利茅斯社区消防局在 9 月 22 日至 28 日期间参加了以下救援活动 ■ 9 月 28 日星期二 - 在 Draper Circle、Trailwood、Lilley 和 Sheldon 进行住宅区救援,在 Port、Plymouth Road 和 Helm 进行工业区救援,在 Ann Arbor Road 进行公共建筑/学校救援,在 Sheldon 进行特殊救援 ■ 9 月 27 日星期一 - 在 Ann Arbor Road 进行公共建筑/学校救援,在 Haggerty 进行商业救援,在 Manton 和 F Drive 进行住宅区救援,在 Plymouth Road 进行工业救援 ■ 9 月 26 日星期日 - 在 Ann Arbor Road 和 Napier 的 Joy 和 1-275 以及 Eckles 和 Amrhem 进行 Penniman 车辆事故明火焚烧调查,在 Hines 进行烟雾调查,在 Sheridan 进行居民救援 ■ 9 月 25 日星期六 - 在 Northvilie Road、Lighthouse 和 Haggerty 进行住宅区救援布拉德福德、伍德格罗夫和米尔雷斯、安娜堡路的救援跑、卡马达的特别跑 ■ 9 月 24 日星期五 - 普莱森特维尤的住宅救援跑,在安娜堡路和里奇发生车辆事故并被冲毁
季节性太阳能热能储存 (STES) 是清洁供热转型的一个值得关注的选择,因为住宅供暖通常基于化石燃料。本研究 1) 提出了一个综合优化标准,以研究当地环境如何影响 STES 应用的最佳配置规划、技术-经济-环境性能和可行性;2) 考虑到当地环境,确定 STES 与其他可持续供热选项相比的地位;3) 提供全面而透明的展示,强调当地环境在确定 STES 在清洁供热转型中的可行性方面的重要性。采用 TRNSYS 建模工具分析性能,并应用帕累托优化处理多目标优化。四个案例研究的太阳能分数和储存效率分别在 58-67% 和 57 – 69% 之间。与传统供暖系统相比,STES 具有显著的减少二氧化碳排放 (52 – 72%) 的潜力。但STES系统的供热成本(5.4 – 8.7 € -ct/kWh)是传统供热系统的两倍多,四个案例研究的CO 2 减排成本在114 – 368 € /t之间,在寒冷气候区适当减少钻孔数量,在温暖气候区增加太阳能集热器面积有助于提高系统性能。
2高等教育和研究的任何其他袋子和合同(根据艺术第45号法令81/2015和皮埃蒙特地区“高等教育学徒和研究的公开通知”已批准,并确定编号。 2014年3月3日,2014年3月3日),本公告发表后的时间资助,将在博士学校的现场出版,在公告的到期日期/任何其他奖学金和学徒合同之前(根据立法法令号。81/2015 Art.45和Piedmont地区的公开通知号。114/2022)可能会在此通话发布后可用,将在博士学位的网站上进行,直到通话的截止日期为止。3请注意D.M.630/2024与特定项目的介绍有关,其证券在文件 /怜悯的底部列出,指出D.M.630/2024奖学金与表末尾列出的特定项目约束。
预计未来 20 年,建筑能耗将增长 40% 以上。电力仍然是建筑物消耗的最大能源,而且需求还在不断增长。为了减轻日益增长的需求的影响,需要制定战略来提高建筑物的能源效率。在住宅建筑中,家用电器、水和空间供暖是能源消耗增加的原因,而在非住宅建筑中,空间供暖和其他杂项设备是能源利用增加的原因。建筑能源管理系统支持建筑管理人员和业主提高现代和现有建筑的能源效率,非住宅和住宅建筑都可以从建筑能源管理系统中受益,以减少能源消耗。根据建筑类型,可以使用不同的管理策略来实现节能。本文回顾了提高能源效率的建筑能源管理系统的管理策略。研究了非住宅和住宅建筑中的不同管理策略。随后,从建筑类型、建筑系统和管理策略的角度讨论了所回顾的研究。最后,本文讨论了建筑能源管理系统提高能源效率的未来挑战。
为了了解本学年该学院所采取行动的有效性,并能够确定任何改善整个学校组织和教育效果的干预措施,NIV(内部自我评估单位)针对中学学生、所有教师和家长制定了满意度调查问卷。所有问卷都是匿名的。针对教师和家长的调查包括旨在验证学校组织和教育提供各个方面的有效性的问题。针对中学生的调查涉及项目的有效性。截止日期为 6 月 9 日,您可以填写调查问卷。调查结果将在学校网站的学校自我评估栏目以汇总的方式公布。所有问卷均为匿名形式,可通过以下链接获取:
用于执行负荷转移和需求侧管理的住宅电池存储对于提高承载能力、增加可再生能源渗透率和实现环境目标(尤其是在能源社区政策的推动下)至关重要。由于电化学电池的寿命取决于其调度和环境条件,因此运营策略的多年影响会影响投资的经济性。但是,很少对存储系统的运行进行完整的长期模拟以评估电池的盈利能力(包括老化的运行影响),并且有限的研究考虑了大量的消费者统计数据。在本研究中,我们提出了一种用于住宅应用的多年期规模确定方法,其中使用改进的非线性非凸退化模型以 15 分钟的时间分辨率模拟电池的完整寿命直至完全退化;还考虑了光伏电站的老化。提出了对最适合意大利 399 个实际负荷曲线的经济性和商业规模的广泛分析。结果表明,储能的盈亏平衡价格约为 400 欧元/千瓦时,低于平均商业价格,而且经审查,目前的市场组件可能不适合能源需求较低的消费者。净现值 (NPV) 和折现回收期 (DPBT) 可达 500-1500 欧元和 8-11 年。
摘要:最近的研究概念化了与供应链破坏和重新介绍有关网络复杂性的黑暗和明亮视角的潜力。几乎没有关于供应链网络复杂性,供应链中断和供应链弹性之间关系的经验研究。但是,先前的研究尚未研究网络复杂性的不同度量与弹性策略和破坏之间的关系。cur租赁研究使用供应链中断(SCD)和三种供应链弹性(SCR)策略(协作,灵活性和冗余)作为内源变量,研究了供应链网络复杂性维度的黑暗和明亮的一面。本研究中使用的供应链网络复杂性的尺寸是 - 供应复杂性(SNC),客户复杂性(CNC)和物流com com plexitity(LNC),而所考虑的三种SCR策略包括;协作,灵活性和冗余。该研究使用PLS-SEM和Accra Metropolis的690家制造商公司的样本。结果表明,供应复杂性与破坏和弹性策略都有正相关关系,而客户复杂的ITY仅与破坏有关,而物流复杂性与所有弹性策略有关。该研究提供了理论,实用和政治意义。
Frequently Used Abbreviations and Acronyms CARES Maryland Clean and Renewable Energy Standard CH 4 methane CO 2 carbon dioxide CO 2 e carbon dioxide equivalent DGS Maryland Department of General Services DHCD Maryland Department of Housing and Community Development DNR Maryland Department of Natural Resources EGUs electric generating units EPA United States Environmental Protection Agency EV(s) electric vehicle(s) GGRA Greenhouse Gas Emissions Reduction Act 2030 GGRA Plan Greenhouse Gas Emissions Reduction Act – Reauthorization Plan GGRA of 2009 Greenhouse Gas Emissions Reduction Act of 2009 GGRA of 2016 Greenhouse Gas Emissions Reduction Act – Reauthorization GHG(s) greenhouse gas(es) HFC(s) hydrofluorocarbon(s) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change MCCC Maryland Commission on Climate Change MDA Maryland Department of Agriculture MDE Maryland Department of the Environment MDOT Maryland Department of Transportation MDP Maryland Department of Planning MEA Maryland Energy Administration MMt million metric tons MMtCO 2 e million metric tons of carbon dioxide equivalent NO x nitrogen oxide PJM Pennsylvania Jersey Maryland Interconnection, LLC PSC Maryland Public Service Commission REC(s) renewable energy credit RESI Regional陶森大学RGGI区域温室气体倡议RPS马里兰州可再生产品组合标准SF 6硫六氟化物TCI运输与气候倡议VMT车辆里程旅行ZEEV(S)零排放车辆(S)
