•成功完成了全面承保的机构安置和同时完成的战略安置(安置),筹集了1亿欧元(1.64亿美元)和随后的股票购买计划,筹集了约490万欧元(约800万美元)1•有条件的债务承诺信件,以8.79亿欧元(〜a a 145亿美元的库存)(〜a after and Extrance and Extrance and Extrance and Funcerting)(〜A $ 1455亿美元)(EFA)(EFA澳大利亚的EFA汇总) Vulcan的项目•EIB委员会批准参与第一阶段的债务融资过程,融资的可能性高达5亿欧元(〜8.19亿美元),待完成最终的尽职调查,签署法律文件和最终内部批准•计划的内部批准•公司董事会和委员会的计划演变•有效1月1日,2025年1月1日。随后的事件非执行董事 Angus Barker被任命为首席独立董事兼副主席兼副主席兼Felicity Gooding被任命为执行董事,除了担任集团首席财务官•与全球最大的化学生产商之一签名的伙伴协议外,她还签署了合作,该协议是与Basef的开发100 $ 16的生产•未来的生产计划的奖励($ 16)德国联邦经济和气候保护部(BMWK)以及其Heat4landau项目的德国复苏和弹性计划(BEW资金)以及欧洲的复苏和弹性设施•正式开放并开始在公司下游锂电力的锂电平工厂(克利普)的Sufertial Park,Frankfrint frankfrint frankfurt frankfurt frankfurt frankfrint frankfrint frankurt forncration infrance frankfrint frankfrint frankfrint frankfrint frankfrint infrance frankfort,第一阶段的地热和锂工厂的财产•公司的绿色融资框架完成了S&P Global Ratings授予深绿色地位的财产,这是全球金属和矿业公司有史以来最高的。
摘要 — CubeSat 平台由于成本低廉且发射相对容易,在空间科学应用中的应用越来越广泛。它正在成为低地球轨道 (LEO) 及更远轨道上的关键科学发现工具,包括地球同步赤道轨道 (GEO)、拉格朗日点、月球任务等。这些任务及其科学目标的复杂性日益增加,必须得到通信技术同等进步的支持。每年都需要更高的数据速率和更高的可靠性。然而,CubeSat 平台的尺寸、重量和功率 (SWaP) 约束的减小给卫星通信领域带来了独特的挑战。目前缺乏专门针对 CubeSat 平台的通信设备。缺乏标准化、经过测试的设备会延长开发时间并降低任务信心。此外,使用 CubeSat 平台的任务通常会受到更困难的设计约束。天线的位置、尺寸和指向通常服从于有效载荷仪器和任务目标的要求。传统的链路裕度估计技术在这些情况下是不够的,因为它们强调最坏的情况。实际上,即使在一次通过过程中,实际链路参数也可能有很大差异。这为预测通信性能和安排地面站联系带来了新的挑战,但也为提高效率带来了新的机会。本文介绍了与 Vulcan Wireless, Inc. 合作为 CubeSat 平台设计的新型软件定义无线电 (SDR) 的集成、测试和验证过程。SDR 计划用于 NASA 戈达德太空飞行中心 (GSFC) 即将进行的 5 项 CubeSat 任务,包括地球同步转移轨道 (GTO) 任务,它还可以作为未来任务的标准和经过充分测试的选项,实现标准化、快速和低成本的 CubeSat 通信系统网络集成过程。已经开发了详细的模拟来估计这些任务的通信性能,采用了独特的天线位置和姿态行为
• The official approvals have now been obtained for the first stage of development, with two dimensional (2D) seismic survey measurements to be carried out from late February to early March • The survey will be conducted on approximately 75 kilometres of roadway within Vorderpfalz, a region on the western border of Germany's Upper Rhine Valley Brine Field (URVBF), including the towns and municipalities of Bad Dürkheim,Deidesheim,Mutterstadt,Frankenthal和Ludwigshafen•2D地震调查的结果将确定下一阶段开发阶段的最佳位置,然后进行3D地震调查。公司将负责共同规划2D和3D地震调查的计划,其结果将用于规划地点和锂生产/锂生产/重新注射井的位置弗兰克塔尔地区,该公司还计划利用提取的加热盐水来生产可持续的锂•该公司将寻求在未来的阶段复制整个URVBF的开发模型,建立负担得起的可再生供暖生产,从而有助于欧洲工业和公共供暖部门的脱碳。也可以利用来自同一深的地热井中的同一盐水来生产锂离子电池的锂。与巴斯夫一起,我们将利用地热能,以确保该地区可以使用可持续的气候中性能源。Vulcan的董事总经理兼首席执行官Cris Moreno评论说:“确保开发第一阶段的必要批准是进一步推进Ludwigshafen地区的地热和锂项目的重要一步。“至关重要的是,这一发展反映了我们更广泛的综合业务方法,我们将寻求通过与巴斯夫这样的大型工业公司的战略合作伙伴关系来复制整个URVBF的模型。这种方法不仅驱动了该地区的可持续能源供应,而且在很大程度上促进了欧洲向绿色电气的过渡。”巴斯夫高级副总裁蒂尔曼·希泽尔(Tilmann Hezel)在路德维希芬(Ludwigshafen)的基础设施中说:“该项目是我们网站上最重要的转型项目之一,该项目可能涵盖很大的比例
此回应是 Rheem Australia Pty Ltd (RAPL) 和 Combined Energy Technologies Pty Ltd (CET) 代表双方做出的联合回应,因为我们对 AEMC 的规则草案决定有着互补的利益。我们的观点、担忧和建议概述如下,这些观点、担忧和建议源自我们在 NEM 和 WEM 部署的数千个混合 CER 住宅和商业站点的丰富经验,这些混合 CER 住宅站点的协调有利于消费者,可以实现 DNSP 动态连接,增强电网供应安全,并支持和加速可再生能源并入电网。作为澳大利亚最大的热水器制造商,Rheem 向家庭热水市场销售各种太阳能、热泵、高效燃气和电热水器型号。我们的品牌包括 Rheem、Solahart、Vulcan 和 Aquamax。此外,我们现在通过我们的 Solahart 渠道成为该国第三大光伏 (PV) 系统供应商。在过去的六年中,我们还开始制造和安装智能电热水器,通过 CET HEM 与其他 CER 进行本地协调,并通过我们的技术合作伙伴 CET 通过其用于电网服务的云平台进行远程控制。如今,Rheem 的产品已覆盖 400 多万澳大利亚家庭。Combined Energy Technologies Pty Ltd (CET) 是一家澳大利亚科技公司,专门为住宅、商业和微电网系统提供能源管理技术。CET 系统利用本地能源管理网关为各种 CER 设备和 CER 制造商提供安全通信和本地协调。CER 设备的本地协调是通过一套 CET 能源管理模块实现的,这些模块提供具有成本效益的 1 级功率计量、通信和控制。CET 在集成和协调具有多种 CER 设备的系统方面拥有丰富的经验,包括集成太阳能光伏、电池、水加热、电动汽车充电器、泳池泵和空调,以造福住宅消费者、零售商、DNSP 和电网。近 10 年来,Rheem 和 CET 一直积极参与新兴的协调 CER 市场,在 NEM 和 WEM 中拥有数千个云连接、混合、协调的 CER 站点(太阳能光伏、电池、智能热水器、暖通空调、泳池泵、电动汽车充电器和其他 CER)。
简介中央激光设施(CLF)主持了英国最强大的激光器,包括Vulcan,Gemini和即将到来的Extreme Photonics应用中心(EPAC)。EPAC是一种新的高功率激光设施,旨在推动对激光驱动的加速器,成像源的科学理解,并进一步实用了高功率激光器的实用应用。预计将为2025年的初步实验(不在全部设计规范)中为来自学术界和行业的用户提供操作。EPAC将能够获得广泛的物体的高分辨率层析成像图像,包括复杂的动态结构,例如运行发动机和流体流。双子座激光(〜300 TW)已经证明能够产生样品的高质量图像[1-4],但受源不稳定性和相对较低的重复率(每20秒1脉冲)的限制。EPAC将以10 Hz的重复率以1 PW峰值功率运行,从而使双子座的能力和容量的重大增加。与前几代搅动的脉冲放大激光器相反,EPAC遵循了一种工业设计方法,该方法受益于CLF在将基于商业偶极子的高能激光器传递给Hilase [5]和欧洲XFEL [6]方面的经验。更好的建筑基础架构,增加的系统监测,主动反馈稳定和机器学习优化[7]将导致次级辐射源的性能大大改善。当前使用传统的线性加速器扫描大型,密集的对象,这些线性加速器由于MM尺度源大小而被限制分辨率[9]。这个EPAC辐射源的主要应用将是高能X射线成像,尤其是在300 KEV以上的区域,该区域超出了同步基因,商用X射线管和紧凑的compt compton Compton散射源的范围[8]。EPAC将提供高时空和空间分辨率的深度渗透,并具有快速3D扫描的潜力。在EPAC正在建设中,CLF仍在继续与学术和工业合作伙伴合作,以证明使用我们现有激光器使用激光驱动来源的实用应用。在这里,我们报告了使用高能量(〜MEV)Bremsstrahlung辐射来证明工业非破坏性检查(NDI),该辐射是通过使用Gemini加速的电子束加速而产生的。实验是与劳斯莱斯(Rolls-Royce)的合作,他们对航空航天组件的动态NDI感兴趣。Rolls-Royce正在开发高功率密度电动机,并利用此机会带来了一个大型转子,该转子已在演示器项目中使用。ndi,因为检查零件的拆卸会干扰基础结构。常规成像很难观察到内部特征,但应通过EPAC提供的优质分辨率可见。