新型二氧化碳去除(例如生物能量碳捕获和储存)(BECC),如果全球变暖仅限于2°C以下,那么政治,经济,社会,技术,环境,环境和监管性不关注的是,因为全球变暖限制在2°C以下,因此是紧迫的优先事项。为了解决这个问题,我们探讨了面对多维不确定性,以提高BECCS部署策略的鲁棒性。我们通过探索性建模通过专家访谈和强大的决策(RDM)应用动态自适应计划(DAP),这是在深度不确定性方法下进行的两个决策,这是斯德哥尔摩·埃克吉(Stockholm Exergi)的情况,斯德哥尔摩·埃克吉(Stockholm Exergi)的案例,旨在在瑞典首府的一家联合热量和发电厂中部署Beccs的早期推动力。该研究的主要贡献是1)说明对不确定性的鲁棒性的定量如何支持投资决定部署BECCS 2)全面涵盖部署BECC的不确定漏洞和机会,以及3)确定关键的场景和适应性,以管理这些不实现。主要结论是:如果在许多情况下评估绩效,以及比较投资的最坏情况,或者不这样做,则对BECC进行投资相对强大。不投资可能会因净现值而错过38亿欧元。可以通过加强生物质可持续性策略并获得对碳市场上的负排放交易监管的支持,例如自愿或巴黎协定第6条。我们建议设施 -即使在2030年之前实施交易法规,并且在易受伤害的情况下,平均电价超过82欧元 /MWH,并且如果负数价格超过151€ /co 2,则在96%的案件中,投资BECC的效果要好。
标准普尔全球第二方意见(SPO)包括标准普尔全球评级关于可持续金融工具,框架或计划的文档的意见,还是与某些第三方出版的可持续财务原则一致的融资交易。某些SPO也可能会对发行人如何通过融资解决发行人的最大可持续性因素。SPO提供了一个时间点意见,反映了在SPO创建和发布时提供给我们的信息,并且没有进行监视。我们没有义务更新或补充SPO来反映我们将来可能会引起我们注意的任何事实或情况。SPO不是信用评级,也不考虑信用质量或我们的信用评级。请参阅分析方法:第二方意见。
neoen(ISIN:FR0011675362,股票:Neoen),全球领先的主要生产商之一,欧洲的领先的太阳能开发商和独立的电力生产商Pligh,在Bouygues Energe和Solkompaniet和Epercement of Epcrock and contruction和Eptectey(contruction of Epcrock and offortering ofertey)中,欧洲的领先的太阳能开发商和独立的电力生产商都提供了通知( Hultsfred Solar Farm。迄今为止,其容量为100 MWP 1,这是达到瑞典建筑阶段的最大太阳能项目。调试定于2025年。由Neoen(多数股东)和Plight共同开发和拥有,Hultsfred Solar Farm将与瑞典东南部Småland的Hultsfred的E.On E.On E.On当地网格分配系统相连。该农场将使用霍尔特弗雷德机场跑道周围安装的低碳光伏面板建造。预计它将产生足够的电力,以覆盖18,000多个瑞典房屋的消费。该项目的基础是与H&M Group签署的长期电力购买协议(PPA)(PPA),根据该协议,太阳能农场将为瑞典时尚连锁店提供可再生能源的95%,并提供了生产的来源。该协议将在最新到2030年之前仅在H&M Group的目标中发挥重要作用。
高胆固醇血症是一种代谢异常,有助于心血管疾病的发展。肠道营养不良与代谢性疾病之间的联系已建立。用益生菌或饮食纤维靶向肠道菌群有可能降低血液胆固醇并改善肠道营养不良。在这里,我们研究了菠萝消耗对高胆固醇大鼠肠道菌群多样性的影响。雄性Sprague-Dawley大鼠喂了高胆固醇饮食(HCD)。Pattavia粉8周。提取大鼠的粪便基因组DNA并通过纳米体分光光度计进行定量。通过16S rRNA元基因组测序分析了基因组DNA的肠道菌群。这些发现显示了五个富集的门,其中romboutsia属在大鼠胆量中主要是微生物群。以HCD喂养导致炎性炎症性瘤杆菌(粉状)和细菌(门杆菌)的丰度增加,而观察到链球菌(Phylum Firsicutes)的丰富度降低。每天消耗菠萝的刺激症显示出浓郁的瘤状球菌,菌孢子虫,链球菌的增加到接近对照组的水平。我们得出的结论是,菠萝的每日消费趋于通过降低脂质和抗炎特性来减轻高胆固醇大鼠的肠道营养不良。关键字:高胆固醇血症,肠道菌群,菠萝,代谢障碍
有几项研究可用来描述Insti类对体重的影响。对八项临床试验的Art-Ne-Ne-Neive PWH进行了汇总分析,包括超过10,000人年的随访,报道该研究所类别与PIS和NNRTIS相比,体重增加更多。8一项研究比较了1588 PWH启动基于Insti或PI的HIV方案后的体重增加,以进行9.3个月的中位随访。9 PWH开始的Insti的PWH的平均体重增加1.3千克,重量> 5%的PRO部分比启动PI-基于PI-基于PI-GEA的pwh。9的体重增加和BMI在切换到一个没有肥胖症的HIV的1500个WOM EN的研究中,在切换到一个研究中的女性中(有或没有替诺福韦的a fenofovir alafenamide)增加了体重和BMI。10,他改用基于Insti的方案,平均亚us型中央脂肪组织面积增加了约3倍(P = 0.011),并且内脏脂肪组织面积增加了7倍(P <0.001)。11一项现实世界回顾性研究比较了PWH的体重增加,以Darunavir/cobicistat/cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Alafena Mide(n = 452)与PWH中的体重增加,以Bictegravir/Emtricegravir/Emtricegrabine/Tenofofovir Alafecir alafafenamide(n = 497)和重量较大的重量(l Meath in Sport 2) p <0.01)。12
经历急性心肌梗塞(AMI)的抽象背景患者有经常性AMI的风险。需要关于反复AMI的当代数据及其与返回急诊科(ED)有关胸痛的访问。方法,瑞典回顾性队列研究将患者级的数据从六家参与医院联系到四个国家记录,以构建斯德哥尔摩地区胸痛队列(SACPC)。AMI队列包括SACPC参与者,访问ED的胸痛被诊断为AMI并已活着(在研究期间对AMI的第一次初级诊断),不一定是患者的第一个AMI)。在INDEX AMI出院后的一年中,确定了复发性AMI事件的速率和时间,胸痛的回访和全因死亡率。在2011年至2016年的主要投诉中,有137 706例出现胸痛的患者中的结果,5.5%(7579/137 706)与AMI住院。总共有98.5%(7467/7579)的患者被活着出院。在索引AMI出院后的一年中,AMI患者的5.8%(432/7467)经历了≥1个经常性AMI事件。回访胸痛的回访发生在27.0%(2017/7467)的指数AMI幸存者中。在返回访问期间,在13.6%(274/2017)的患者中诊断出反复的AMI。AMI队列中的一年全因死亡率为3.1%,在复发性AMI队列中为11.6%。在此AMI人群中得出的结论,在AMI出院后的一年中,有10名AMI幸存者返回ED进行胸痛。这项研究证实了AMI幸存者的高残余缺血风险和相关的死亡率。此外,在此访问期间,超过10%的返回访问的患者被诊断出患有反复发生的AMI。
我们的支持在开发中继续进行更多更好的氢载体和过程优化,例如通过应用氢化物。氢气燃料的卡车,公共汽车或汽车与常见的电池供电的“电气”汽车非常相关,我们每天都会看到越来越多的电池。燃料燃料的车辆也是电动车辆,但动力的方式有所不同:氢和氧气在燃料电池中反应,以产生为电动机提供动力的电力。电池动力的车辆从预电锂离子电池中获取能量,但如今,用于氢燃料的车辆的氢通常存放在板载加压罐中。
亲爱的副总理,我们,大型能源消费者,可再生能源生产商,能源灵活性,存储和网格技术提供商,供应链和民间社会组织都在写信,以表达我们对最终采用可再生能源指令的最终采用的延误和不确定性的认真关注。您知道,经修订的可再生能源指令将是在欧洲对乌克兰战争的能源反应的Repowereu所提出的我们的能源安全和气候目标的核心。 我们欢迎三月份达成的总体政治协议,但在没有交付措施的情况下,嵌入式目标将纯粹是学术。 我们非常担心,理事会内部的分歧对使用非生物学起源的可再生燃料的豁免方面的分歧来实现这些措施。 这种分歧是延迟了规定的实施,特别是在许可方面,这对于可再生能源的加速发展是必不可少的。 根据国际能源机构的说法,欧洲可再生能源拍卖在去年由14 GW订阅,这在很大程度上是由于允许缓慢而繁琐的允许。 每天都没有最终的可再生能源指令,这会减慢可再生能源项目的部署,这些项目迫切需要为欧洲企业和家庭提供全球竞争性和本土能源。 因此,我们敦促您确保最终采用可再生能源指令,这是您的总统职位巧妙地转向这一点。 善意,您知道,经修订的可再生能源指令将是在欧洲对乌克兰战争的能源反应的Repowereu所提出的我们的能源安全和气候目标的核心。我们欢迎三月份达成的总体政治协议,但在没有交付措施的情况下,嵌入式目标将纯粹是学术。我们非常担心,理事会内部的分歧对使用非生物学起源的可再生燃料的豁免方面的分歧来实现这些措施。这种分歧是延迟了规定的实施,特别是在许可方面,这对于可再生能源的加速发展是必不可少的。根据国际能源机构的说法,欧洲可再生能源拍卖在去年由14 GW订阅,这在很大程度上是由于允许缓慢而繁琐的允许。每天都没有最终的可再生能源指令,这会减慢可再生能源项目的部署,这些项目迫切需要为欧洲企业和家庭提供全球竞争性和本土能源。因此,我们敦促您确保最终采用可再生能源指令,这是您的总统职位巧妙地转向这一点。善意,我们相信您分享我们的紧迫感,因为我们努力确保欧洲充分利用可再生能源来解决能源危机并保持气候行动的课程。
摘要 - 下一代的模块化统一空间技术航空电子技术(野马)是一个小型的集成航空电子系统,包括命令和数据处理(C&DH)(C&DH),电力系统电子(PSE),态度控制系统接口(ACS)和推进电子产品。Mustang Avionics架构建立在多年的知识捕捉和在Goddard太空飞行中心学到的经验教训。以模块化的动力并使板重新设计成本最低,Mustang提供了具有无背光设计的功能的灵活性,并允许用户选择其系统所需的选项(卡片)。它结合了一个分布式电源系统,该功率系统为其所有子组件提供辅助功率,从而减少了航空电子学所需的主要服务数量。可以将野马集成到一个系统中,也可以分为几个较小的组件。野马支持更强大,更可靠的航空电子系统的冗余和跨折叠能力。存在称为iMustang的仪器电子设备的野马的变体,并允许用户选择适用于仪器电子设备的功能。Mustang并不是要代替所有航天器的航空电子产品。由于其相对紧凑的尺寸而存在局限性,但是野马设计已广泛地适用于许多航天器和仪表总线航空架构。
a。电子设备刷新了较新的组件,这些组件将延长产品线的寿命以及我们支持维修和备件的能力。b。内存:4 GB紧凑型闪存替换4 GB PMCIA c。指南针:新的TRDI指南针(也称为“ ISM”集成传感器模块),在较高纬度时的性能得到了改善。 Compass校准:程序和软件改进,以易于使用和更好的结果e。原始磁力计数据:在测量过程中记录,加上TRDI软件,以在部署后“正确” ADCP数据以说明磁场的变化。这假设ADCP在部署过程中旋转。f。水下连接器:圆形,金属外壳,带有螺纹锁定套管的MCBH取代了矩形,低调的LPMBH,以改善可损害和磨损的保护,这可以损害水密的完整性。