尼日利亚的电力需求和不稳定的电源呈指数增长,伴随着矿产资源的消耗以及由于使用化石燃料在产生电力时所带来的气候影响,呼吁提高替代来源提供的重要性。为此,这项研究建立了一个旨在分析尼日利亚微电流系统中太阳能和风能的潜力,以此作为对电力需求的贡献解决方案。在进行研究时,人们意识到尼日利亚拥有许多Res,太阳能,风,Hydro等人,分布在该国各个地区。,以涵盖各种气候作用的范围以及对这些系统的经济,技术和环境可行性的分析,均在太阳能和风型微电网系统上进行。太阳微电网(MG)系统恰好是更经济的能源解决方案,而基于这项研究中使用的数据,风力涡轮机MG以最短的盈亏平时产生了更多的收入。与使用煤炭,柴油和天然气的传统发电厂相比,这两个考虑的MG电源解决方案对环保。最终,这两个微电网系统都是尼日利亚各地的可行选择,尽管内陆地区更有效地可以改善产生的电量,进而减轻尼日利亚的整体能源不足。
摘要:在较早的研究中揭示了电池的循环商业模型,以实现经济生存能力,同时减少原材料的总资源消耗。这项研究的目的是通过创建不同的场景来衡量首选业务模型的经济绩效,以比较七个不同的欧洲地区和四种能源管理策略的第二人寿(花费)和新的电池投资。的发现显示了总共模拟了34个场景的经济能力水平,包括每千瓦时的直接节省,每年的能源成本总变化,电池充电/放电周期和比较盈亏平衡的分析。还根据日用的电价和太阳辐射来测量区域效应。最低回报时间是电池系统投资成本的7年。最可行的能源管理策略也具有最多的充电/放电周期数量,从而降低了电池寿命。第二次寿命电池的投资与新电池相比,由于投资成本较低,回报时间降低了0.5至2年。但是,与新电池(5至15年)相比,估计的寿命范围(3至10年)较低,该电池质疑所研究场景的循环商业模型可行性。应将能源管理策略合并并定制,以增加经济利益。
量子误差校正1-4通过将多个物理量子器组合到逻辑量子位中,提供了达到实用量子计算的途径,其中添加了更多的量子器,将逻辑错误率指数置于指数抑制。但是,仅当物理错误率低于临界阈值时,这种指数抑制才会发生。在这里,我们在我们最新一代的超导处理器柳树:距离-7代码和与实时解码器集成的距离-7代码和距离-5代码上介绍了两个以下阈值表面代码记忆。将代码距离增加2时,我们较大的量子存储器的逻辑错误率被λ= 2.14±0.02抑制,最终以101 Qubit的距离-7代码为0.143%±0.003%误差误差误差。这种逻辑记忆也超出了盈亏平衡,超过了其最佳物理值的寿命2.4±0.3。实时解码时,我们的系统保持低于阈值的性能,在5到100万个周期的距离时,平均解码器延迟为63微秒,周期时间为1.1微秒。我们还将重复代码运行到距离29,发现逻辑性能受到罕见相关误差事件的限制,大约每小时发生一次或3×10 9周期。我们的结果表明设备性能,如果缩放,则可以实现大规模易于故障量子算法的操作要求。
这些幻灯片(以及随附的口头讨论)包含《1934 年证券交易法》所定义的前瞻性陈述。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致公司的实际结果与陈述预期的结果存在重大差异。可能导致实际结果与此处所述结果大不相同的重要因素包括三项亏损业务的进展、飞机乘客动力和连通性增长趋势的延续、公司推进测试业务的能力、实现测试业务收支平衡或接近收支平衡的能力、公司实现 2019 年稳健业绩的能力、赢得测试业务新项目的能力以及利润率随增长而扩大的能力、公司实现销售预期的成功、航空航天和国防工业的状况、新开发产品的市场接受度、内部生产能力、收到订单的时间、客户认证流程和交付时间表的状态、对搭载公司产品的新飞机或现有飞机的需求和市场接受度、对新型和先进测试和模拟设备的需求、客户偏好以及 Astronics 向美国证券交易委员会提交的文件中所述的其他因素。公司不承担更新的义务
Theory part Module 1 - cost models and cost accounting Cost concepts • Fixed versus variable costs • Direct and indirect costs • Marginal costs Cost estimation techniques • Work breakdown structure • Cost and revenue classification • Cost estimation techniques: indexes, unit and factor techniques • Parametric cost estimating: power-sizing (economies of scale), learning curve Cost accounting versus financial accounting • Management and cost accounting • Standard costing (costs of goods sold, COGS)•基于活动的成本成本•边际成本(成本量 - 企业关系关系)•中断和盈利能力分析成本分配技术•成本分配的目的•逐步,独立和完全分配的成本和完全分配的成本•SHAPLEY价值•Shapley价值•Shapley价值•成本分配•基于销售的速度和基于销售的率•投资率2 - 投资分析•投资分析时间•有效分析时间•有效分析时间,有效性分析时间,有效性分析时间•单个项目的方法•最低吸引力的回报率(MARR)•目前的价值,未来价值,年度价值方法•内部回报率•投资期投资评估方法多种替代方案•研究期和有用的寿命和有用的寿命•替代方案之间的比较和选择•比较相互排斥的替代方案3 - 相互排斥3 - 高级替换分析•经过折扣•重复分析•及时的分析•及时的分析•及时的分析•及时的型号•及时的分析•及时的分析•不确定性下的替换分析投资分析•屈服和灵敏度分析•决策逆转•方案分析
本演示文稿包含经修订的 1995 年私人证券诉讼改革法所定义的前瞻性陈述,包括关于以下内容的陈述:Moderna 的 2025 年收入指引和影响指引范围的因素;Moderna 平台的成功率;Moderna 执行其战略重点的能力,包括推动 Spikevax 和 mRESVIA 使用的能力、对未来三年内十种产品获批的关注以及实现整个业务的成本效益以在 2028 年实现收支平衡的能力;COVID-19 和 RSV 市场的规模和持久性,以及潜在未来产品的市场;以及未来产品获批、数据读取和商业发布的潜力和时间。本演示文稿中的前瞻性陈述既不是承诺也不是保证,您不应过分依赖这些前瞻性陈述,因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,其中许多因素超出了 Moderna 的控制范围,并且可能导致实际结果与这些前瞻性陈述表达或暗示的结果大不相同。这些风险、不确定性和其他因素包括 Moderna 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的截至 2023 年 12 月 31 日的财年 10-K 表年度报告中“风险因素”标题下所述的其他风险和不确定性,以及 Moderna 随后向 SEC 提交的文件中所述的其他风险和不确定性,这些文件可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。除法律要求外,Moderna 不承担在出现新信息、未来发展或其他情况时更新或修改本演示文稿中包含的任何前瞻性陈述的意图或责任。这些前瞻性陈述基于 Moderna 当前的预期,并且仅代表本报告发布之日的观点。
本演讲包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》的含义中的前瞻性陈述,包括有关以下陈述:Moderna的2025年2025年收入指导和影响指导范围的因素;现代平台的成功率; Moderna具有执行其战略优先事项的能力,包括推动Spikevax和Mresvia使用的能力,在未来三年内专注于十项产品批准,以及在2028年将整个企业提供成本效率的能力; COVID-19和RSV市场的规模和耐用性以及潜在的未来产品的市场;以及未来产品批准,数据读数和商业发布的潜力和时机。本演示文稿中的前瞻性陈述既不是承诺也不是保证,也不应不依赖这些前瞻性陈述,因为它们涉及已知和未知的风险,不确定性和其他因素,其中许多因素超出了现代的控制,并且可能导致实际结果与这些前瞻性陈述表达或表达的那些差异。这些风险,不确定性和其他因素包括在截至2023年12月31日截至2023年12月31日的10-K年度报告中所描述的其他风险和不确定性,这些风险和不确定性在2023年12月31日的表格10-K年度报告中提交了美国证券交易委员会(SEC),并在SEC上的SEC上提供了SEC.在SEC上提供的现代申请。这些前瞻性陈述是基于现代的当前期望,并且仅在本演讲之日起说话。除法律要求外,ModernA不承担更新或修改本演示文稿中包含的任何前瞻性陈述的任何意图或责任。
低温电气化是超导技术与低温工程相结合提供的解决方案,有助于解决电网和运输领域的全球变暖、污染、排放、损失等问题,实现许多净零排放计划的目标 [1]。超导变压器是电网低温电气化最有前途的应用之一,因为与传统变压器相比,超导变压器重量更轻(2 到 3 倍)、更紧凑(3 到 5 倍)、效率更高(高达 5%),过载耐受性更强 [2]。此外,超导变压器对环境的影响比传统的油浸式变压器要小,因为超导绕组需要浸入无毒无害的液氮 (LN2) 中。因此,通过省去这种变压器中的油,可以完全消除因油过热引起爆炸的风险。另一方面,与传统变压器相比,这将提高超导变压器的可靠性。这些优势为在高功率应用中实施超导变压器或为敏感负载供电,用传统的油浸式变压器取代它们铺平了道路。目前,使用超导变压器的盈亏平衡为 25 MVA,但随着带/线生产技术的进步以及制造技术的进步,这一功率将在本十年进一步下降。除了超导带制造挑战之外,其他挑战也减缓了超导变压器技术的发展进程,包括容错问题 [3- 4]、绕组低温恒温器制造的线圈架生产成本高以及高效的冷却系统设计。许多研究人员和公司正在努力解决上述挑战,以使超导变压器成为电网的可行商业化组件,并提高其与传统油浸式变压器的竞争力。大多数努力都集中在带生产上
schlieren(苏黎世),瑞士,2025年3月11日 - 黑鲁斯生物科学(“黑烟”或“公司”)是下一代骨骼康复技术的领导者,今天宣布了2024年全年的财务和运营成果,标志着另一种创纪录的增长,增长,增加了市场渗透率,市场渗透率和战略性储藏室。Direct Magnetos产品销售的收入同比增长136%,达到7480万瑞士法郎(2023年:3170万瑞士法郎)。集团总收入达到7,560万瑞士法郎,比2023年增长了125%。黑鲁斯集团在2024年获得了220万瑞士法郎的EBITDA,而2023年的EBITDA损失(59)百万;调整后的EBITDA不包括纤维蛋白-PTH成本,经常性和基于股份的薪酬,以及总计900万瑞士法郎的相关社会保障费用,占调整后的EBITDA利润率为11.9%。Chris Fair,Chris Biosciences首席执行官说:“我们记录了杰出的Direct Direct Magnetos销售增长136%。这种增长是由我们在主要市场中成功推出的技术推动的,尤其是随着需求在全球范围内的不断增长。总的来说,这对黑泽来说是一个变革的一年,标志着我们为该集团提供的第一个正EBITDA比预期的要早得多。此外,超过现金流盈余是该公司的关键里程碑。从战略上讲,在脊柱上发表的具有里程碑意义的1级临床研究继续推动客户偏好。拥有坚实的基础和明确的路线图,黑卢斯有充分利用新兴的机会并推动持续的股东价值。”我们还与Medtronic获得了一项为期五年的独家协议,以加速在美国采用Magnetos,我们扩展到邻近的肢体市场,最低侵入性手术的投资组合创新以及更广泛的全球分配能力位置,以持续爆炸性增长。
开发了一个炼油厂建模框架,以估算将高质量生物燃料直接与炼油厂汽油成分混合以生产优质燃料的效益。研究结果提供了一种范式的变化 - 生物燃料不是化石燃料的竞争对手,而是可以为炼油厂的产品结构增加价值,因为它具有良好的特性。这个潜在价值可以通过计算盈亏平衡值 (BEV) 来表征,定义如下。提出的建模框架结合了来自 (1) 未来几十年的预计产品需求、(2) 原油和炼油产品定价以及 (3) 燃料规格的大量数据。完整的炼油厂模型可作为评估生物燃料价值的基础,假设代表性石油炼油厂配置的盈利能力保持不变。考虑到混合水平和原油价格,得出的估值差异很大,BEV 在 10 至 120 美元/桶之间。此外,BEV 与燃料辛烷值(如辛烷值(研究法,RON 和马达法辛烷值,MON)和抗爆指数(AKI,RON 和 MON 的平均值)以及敏感度(S,RON 和 MON 之间的差异))相关,与敏感度的相关性略高。然而,在一切照旧的情况下,未来几年汽油需求的预期下降可能会对生物燃料的需求和价值产生负面影响。分析还显示,小型炼油厂的估值较高,因为它们可以增强生产特种高价值燃料/产品的能力,并将高辛烷值桶引入原本受限的混合操作。对炼油厂的其他影响包括重新平衡运营的机会、进入高价值燃料市场的机会以及与更广泛的运输行业趋势同步的机会。此外,结果表明,Co-Optima 增强火花点火 (BSI) 效率提升的价值可以扩展到炼油厂,以激励脱碳和多样化原料生产。
