在《 1999年英联邦环境保护与生物多样性保护法》或《 2016年新南威尔士州生物多样性保护法》(BC法案)下,未列出或目前被列出的生态社区,动植物或目前被考虑用于上市。采用了一种预防措施,以根据《卑诗省法》列出的几种受威胁物种(鸟类和蝙蝠)的潜在存在。评估得出的结论是,拟议的工作不会对可能发生的威胁鸟类或蝙蝠或其栖息地产生重大影响。因此,此事不需要转介给联邦环境部长作为受控行动,也不需要考虑物种影响声明(SIS)的准备。
数据还表明,尽管自2023年10月以来的数量减少了,但BEB是加拿大ZEB的主要类型。这种减少可能反映了运输机构使其舰队电气化的计划的变化,其中各种因素和挑战可能影响Zeb格局。它也可能反映了过去一年的通货膨胀的影响,与几个过境机构的原始预测相比,购买的ZEB较少。数据揭示了FCEB的数量增加,这可以归因于运输机构在ZEB数据库Suraver™中的更高参与,从而导致更多数据可用性。数据还显示了普遍的充电器类型,其BEB的充电率和FCEB的氢供应。最后,数据通过技术确定了加拿大ZEB和Chargers的领先提供商。
摘要。建筑行业在减少欧盟 (EU) 的温室气体 (GHG) 排放方面发挥着核心作用。《建筑能效指令》 (EPBD) 的修订提出了雄心勃勃的要求,即到 2050 年使欧盟建筑存量脱碳。修订版 EPBD 的提案引入了零排放建筑 (ZEB) 作为 2030 年所有新建筑的建筑目标。本文深入探讨了 ZEB 的概念,分析了其关键方法论方面,重点关注目标、能源效率的作用和可再生能源的作用。此外,本文还评估了欧盟成员国新建筑的性能水平,强调了当前近零能耗建筑的性能水平与潜在 ZEB 性能水平之间的差距,特别是在一次能源需求和可再生能源贡献方面。研究结果强调,有必要加强旨在提高能源效率和利用可再生能源的举措,以在 2030 年采用雄心勃勃的 ZEB 概念。此外,本文还强调了全面解决温室气体排放的重要性,不仅要考虑建筑物的运营阶段,还要考虑其所体现的影响,以实现建筑物存量的生命周期零排放。
一旦宣布斑马2,WSCC就会加强与当地巴士运营商合作,讨论引入零排放巴士的可能性,并特别提及为农村地区提供服务的公交路线。As a result of those discussions, as well as close liaison with neighbouring and other regional local transport authorities, the commercial and technical position of operators of significant scale in West Sussex made it clear that a bid which further developed a depot which already has zero-emission bus infrastructure and which belongs to an operator which has the resources to invest would be the most deliverable within ZEBRA 2's timescales.此外,在西萨塞克斯郡(West Sussex)业务有限的运营商的服务不符合DFT的Zebra 2指南的全面要求,因此在与所有运营商订婚后,Metrobus成为唯一可行的候选人。
背景。为应对最近的埃博拉疫情,过去十年来,针对扎伊尔埃博拉病毒 (EBOV) 的疫苗研发工作进展迅速。在埃博拉流行地区工作的医护人员和前线人员感染和传播病毒的风险很高。方法。本研究评估了 2 剂异源 Ad26.ZEBOV、MVA-BN-Filo 疫苗方案(间隔 56 天)在刚果民主共和国博恩德参加 2 期单中心随机疫苗试验的 699 名医护人员和前线人员中安全性和免疫原性。第一位参与者于 2019 年 12 月 18 日入组并接种疫苗。在最后一次接种后 6 个月内收集了严重不良事件。 EBOV 糖蛋白 FANG ELISA(丝状病毒动物非临床组酶联免疫吸附试验)用于测量对 EBOV 糖蛋白的免疫球蛋白 G 结合抗体反应。结果。疫苗方案耐受性良好,未报告与疫苗相关的严重不良事件。第二剂接种后 21 天,95.2% 的参与者观察到 EBOV 糖蛋白特异性结合抗体反应。结论。2 剂疫苗方案耐受性良好,并在 Boende 完全接种疫苗的医护人员和前线人员中产生了高抗体反应。关键词。Ad26.ZEBOV;MVA-BN-Filo;医护人员和前线人员;安全性和免疫原性;埃博拉疫苗试验。
由于缺乏临床研究的疗效数据,通过对非人类灵长类动物(NHP、食蟹猴、猕猴,埃博拉病毒疾病最相关的动物模型)进行攻毒研究来评估 2 剂初次免疫接种方案的疗效。每隔 8 周进行 2 剂初级疫苗接种方案,在 EBOV Kikwit 感染的 NHP 的致死性肌肉注射攻击模型中,最高保护剂量为第一剂 2 x 10 9 PV Zabdeno 与 1 x 10 8 IU Mvabea。体液免疫反应(以 EBOV GP 结合抗体水平衡量)与 NHP 的生存率密切相关。通过比较 EBOV GP 结合抗体(免疫结合)的浓度来推断对人类的保护作用。
电力成本均衡计划对于阿拉斯加的社区来说,一个值得关注的计划是电力成本均衡 (PCE) 计划。PCE 是一项州补贴计划,为阿拉斯加农村社区的居民提供经济援助,这些社区的电费是该州费尔班克斯、安克雷奇和朱诺等城市地区客户的三到五倍 (阿拉斯加能源管理局,nd-a)。PCE 由阿拉斯加监管委员会和阿拉斯加能源管理局管理。在科策布,PCE 计划中有 1,084 名住宅客户和 26 名社区设施客户 (阿拉斯加能源管理局,2022 年)。在 2021 财年,科策布每位合格客户的平均年度 PCE 支付额为 713 美元,有效住宅费率为每千瓦时 0.23 美元。
摘要:近零能耗建筑在全球范围内不断增加,利用低碳技术进行供暖和电力自产。商业建筑越来越多地被视为安装智能微电网的候选对象,这些建筑可能受益于白天停放在充电场的员工电动汽车电池的额外存储容量。巧妙地利用这些电力源和电力吸收器的相互作用可能对解决当今快速变化的能源结构中复杂的电网需求模式至关重要。通过 TRNSYS 环境中的瞬态模拟,研究了高效办公楼能源系统与大型屋顶光伏装置以及连接在建筑充电场的 40 辆电动汽车的总存储容量之间的相互作用。根据希腊网络的各自需求曲线,按月、按季和按小时分析了 18 个区域建筑的供暖、通风和空调系统、汽车电池和光伏系统的相互作用。结果表明,特定系统的规模可以有利地支持智能微电网的运行。这座建筑的年总用电量估计达到 112,000 千瓦时,即 20 千瓦时/平方米。40 辆电动汽车的年用电量为 101,000 千瓦时,30% 的光伏发电量即可完全满足。因此,该建筑成为电网的净电力输出者,每天的最大输出电量发生在 12:00 至 14:00 之间,这有利于满足需求曲线。因此,在商业建筑中建立智能微电网,屋顶光伏板容量大,员工车队中有相当数量的电动汽车,在这方面非常有效。
体液或细胞抗性(主要或获得的),例如严重的复杂免疫缺陷,agammaglobulobloinemia and AIDS或有症状的HIV感染。尚未确定T4+淋巴细胞的阈值数量,在该阈值中,可以将疫苗用于无症状HIV感染的患者。以及哪些免疫抑制治疗,包括高剂量的皮质类固醇。这不适用于在小剂量中接受corticosteroi局部,吸入或养生的人(例如,预防哮喘或替代治疗中)。血液疾病,例如白血病,任何类型的淋巴瘤或造血和淋巴系统的其他恶性肿瘤。包括家庭免疫中的先天或遗传缺陷,除非在施加免疫系统的正确功能中,否则在人体中证明了免疫系统的正确功能。
摘要。建筑物以及欧洲每年40%的能源消耗以及各自的温室气体排放量。为了减轻这些影响,在几乎零能量建筑物(NZEBS)的领域正在进行深入的研究。但是,正如预期的那样,未来建筑物的运营能量变得更加绿色,更有效,与建筑材料的体现能量相关的影响变得更加重要。因此,建筑材料的选择至关重要,因为它们会影响建筑物包封的能量性能及其环境影响。这项研究的目的是对新的高级建筑材料实施初步生命周期评估(LCA),并具有最终的范围,以实现NZEBS中较低体现的碳。所检查的材料是壁立面的混凝土和气凝胶。可持续高级材料和建筑信封组件的设计有望改善包括NZEB在内的建筑物的整体能源性能。研究结果提供了有关该主题进一步研究的必要性的明确证据,因为文献中缺乏体现影响的新型材料数据,并增加了围绕NZEB的讨论。