•我们的氢生产技术没有直接排放,并且达到了超低碳强度,比CCS(ATR+CCS)的最先进的自动热改革低15-20%。•CO 2的捕获固有地内置在过程设计中,捕获超过99.5%,同时避免使用有毒化学物质或能源密集型过程。•结合了商业证明的氢生产过程的优势,以可靠地提供清洁和负担得起的能源。•利用尾巴气体的氧气燃烧来提供改革和热积分的热量,使高效的循环具有5-7%的热效率增益,而基准ATR+CCS。•结合在一起,与目前市场上所有公用事业规模的氢技术相比,8RH 2的平整成本无与伦比。•轻松地与氨循环技术集成,以实现超低碳氨的产生,该氨可以作为商品交易或用于更容易的H 2运输。
我们的公司最初根据《公司法》(Companies)的规定,2013年的规定,根据孟买签署的公司签发,根据公司的规定,2013年的规定为“ Fabtech Turnkey Projects International Private Limited”作为孟买的私人有限公司。随后,Fabtech Technologies International Private Limited(以前称为Fabtech Technologies International Limited)的模块化小组分部被撤销并转移给了我们公司,并根据由国家公司法律法庭批准的安排计划,日期为2020年11月19日的孟买法院命令。随后,我们公司的名称更改为“ Fabtech Technologies Charerooms Private Limited” Vide Fresh Infort of Information,日期为2021年1月27日,由孟买Maharashtra公司注册商发布。随后,根据我们的股东在2024年5月13日举行的一项非凡的股东大会上通过的一项特殊决议,我们的公司被转换为一家公共有限公司,并将我们公司的名称更改为“ Fabtech Technologies Cleanroomies Cleanrooms Limited”。由中央注册中心公司注册官颁发了从私人有限公司转换为2024年7月5日的公共有限公司转换为公共有限公司。我们公司的公司识别号为U74999MH2015PLC265137。有关注册办公室和其他详细信息的更改,请参阅此红鲱鱼招股说明书草案的第152页的“历史和某些公司事务”。
能力框架采用自下而上的方法编制而成。2020 年夏季至 2021 年春季期间,一项为期三轮的研究提供了初步意见,主要来自欧洲 QT 社区的 150 多名参与者参与其中(参见论文《未来量子劳动力:能力、要求和预测》,Phys. Rev. Phys. Educ. Res.,2023 年,doi:10.1103/PhysRevPhysEducRes.19.010137)。通过对每个领域的专家访谈完善结果,最终形成了 1.0 版(2021 年 5 月)。详细信息记录在方法论和版本历史中(2021 年,doi:10.2759/130432)。对于 2.0 版的更新,我们已纳入 QT(教育)社区的反馈和使用经验(参见论文《迈向量子就绪劳动力:更新的欧洲量子技术能力框架》,Front. Quantum Sci. Technol.,2023 年,doi:10.3389/frqst.2023.1225733)。本文还记录了基于 EQF 和相关学位对熟练程度进行初步描述的方法。 2023 年夏季进行了一项行业需求分析,包括与行业代表进行的 30 多次访谈(每次约 30 至 40 分钟)(预印本可用:推进量子技术劳动力:行业对资格和培训需求的洞察,arXiv:2407.21598。2.5 版的更新,以及因此增加的熟练程度三角和资格概况,都是基于这些访谈和其他分析。有关更新、以前的版本和其他信息,请参阅相关的 Zenodo 存储库:F. Greinert 和 R. Müller,《量子技术的欧洲能力框架》,doi:10.5281/zenodo.6834598。
使用量子技术增强空间气候数据和环境过程建模可以彻底改变地球资源监测、不利气候变化评估和预测未来灾害的方式。卫星重力任务提供了其他地球观测任务无法提供的独特观测结果。通过卫星重力测量的重力场监测研究全球物质输送现象,为理解和监测地下水库等提供了重要的见解和关键信息。
欧洲将进一步优先考虑实现非欧盟依赖和确保其供应链安全所需的关键技术。这些技术专注于空间电气、电子和机电 (EEE) 组件,例如射频 (RF) 和电源组件、基于 GaN 的组件、无源组件、光子组件、SoC(片上系统)、基于先进技术节点的微电子、超高速串行接口,还包括用于空间应用的太阳能电池、先进组件、PCB(印刷电路板)、大型可展开结构和天线以及用于发射器和卫星子系统的太空级碳纤维材料来源。
1 Clausthal技术大学聚合物材料与塑料工程研究所,Agricolastr。6,38678德国克劳斯塔尔 - Zellerfeld,电子邮件:gaurab.sundar.dutta@tu-clausthal.de,网页:https://www.puk.puk.tu-clausthal.de/ 2德国电子邮件:bauer@ifb.uni-stuttgart.de,网页:https://www.ifb.uni-stuttgart.de/ 3克劳斯塔尔技术大学材料科学与工程研究所,农业学院。6,38678德国克劳斯塔尔 - Zellerfeld,电子邮件:grigori.oehl@tu-clausthal.de,网页:https://www.iww.iww.iwwww.tu-clausthal.de/ 4 carosella@IFB.Uni-Stuttgart.de , Web Page: https://www.ifb.uni-stuttgart.de/ 5 Institute of Aircraft Design, University of Stuttgart, Pfaffenwaldring 31, 70569 Stuttgart, Germany Email: peter.middendorf@ifb.uni-stuttgart.de , Web Page: https://www.ifb.uni-stuttgart.de/ 6 Clausthal技术大学聚合物材料与塑料工程研究所,Agricolastr。6,38678德国克劳斯塔尔 - Zellerfeld电子邮件:ziegmann@puk.tu-clausthal.de,网页:https://www.puk.tu-clausthal.de/
为了使各国和各国政府能够通过国家能源普及工作实现增强的能源普及,实现其全部社会和经济发展目标,有必要确保所有关键推动因素不仅存在,而且得到充分利用。如前所述,人们对通过增强能源普及所释放的潜力认识有限,特别是在农村和离网社区,这导致今天错失了一个关键的机会。为了最大限度地发挥离网太阳能发电对各种发展目标的影响,需要采取更具战略性的方法。这需要深思熟虑地认识到离网太阳能的潜力,然后进行具体的规划和执行。以下是拟议的三个必要关键杠杆:
太阳能解决方案。在电力供应严重短缺的国家,离网技术是对现有电网和电网扩展工作的补充。它们为那些无法或有限接入电网的人提供电力服务。这种增强的能源供应可以迅速提高最贫穷和最脆弱社区的恢复力,并释放绿色增长和就业机会。如今,离网太阳能技术已被近 5 亿人使用,支持超过 1000 万家企业,并为数十万小农户提供电力。4 它们在应对国家挑战方面发挥着重要作用,包括改善粮食生产和市场准入、促进企业增长和电气化公共基础设施。图 1 概述了离网技术支持农业和渔业、商业和工业以及社会服务的方式。