Aethalometer™ 是用于实时测量光学吸收“黑色”或“元素”碳气溶胶颗粒的最重要的仪器。它的概念最早出现于 1979 年;其原型在 1980 年代的偏远地区研究项目中不断发展;第一台商用设备于 1986 年发货;生产于 1995 年转移到欧洲;截至撰写本文时(2005 年),从撒哈拉沙漠到南极,从巴西到西藏,从纽约市的街道到夏威夷莫纳罗亚山顶,各大洲都有数百台 Aethalometer 使用。“便携式”模型的开发扩展了它在公共卫生和流行病学研究领域的应用,允许实时测量公共汽车和火车、生活和工作区域、医院、机场和其他公共场所的碳颗粒浓度。
Aethalometer™ 是用于实时测量光学吸收“黑色”或“元素”碳气溶胶颗粒的先进仪器。它的概念最早出现于 1979 年;其原型在 1980 年代的偏远地区研究项目中不断发展;第一台商用设备于 1986 年发货;生产于 1995 年转移到欧洲;截至撰写本文时(2005 年),从撒哈拉沙漠到南极、从巴西到西藏、从纽约市街道到夏威夷莫纳罗亚山顶,各大洲都有数百台 Aethalometer 使用。便携式型号的开发将其应用扩展到公共卫生和流行病学研究领域,可以实时测量公交车和火车、生活和工作区、医院、机场和其他公共场所的碳颗粒浓度。
Aethalometer™ 是用于实时测量光学吸收“黑色”或“元素”碳气溶胶颗粒的先进仪器。它的概念最早出现于 1979 年;其原型在 1980 年代的偏远地区研究项目中不断发展;第一台商用设备于 1986 年发货;生产于 1995 年转移到欧洲;截至撰写本文时(2005 年),从撒哈拉沙漠到南极、从巴西到西藏、从纽约市街道到夏威夷莫纳罗亚山顶,各大洲都有数百台 Aethalometer 使用。便携式型号的开发将其应用扩展到公共卫生和流行病学研究领域,可以实时测量公交车和火车、生活和工作区、医院、机场和其他公共场所的碳颗粒浓度。
AI 被描述为“黑匣子”,这意味着得出其提供的结果的内部算法计算非常不透明 (Rai, 2020)。Doran、Schulz 和 Besold (2017) 对 xAI 给出了多方面的定义,即“不透明的技术,不解释其算法机制;可解释的系统,用户可以用数学方法分析其算法机制;可理解的系统,显示符号,向用户解释如何得出结论”(第 1 页)。现有研究 (例如Holzinger, 2018) 探讨了如何利用 AI 技术帮助企业做出更明智、更快的决策。然而,关于此类 AI 技术的“可解释性”因素的实证研究很少,而这些因素促使企业采用这些技术。这在撒哈拉以南非洲 (SSA) 尤其需要,因为那里人工智能的使用正在迅速增长,但监管仍不完善。
ESRO 建立的第一个项目是探空火箭计划。该组织使用市售火箭,得益于科学家们先前在撒哈拉、撒丁岛 Saito di Quirra 基地、瑞典基律纳和挪威安多亚的北部基地以及其他类似活动中获得的实验和操作经验。其他科学团体尽管在科学上做好了充分准备,并积极参与太空提供的新可能性,但通过该计划获得了宝贵的实践经验。在 1972 年该计划终止之前,ESRO 总共发射了 180 多枚不同尺寸的火箭。从那时起,探空火箭研究一直在国家和跨国活动中继续进行。结果表明,这项技术并没有失去其重要性。
摘要。在没有电网或距离电网很远的农村地区和发展中国家,使用可再生能源通常是一种可靠的替代方案。本研究旨在研究使用太阳能光伏发电机为撒哈拉地区的西红柿保鲜冷藏室供电的可能性。通过分析计算,我们实现了节能设计。光伏场计算方法得出以下结果:对于约 1 吨西红柿的存储容量,冷却能力为 2.5 kW。使用设计单元,我们可以满足阿德拉尔省 GPV 发电机 27 kWh/天的电力需求。电力需求可以使用替代解决方案来满足,该解决方案出现在由光伏模块驱动的蒸汽压缩循环中。该技术被视为促进阿尔及利亚南部投资的概念。
在国际舞台上,2008 年至 2010 年,工程师 Andrew Johnson Kisaka 与卢旺达公用事业监管局 (RURA) 合作,担任频谱管理专家和顾问以及 ICT 总监。2011 年至 2012 年,工程师 Kisaka 担任国际电信联盟东非专家,负责其项目“支持撒哈拉以南非洲 HIPSSA 的 ICT 政策协调 - 跨境频率协调”。2013 年至 2014 年,工程师 Kisaka 担任非洲频谱管理工作组 (AfriSWoG) 主席。工程师 Andrew Kisaka 目前是 TCRA 的广播服务经理和 EACO WG05 主席,负责广播发展和频谱管理。他还是负责广播事务的国际电信联盟第六研究组的副主席。Kisaka 先生是坦桑尼亚工程师注册委员会注册的专业工程师。
米切尔·布什克(Mitchell Bushuk),位于撒哈拉阿里(Sahara Ali),b david A. Bailey,C Qing Bao,D LaurianeBatté,E Uma S. Bhatt,E Edward Blanchard-Wrigestworth,G Ed Blockley,G Ed Blockley,Hgavin Cawley,Hgavin Cawley,i Junhaw Goulet I. Culllet Richlet I. Cullath,M,M,Kk Francis Dirkis X. diberial Exracu,QMaximilianGöbel,R William Gregory,S Virgini Guemas,T Lawrence Hamilton,U Bean He,D Senifer E. Caya,Uther,Uther,Elliot Kim,M Noriaki Kimura,N Dmitry Condrashov,Y Zachary M. CCED WISED LIN,DD YU’MASSONNET,GG WALTER N. pp Steefen Titsche, qq Michel Tsamadus, rr Keguang Wang, ss Jianwu Wang, b Wonqi Whee Yigo Wang, c Younghua, dad James Williams, bolun Yag, dedd Zhang, n and Youngfei Zhang s
] __ 美国陆军军事使命与伊朗帝国宪兵(GENMISH)。自 1964 年 3 月 15 日起,美国陆军与伊朗德黑兰帝国宪兵队 (GENMISH) 的军事任务从陆军部总部军事行动副参谋长的指挥权移交给美国打击司令部 (USCINCSTRIKE/USCINCMEAFSA) 总司令。Il __ 马耳他试验站,纽约。自 1964 年 2 月 4 日起,纽约的 Nfalta 试验站作为陆军部设施停止使用。Il __ 美国AR1l/Y 北极测试委员会,阿拉斯加州格里利堡。自 1964 年 1 月 1 日起,美国陆军北极测试委员会(美国陆军物资司令部指挥官管辖下的二级活动,驻扎在阿拉斯加州格里利堡)重新命名为美国陆军北极测试中心。
面对现实,目前欧洲的能源政策没有什么值得高兴的:能源价格昂贵。欧洲人如此热衷的气候斗争似乎已经提前失败了,尤其是美国新总统下令恢复使用化石燃料。欧洲本身正在努力实现其在可再生能源发展方面为自己设定的目标。然而,在这种令人担忧的情况下,一线曙光可以给我们带来希望:远程可再生能源中心 (RREH)。这个想法很简单。第一步是在可再生能源特别丰富的偏远地区收集或收获可再生能源,例如阳光普照的撒哈拉沙漠、智利的阿塔卡马沙漠或格陵兰岛东海岸的强风。一旦收获,能源就可以运输到德国或韩国等主要消费中心。这是一个绝佳的机会,可以让这些消费中心脱碳,因为这些消费中心的可再生能源发电潜力通常非常有限,无法满足其能源需求。