该任务的制度框架包括(i)Apex机构,总理公共资源委员会(PMHRC)提供战略方向,推动政策改革和能力建设,(ii)内阁秘书处协调单位,以监控NPCSCB的实施,以实施NPCSCB促进年度CBP,(iv)专用车辆(SPV)拥有和运营为NPCSCB创建的所有数字资产,以及(V)计划管理单元(PMU)以提供计划管理和支持服务。
iii.该消费公司于 2014 年 3 月 12 日成立,是一家特殊目的公司(“ SPV ”),由 Waaree Energy Limited(“ WEL ”)和 North Eastern Electric Power Corporation Limited(“ NEEPCL ”)之间的公私合作伙伴关系发起,旨在在中央邦 Sehore 区 Ichhawar 的 Tehsil 村 –Molga 建立一个 50 兆瓦太阳能发电项目(太阳能项目)。SPV 成立的目的是参与印度太阳能公司(“ SECI ”)发布的招标,该公司是印度新再生能源部(“ MNRE ”)的一个核心机构,旨在促进印度尼赫鲁国家太阳能计划(“ JNNSM ”)下属电网连接太阳能发电厂的开发,招标编号为SECI/JNNSM/SPV/P2/B-1/RfS/102013,发布日期为 2013 年 10 月 28 日。如果需要,消费者希望出示选择请求 (RFS) 的副本。iv.消费者在招标过程中被宣布为中标人。据此,SECI 于 2014 年 2 月 26 日向消费者发出了意向书(“LOI”),以便在中央邦建立太阳能项目。因此,2014 年 4 月 25 日,消费者和 SECI 签署了购电协议(“PPA”)。如果需要,消费者请求允许提供 LOI 和 PPA 的副本。v. 为实施太阳能项目,消费者向 Transco 提出申请,寻求将其太阳能项目与 Discom 的输电系统连接起来,以便通过国家输电系统向其太阳能项目传输太阳能和/或从其太阳能项目传输太阳能。vi.根据消费者的申请,配电公司于 2014 年 10 月 18 日签署了连接协议,协议规定,配电公司同意通过 132 kV DCSS 输电线路,使用 Transco 的输电和通信系统或任何其他输电线路,在 132/33 KV Ichhawar 变电站的 132 KV DCSS 连接点将太阳能项目与国家输电系统连接起来,根据连接协议,传输电力以及与互连相关的实时数据。vii.与电网连接的太阳能项目于 2015 年 6 月成功投入使用。从那时起,太阳能项目就与国家电网互连,并从那里产生的 100% 电力都注入电网。
有几种类型的绿色债券,每种债券都针对不同的融资需求和项目结构量身定制。最常见的类型是“使用收益”债券。另一种类型是收入债券,该债券将还款直接与绿色项目本身产生的收入联系在一起。市政当局,地方政府,公用事业公司和运输当局经常发行此类债券。同样,项目债券专注于特定项目,并仅由该项目的资产和资产负债表确保。这种类型通常用于大型基础设施项目(例如风电场),通常是在公私伙伴关系的背景下。证券化债券依靠证券化来为环境可持续的项目提供资金。一个例子是由绿色资产池(例如节能建筑物的贷款)支持的债券问题。金融机构(包括商业和投资银行,证券化公司和政府机构)通常通过特殊用途车辆(SPV)发行证券化债券,以确保信用风险仅限于SPV而不是母公司。此外,政府赞助的企业可能会发行这些债券,以支持特定的政策目标,例如促进房屋所有权或融资可持续的基础设施。
长时间使用电脑会导致疲劳,尤其是老年人。本研究调查了眼球运动特征与疲劳发展的关系。20 名年轻人和 18 名老年健康成年人被招募来执行一项长时间的功能性电脑任务,同时记录他们的眼球运动。该任务持续 40 分钟,涉及 240 个周期,分为 12 个部分。每个周期由一系列操作组成,包括记忆一个模式、一个清除期以及使用电脑鼠标复制该模式。参与者在每个部分之后评估他们所感知到的疲劳程度。计算了每个任务部分的眨眼持续时间 (BD) 和频率 (BF)、扫视持续时间 (SCD) 和峰值速度 (SPV)、瞳孔扩张范围 (PDR) 和注视持续时间 (FD) 的平均值以及基于点击速度和准确度的任务表现。疲劳主观评价的增加表明疲劳正在发展。在年轻人和老年人中,BD、BF 和 PDR 随着时间的推移而增加,而 SPV 和 SCD 则减少。与年轻人相比,老年人的 FD 更长、SCD 更短,任务表现也更差。本研究结果提供了一种可行的方法,可以开发基于眼科测量的计算模型来跟踪计算机工作期间的疲劳发展。
长时间使用电脑会导致疲劳,尤其是老年人。本研究调查了眼球运动特征与疲劳发展的关系。20 名年轻人和 18 名老年健康成年人被招募来执行一项长时间的功能性电脑任务,同时记录他们的眼球运动。该任务持续 40 分钟,涉及 240 个周期,分为 12 个部分。每个周期由一系列操作组成,包括记忆一个模式、一个清除期,以及用电脑鼠标复制该模式。参与者在每个部分之后评估他们感觉到的疲劳程度。计算了每个任务部分的眨眼持续时间 (BD) 和频率 (BF)、扫视持续时间 (SCD) 和峰值速度 (SPV)、瞳孔扩张范围 (PDR) 和注视持续时间 (FD) 的平均值以及基于点击速度和准确度的任务表现。对疲劳的主观评价增加表明疲劳正在发展。在年轻人和老年人中,BD、BF 和 PDR 随着时间的推移而增加,而 SPV 和 SCD 则减少。与年轻人相比,老年人的 FD 更长、SCD 更短、任务表现更差。本研究结果提供了一种可行的方法来开发基于眼动测量的计算模型,以跟踪计算机工作期间的疲劳发展。
该使命的机构框架包括:(i)最高机构——总理公共人力资源委员会(PMHRC),负责提供战略方向、推动政策改革和能力建设;(ii)内阁秘书处协调组,负责监督 NPCSCB 的实施、协调利益相关者并提供监督能力建设计划(CBP)的机制;(iii)能力建设委员会(CBC),负责对培训机构进行职能监督并促进年度 CBP 的准备;(iv)特殊目的公司(SPV),负责拥有和运营为 NPCSCB 创建的所有数字资产;以及(v)项目管理组(PMU),负责提供项目管理和支持服务。
摘要:区域气候变化不确定性的主要来源是模拟大气循环响应对全球变暖的响应时的巨大差异。使用耦合模型对比项目(CMIP6)的第六阶段的全球气候模型套件(CMIP6),采用故事情节方法来得出2070 - 99年南极气候变化的物理上合理的情况,根据共享的社会经济途径SSP5-8.5-8.5.5。这些故事情节对应于模拟季节性海冰损失量的差异,并且(i)夏季平流层极性涡流(SPV)崩溃或(ii)冬季SPV加强的延迟,这共同构成了对未来气候变化的反应模式的强大驱动因素。此类变化的组合众所周知可以对南半球中纬度喷射流进行强有力的控制,我们将其量化为共同解释了夏季喷气响应方差的70%,冬季量化了35%。在夏季,对流层喷射流的预期增强和位移在a之间变化; 1和2 m s 2 1增加和; 2 8 - 4 8分别跨故事情节。在两个季节中,射流的更大加强与南极变暖较少相关。相比之下,降水中的反应更加一致,但仍然被大规模动力学削弱。我们发现,南极周围的高纬度降水量的增加对于故事情节的特征更为明显。我们的结果突出了故事情节方法在说明模型不确定性并理解确定预计南极区域气候响应中传播的过程中的实用性。
Bellrock Offshore Wind Farm (previously “Gemini”, as named in the Initial SCDS) (“Bellrock”) is a 1,200 MW offshore windfarm being developed off the East coast of Scotland, around 120km from Stonehaven, by Bellrock Offshore Wind Farm Limited, an SPV project company owned equally by BlueFloat Energy and Renantis (previously Falck Renewables) (the “Partners” and together “英国合作伙伴关系”)。Bellrock利用了双方的优势,蓝浮游能源的经验和对全球离岸风能市场的经验和知识的知识以及Renantis在开发陆上风项目方面的专业知识,特别关注社区参与。
Broadshore 海上风电场(前身为初始 SCDS 中的“Orion”)(简称“Broadshore”)是一座 900 兆瓦的海上风电场,位于苏格兰东北海岸,距离弗雷泽堡约 47 公里,由 Broadshore 海上风电场有限公司开发,该公司是一家 SPV 项目公司,由 BlueFloat Energy 和 Renantis(前身为 Falck Renewables)(简称“合作伙伴”,合称“英国合作伙伴”)各占一半股份。Broadshore 正在利用两家合作伙伴的优势,BlueFloat Energy 在全球海上风电市场的经验和知识日益丰富,而 Renantis 则专注于开发陆上风电项目,并特别注重社区参与。