edayu sarchio。2019。对斑马鱼(Danio rerio)胚胎中食道酸载氧化石墨烯(Gago)纳米制剂的毒性评估。在第七届应用工程和科学国际研讨会上进行口头介绍(SAES2019)。 马来西亚雪兰莪州马来西亚的教师工程大学。 11月11日至12日。 口头表现BM-18。 程序页面:17。 6。 Shamsi,S; A.A. Alagan; Sarchio,S.N.E.,MD Yasin,f。 2019。 氧化石墨烯的毒性评估在第七届应用工程和科学国际研讨会上进行口头介绍(SAES2019)。马来西亚雪兰莪州马来西亚的教师工程大学。11月11日至12日。口头表现BM-18。 程序页面:17。 6。 Shamsi,S; A.A. Alagan; Sarchio,S.N.E.,MD Yasin,f。 2019。 氧化石墨烯的毒性评估口头表现BM-18。程序页面:17。6。Shamsi,S; A.A. Alagan; Sarchio,S.N.E.,MD Yasin,f。2019。氧化石墨烯的毒性评估
取得占有权——已完成 100% 地方政府部门支持决议——已完成 100% 执行 SIS/DIS——已完成 30% 向 NGA 认可——已完成 100% 财务结算——已完成 65% EPC 采购——已完成 50% 维多利亚太阳能发电项目维多利亚绿色能源公司。维多利亚城,西内格罗斯 VI 85.925 2023 年 12 月 2024 年 3 月 Manapla 太阳能发电项目 太阳能维多利亚绿色能源公司马纳普拉,内格罗斯西 VI 120.295 2023 年 12 月 2024 年 3 月 保和太阳能发电项目 太阳能 保和可再生能源公司Ubay, Bohol VII 17.500 2023 年 12 月 2024 年 6 月 巴科洛德太阳能发电项目 Solar Negros PH Solar Inc.巴科洛德市和 Brgy。塔布南,巴戈市 VI 130.050 2024 年 7 月 2024 年 8 月 圣米格尔太阳能发电项目 太阳能 Sunpalo Solar Energy Inc.圣米格尔,莱特岛 VIII 80.000 2024 年 9 月 2024 年 12 月 NGCP 麦德林太阳能发电厂的 138 kV Babatngon 变电站 太阳能 菲律宾商业屋顶项目 麦德林,宿务 VII 240.000 2024 年 11 月 2024 年 12 月 Cadi Al City 太阳能发电项目、Al Puente 太阳能发电项目。加的斯市,西内格罗斯省 VI 56.000 2024 年 11 月 2024 年 12 月 Vista Alegre 太阳能发电项目 Solar Amatera 可再生能源公司 巴科洛德市,西内格罗斯省 VI 41.600 2024 年 10 月 2025 年 1 月
在GEA -1下(第2阶段-13.2 MW);被有效的WESC,COR和COCOC覆盖;建设中。 与2024年4月的第1周发行的PCATC)。 正在进行的测试和调试(即2024年4月4日在线2 WTG和2024年4月6日的第三wtg)双子座风力发电项目风力项目Wind Geand Geand Geand wind Energy Corp. San Isidro,San Sanar和Calbayog City,Samar VIII 200.000 200.000 10月2026年10月2026年10月2026年10月2026年10月2026年10月2026年Gea-2;被有效的WESC和COR覆盖。 Bago City Wind Power Project Wind Firstmax Power International Corporation Bago City,Negros Ouscidental VI 150.000 2026年10月2026年12月GEA-2下;被有效的WESC和COR覆盖。 Iloilo CW 1风能项目风citicore风能公司Maasin,Alimodian,Leon,San Miguel,Oton,Oton和Tigbauan,Iloilo VI VI 152.000 2026年11月2026年12月2026年12月GEA-2下;被有效的WESC和COR覆盖。在GEA -1下(第2阶段-13.2 MW);被有效的WESC,COR和COCOC覆盖;建设中。与2024年4月的第1周发行的PCATC)。正在进行的测试和调试(即2024年4月4日在线2 WTG和2024年4月6日的第三wtg)双子座风力发电项目风力项目Wind Geand Geand Geand wind Energy Corp. San Isidro,San Sanar和Calbayog City,Samar VIII 200.000 200.000 10月2026年10月2026年10月2026年10月2026年10月2026年10月2026年Gea-2;被有效的WESC和COR覆盖。Bago City Wind Power Project Wind Firstmax Power International Corporation Bago City,Negros Ouscidental VI 150.000 2026年10月2026年12月GEA-2下;被有效的WESC和COR覆盖。 Iloilo CW 1风能项目风citicore风能公司Maasin,Alimodian,Leon,San Miguel,Oton,Oton和Tigbauan,Iloilo VI VI 152.000 2026年11月2026年12月2026年12月GEA-2下;被有效的WESC和COR覆盖。Bago City Wind Power Project Wind Firstmax Power International Corporation Bago City,Negros Ouscidental VI 150.000 2026年10月2026年12月GEA-2下;被有效的WESC和COR覆盖。Iloilo CW 1风能项目风citicore风能公司Maasin,Alimodian,Leon,San Miguel,Oton,Oton和Tigbauan,Iloilo VI VI 152.000 2026年11月2026年12月2026年12月GEA-2下;被有效的WESC和COR覆盖。
关于ICAR-IVRI:成立于1889年的印度兽医研究所(IVRI),是致力于该国牲畜研究和发展的主要研究机构之一。该研究所具有研究,教学,扩展,咨询和技术转移活动的重要任务。及其长期科学遗产的研究所始终享有某种声望和自己的传统。该研究所不仅向全国各地,而且还来自海外的学生,向学生提供了质量的本科和研究生教育。此外,BVSC和AH,该研究所颁发的学位在20多个学科的兽医和动物科学学科和博士学位课程中。关于细菌学和真菌学分为:细菌学和真菌学的划分于1975年在病毒学和细菌学分裂后,穆克特斯瓦尔(Mukteswar)分叉,并转移到伊夫里(Ivri)的伊萨特纳加尔校园。由于迫切需要在不同细菌和霉菌感染的各个方面进行研究工作,因此该部门分开了,现在它正在处理牲畜和家禽的大多数重要经济疾病。该部门被要求开发和吸收最新的现代技术,以开发经济,可靠,快速和有效的提供与细菌和霉菌性疾病有关的诊断服务。部门正在为研究生提供各种细菌学和真菌学的培训计划。涉及培训:拟议的培训将融合了传统和先进的细菌学和霉菌性技术,旨在提供动手体验并对各种技术的完全理解。该计划旨在支持积极从事研究或计划进行细菌学和真菌学研究的学生。这些传统和高级技术将提供一个学习平台,学生可以应用其更高的研究或研发活动,以使自己“ Aatmnirbhar”的研究人员,院士或企业家。Major Topics of the Workshop: Basics of Bacteria and Fungi handling, Good Laboratory Practices, Laboratory Biosafety and Biosecurity, Risk Groups Classication, Sample Collection, Transportation and Processing of Clinical Samples, Isolation, Cultivation and Purication of Bacteria and Fungi, Microscopy and Micrometry, ABST by DDT and MIC, Phage Typing, Quality Control of Bacterial Vaccines &诊断,血清分类,垫子,分子技术,例如PCR,实时PCR,PSR,LAMP,高级统计模型,护理点诊断,CRISPR/CAS系统,液滴数字PCR,SDS PAGE,SDS PAGE,WESTERS BLOTTING,COMPOCAL显微镜,NGS Plateforms,NGS Plate Forms,NGS Plate Forms,细菌基因组组装,在Silico Piverence等,silico virulence等,
使用低功耗电子设备设计低功耗嵌入式系统指南 YASHU SWAMI 印度苏兰帕莱姆阿迪亚工程学院 (A) 电子与计算机工程系 摘要:低功耗嵌入式系统 (LPES) 和物联网产品的设计可能包括多种电源管理技术,也可能包含有助于降低功耗的复杂片上功能。嵌入式系统的电源管理和低功耗也是通过复杂的算法实现的,每个低功耗系统 (LPS) 都可能需要多种方法来避免使用额外的电池电量。在创建必须极其节能且同时提供必要计算能力的 LPES 时,我们可以使用多种策略。这完全取决于必须满足的设计规范。然后,如果可行的话,从低功耗电子设备 (LPE) 中选择合适的低功耗组件。在研究和审查了多个 LPES 实时项目后,我们列出了一些可用于实现嵌入式系统低功耗设计和功耗的策略。在分析了大量 LPES 实时项目之后,我们列出了使用 LPE 进行嵌入式系统低功耗设计的几种方法。LPES 设计还有其他好处。LPES 产生的热量更少,对环境更有利。对于 1000 个 LPES 设备,每个设备节省一瓦功率等于一千瓦时,即我们可以节省 1 单位电力。低功耗设计可提高组件和系统的可靠性。嵌入式系统的使用寿命得到延长。在许多情况下,LPES 设计可能会降低生产成本。所选的 LPE 组件更实惠、更便宜。因此,低瓦数电源、LPES 设计更简单、更便宜。关键词:- 低功耗嵌入式系统、低功耗设计、低功耗 PCB、低功耗电子元件、电源管理、电池管理、算法优化。
奥尔莫克电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. 奥尔莫克,莱特岛 VIII 20.000 2023 年 1 月 2023 年 10 月 因新冠疫情导致延误 奥尔莫克电池储能系统第 2 阶段 BESS Universal Power Solutions Inc. 奥尔莫克,莱特岛 VIII 20.000 2023 年 1 月 2023 年 10 月 因新冠疫情导致延误 塔班戈电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. 塔班戈,莱特岛 VIII 20.000 2023 年 9 月 2024 年 4 月 因新冠疫情导致延误 丁格尔电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. 丁格尔,伊洛伊洛省 VI 20.000 2024 年 3 月 2024 年 4 月 因新冠疫情导致延误2024 2024 年 4 月 因 COVID-19 疫情导致延误 孔波斯特拉电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. 孔波斯特拉,宿务 VII 20.000 2024 年 3 月 2024 年 4 月 因 COVID-10 疫情导致延误 纳巴斯电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. 纳巴斯,安蒂克 VI 20.000 2024 年 7 月 2024 年 9 月 因 COVID-10 疫情导致延误 卡尔巴约格电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. Brgy。卡拉伊曼、卡尔巴约格、萨马岛 VIII 20.000 2024 年 7 月 2024 年 9 月 由于新冠疫情导致的延误 通戈南储能系统 BESS 能源开发公司 卡南加、莱特岛 VIII 30.000 2024 年 9 月 2024 年 12 月 南内格罗斯岛储能系统 BESS 能源开发公司 瓦伦西亚、东内格罗斯岛 VII 30.000 2024 年 9 月 2024 年 12 月 北内格罗斯岛储能系统 BESS 能源开发公司 穆尔西亚、西内格罗斯岛 VI 30.000 2025 年 9 月 2025 年 12 月 塔班戈电池储能系统第 2 阶段 BESS 通用电源解决方案公司 塔班戈、莱特岛 VIII 20.000 2025 年 3 月 2025 年 5 月 由于新冠疫情导致的延误 托莱多电池储能系统第 2 阶段20.000 2025 年 3 月 2025 年 5 月 因新冠疫情导致延误 圣卡洛斯电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. 圣卡洛斯市,西内格罗斯省 VI 20.000 2025 年 3 月 2025 年 5 月 因新冠疫情导致延误 麦克坦电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. 麦克坦,宿务 VII 20.000 2025 年 3 月 2025 年 5 月 因新冠疫情导致延误 Ubay 电池储能系统第 2 阶段 BESS Universal Power Solutions Inc. Ubay,薄荷岛 VII 20.000 2025 年 3 月 2025 年 5 月 因新冠疫情导致延误
随着太阳能光伏板和相关产品的使用寿命结束,整个行业对光伏回收能力的需求不断增加。ENGIE 拥有专门的研究和创新 (R&I) 部门,帮助确定、探索、试验和部署使能源转型成为可能的解决方案,并将其应用于我们的工业设施或我们的客户和合作伙伴的工业设施。ENGIE 的 R&I 团队位于比利时,致力于研究回收技术和再利用退役材料的机会。ENGIE 还希望整合其研究和实践,以与澳大利亚供应商和机构保持一致,并满足当地行业标准和能力。
奥尔莫克电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. 奥尔莫克,莱特岛 20.000 2023 年 1 月 2023 年 7 月 因新冠疫情导致的延误 奥尔莫克电池储能系统第 2 阶段 BESS Universal Power Solutions Inc. 奥尔莫克,莱特岛 20.000 2023 年 1 月 2023 年 7 月 因新冠疫情导致的延误 塔班戈电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. 塔班戈,莱特岛 20.000 2023 年 6 月 2023 年 9 月 因新冠疫情导致的延误 丁格尔电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. 丁格尔,伊洛伊洛省 20.000 2023 年 9 月 2023 年 12 月 因新冠疫情导致的延误 桑博安电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. 桑博安,宿务 20.000 2023 年 12 月 2024 年 3 月因 COVID-19 疫情造成的延误 孔波斯特拉电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. 孔波斯特拉,宿务 20.000 2023 年 12 月 2024 年 3 月 因 COVID-19 疫情造成的延误 纳巴斯电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. 纳巴斯,安蒂克 20.000 2024 年 7 月 2024 年 9 月 因 COVID-10 疫情造成的延误 卡尔巴约格电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. Brgy。卡拉曼、卡尔巴约格、萨马 20.000 2024 年 7 月 2024 年 9 月 由于新冠疫情导致的延误 塔邦戈电池储能系统第 2 阶段 BESS Universal Power Solutions Inc. 塔邦戈、莱特岛 20.000 2025 年 3 月 2025 年 5 月 由于新冠疫情导致的延误 托莱多电池储能系统第 2 阶段 BESS Universal Power Solutions Inc. 托莱多市、宿务 20.000 2025 年 3 月 2025 年 5 月 由于新冠疫情导致的延误 圣卡洛斯电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. 圣卡洛斯市、西内格罗斯省 20.000 2025 年 3 月 2025 年 5 月 由于新冠疫情导致的延误 麦克坦电池储能系统 BESS Universal Power Solutions Inc. 麦克坦、宿务 20.000 2025 年 3 月 5 月2025 因新冠疫情导致延误 Ubay 电池储能系统第 2 阶段 BESS Universal Power Solutions Inc. Ubay, Bohol 20.000 2025 年 3 月 2025 年 5 月 因新冠疫情导致延误
Ongoing evaluation Dauin Geothermal Project Geothermal Energy Development Corporation Dauin, Negros Oriental 40.000 2025 2025 HYDRO 381.600 Lower Himogaan Hydroelectric Power Project Hydro LGU of Sagay Sagay City, Negros Occidental 4.000 2026 2026 Malugo Hydroelectric Power Project Hydro Vivant-Malogo Hydropower, Inc. Silay City, Negros Occidental 6.000 2027 2027 Maslog Hydroelectric Power Project Hydro Iraya Energy Corporation Maslog, Eastern Samar 40.000 2028 2028 Ilog Hydroelectric Power Project Hydro Phinma Energy Corp, Mabinay, Negros Oriental 21.600 2029 2029 Aklan Pumped-Storage Hydroelectric Power Project Hydro战略动力开发公司马来,阿克兰300.000 2030 2030 Casapa河水力发电项目Hydro Relianthydro Power Corp. Maslog,Eastern Samar 10.000 2030 2030 2030 Biomass 0.000 Solar 1,088.142
流行病学研究表明,VTE的VTE的发生率是VTE没有已知风险因素的VTE,这些VTE患有低剂量的雌激素(<50 µg乙基雌二醇)COC范围范围从每100,000名女性年约20例(对于含有左甲虫的Cocs cocs cocs cocs case cocecesececececececececececececececececececececececececececececececece)范围。这是非用户每100,000名女性年份的5-10例,每100,000例怀孕60例。一项大型(大约140,000个女性年(WY)观察),关于OC使用安全性的前瞻性,跨国公司的同类研究(EURAS研究)表明,在含有氯丙酮的COC用户中,VTE的风险与含有左旋甲烯烯的COC的使用者相当。一项进一步的前瞻性队列研究(INGENIX)显示,含有供应素酮和其他COC用户(包括左旋多谢儿)的COC用户的血栓形成具有可比的风险。有关详细信息,请参见Euras研究的下表: