23 Carolinas Carbon Plan Executive Summary,上文注 18。24 同上。25 The Dirty Truth About Utility Climate Pledges,SIERRA C LUB(2022 年 12 月 17 日),https://coal.sierraclub.org/the-problem/dirty-truth-greenwashing-utilities。26 Carolinas Carbon Plan 第 2 章:方法论和关键假设,DUKE E NERGY(2022 年 12 月 17 日),https://desitecore10prod-cd.azureedge.net/-/media/pdfs/our-company/carolinas-carbon-plan/supplemental/chapter-02.pdf 27 同上。28 同上。 29 Carolinas Carbon Plan 附录 I:太阳能,DUKE NERGY(2022 年 12 月 17 日),https://desitecore10prod-cd.azureedge.net/-/media/pdfs/our-company/carolinas-carbon-plan/supplemental/appendix-i.pdf。30 Tyler Fitch 等。 al.,到 2050 年实现无碳:以最低成本实现北卡罗来纳州电力部门碳排放要求的途径,SYNAPSE E NERGY E CONOMICS(2022 年 7 月 20 日)(Synapse Energy Economics 在北卡罗来纳州公用事业委员会面前就卡罗来纳碳计划所做的介绍),https://starw1.ncuc.gov/NCUC/ViewFile.aspx?Id=5815f0fe-8690-4aac-86f7-f2d752c73c9b;Michael Hagerty 等人,杜克能源资源组合将在 2030 年实现北卡罗来纳州 70% 的二氧化碳减排目标:碳计划草案的审查与分析,THE B RATTLE G ROUP,北卡罗来纳州。 (布拉特尔集团在北卡罗来纳州公用事业委员会面前就卡罗来纳碳计划所做的介绍),https://starw1.ncuc.gov/NCUC/ViewFile.aspx?Id=989d1f39-b185-4823-8058-2a353b584ff9。
描述您接下来要做什么/您的行动计划、下一步。这可能是决定下次做不同的事情;这可能是采取新的态度或改变思维;这可能是需要进一步思考。
联盟号 15 号的失败飞行为未来“加油机”航天器使用的自动对接系统提供了宝贵的测试。这至少是苏联宇航员首席弗拉基米尔·沙塔洛夫少将在约翰逊航天中心散布的内幕消息(《航空周刊与空间技术》,1974 年 9 月 16 日、22 日)。沙塔洛夫一直在参加阿波罗-联盟号测试项目机组人员培训课程,并利用这个机会详细介绍了苏联官方对联盟号 15 号的看法。他证实航天器从未与礼炮 3 号空间站进行物理接触,他说自动会合系统多次将航天器带到距离空间站 30 到 50 米的范围内,但每次最终会合序列都失败了。根据沙塔洛夫的说法,使用手动控制进行对接是可能的
风力涡轮机一直处于可再生能源技术的前沿。许多美国人从欧洲的照片中注意到了这一发展:高大的白色风力涡轮机散布在连绵起伏的绿色山丘上。许多人看到了德克萨斯州在绵延数英里的草原上开发大型风电场的新闻,以及罗德岛州布洛克岛最近安装了美国第一台海上风力涡轮机的新闻[1]。美国可再生能源的未来将继续扩展到居民后院。经过数十年的风力涡轮机研究和开发,许多欧洲国家(如比利时和丹麦)在私人或社区使用的小型风力涡轮机方面引领市场——尤其是自从丹麦从社区购买风力涡轮机开始取得了惊人的涡轮机发展以来[2、3]。风力涡轮机最近变得更便宜、更小、更高效,也更容易运输和组装[4-6]。这项新技术使家庭可以为自己的房子购买风力涡轮机并连接到电网,以便能够将多余的电力卖回给公用事业公司或与邻居共享。计算应用方案中的点对点 (P2P) 方法已可以应用于其他领域,例如可再生能源领域。Y 世代,也称为千禧一代,在互联网诞生之时长大。虽然这一代人的童年与他们的父母相似——在户外玩耍直到路灯亮起——但这一代人的成年期发生在互联网发展到人们手中运行的时候,不再是拨号上网,而是通过无线手机电脑。这是人类开始在聊天室进行社交、开始使用电子邮件进行工作以及你可以在互联网上搜索无穷无尽的知识的时代。互联网为普通人获取周围世界信息的方式带来了惊人的变化。这一代人最关心环境,因为他们在成长过程中吸收了大量全球信息 [ 7 ]。今天,
完成全套疫苗接种系列;这样的结果不仅可以确保血清保护,还可以确保长期保护 • 可以在 www.michigan.gov/VIS 或您当地的卫生部门找到 HepB 疫苗信息声明 (VIS),包括有关密歇根州护理改进登记处 (MCIR) 的信息 • 在 MCIR、疫苗接种记录和免疫记录卡中以“HepB (ped/adol)”、“DTaP-HepB-IPV (Pediarix)”、“HepB (adult)”、“HepB adjuvanted (Heplisav-B)”、“HepA- HepB (Twinrix)”或“HepB (dialysis)”的形式记录 公开购买的 HepB 疫苗可以通过儿童疫苗 (VFC) 计划为符合条件的出生至 18 岁的儿童接种。符合条件的儿童包括没有保险、保险不足、符合医疗补助条件的儿童、美洲原住民或阿拉斯加原住民。请联系您当地的卫生部门了解更多信息。乙肝疫苗也可通过密歇根成人疫苗计划 (MI-AVP) 和成人医疗补助计划获得。对于享受成人医疗补助计划的人员,应使用私人库存并向医疗补助计划收费。如需了解最新的乙肝疫苗建议,请访问 www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/hepb.html。
自 2017 年以来,Innovate UK 与低排放汽车办公室以及商业、能源和工业战略部合作,支持企业主导的车辆到电网 (V2G) 技术和服务创新。
Simply Blue Group 对国内电网连接非常有信心,政府将推动这一进程,因为他们希望拥有加拿大首个启动该行业的项目。这将“支持研究和创新,并展示海上风电技术的部署和海上风能的最终用途应用”。我们目前的假设是,这将包括一项 25 年的电力购买协议 (PPA),其性质类似于现有的 2022 年费率基准采购计划 (~325MW) 和 2024 年绿色选择计划 (~625MW) 的陆上风电。
拉丁美洲议会 (Parlatino) 最近推出了《神经权利示范法》,为成员国提供监管神经科学和神经技术的框架。然而,这项倡议存在重大的理论、概念和科学问题,这引发了人们对其应用和便利性的严重担忧。本文批判性地审查了拟议法律的关键条款,强调了其含糊不清、缺乏技术严谨性以及过度依赖模糊的伦理法律概念。它认为,采用这样的框架可能会导致仓促和缺乏根据的公共政策和神经科学法规,无法解决神经技术带来的真正挑战。本文建议,立法者不应制定抽象、无知和过于宽泛的法规,而应专注于具体的、基于证据的法律、软法方法、国际标准和全球知情原则,以应对国家和国际层面的真正风险。在此之前,有人建议不应将 Parlatino 示范法纳入任何立法,拟议的法律只是神经权利立法不应有的典范。2017 年,正式提出创建一类新的基本权利,即“神经权利”。这一概念首次由 Ienca 和 Andorno (2017) 提出,他们提出了四项核心神经权利:认知自由、精神隐私、精神完整性和心理连续性。同年,Yuste 等人在《自然》杂志上发表了一篇评论,进一步强调了围绕神经技术和人工智能的伦理问题(Yuste 等人,2017 年)。作为回应,神经权利倡议(后来转变为神经权利基金会)成立。该倡议提出了五项神经权利:精神隐私、个人身份、自由意志、公平获得精神增强的机会以及对算法偏见的保护(神经权利基金会,2024 年)。一些拉丁美洲国家和地区组织已推进改革,将神经权利纳入其法律框架,并采用了不同的立法方式(Borbón 和 Ramírez-Gómez,2024 年)。智利率先进行了这些努力,修改了宪法第 19 条,以保护心理完整性和大脑活动。继智利之后,墨西哥、巴西、阿根廷和哥伦比亚等其他国家也在推进新的法案,目前正在由立法者研究(Borbón 和 Ramírez-Gómez,2024 年)。软法方法也已出现,例如美洲法律委员会 2023 年的宣言概述了神经技术的 10 项原则(美洲法律委员会 - OAS,2023 年)。另一项重要的区域发展正是拉丁美洲议会示范法。
2023 年,爱尔兰使用了 23.38 TWh 的可再生能源,高于 2022 年的 21.68 TWh。风能占可再生能源的近一半(49.9%),其次是生物柴油(13.4%)和生物质能(11.0%)。这三种可再生能源合计约占爱尔兰可再生能源的四分之三(74.3%)。虽然 2023 年可再生能源使用取得了很大进展,风能、太阳能光伏、生物燃料混合和热泵可再生环境热创下了新纪录,但如果不以前所未有的速度提高可再生资源和能源需求减少措施的推出速度,爱尔兰就无法履行减少排放和增加可再生能源份额的承诺。爱尔兰的气候行动计划 (CAP) 的目标是到 2025 年和 2030 年进行大量基础设施投资,以增加可再生能源的本土供应,特别是风能和太阳能。图 1.3 – 截至 2023 年底爱尔兰的风电装机容量(GW)及其 2025 年和 2030 年的 CAP 目标。
尽管光伏系统是纳米比亚生产商首选的能源形式,但太阳能的普及速度却很慢。最大的制约因素是基础设施:纳米比亚地域辽阔、人口密度低,这给太阳能项目所需的基础设施建设带来了挑战,尤其是输电线路和现代电网系统。这意味着独立电力生产商向电网输送能源的能力有限,因为将光伏电站连接到人口和工业中心的成本很高。大多数在消费者场所开发的光伏系统(嵌入式发电)都是用于农村地区和工业的自用。各种项目都在开发和生产离网系统,也称为“微电网”。纳米比亚与德国政府合作开展的“可再生离网社区能源发展之路”(PROCEED)就是这样一个微电网项目,旨在增加农村地区的自用努力。该项目位于 Tsumkwe 和 Gam 选区,这两个选区都有现成的但质量欠佳的微电网项目,旨在诊断农村地区通过微电网获得电力所面临的问题。主要发现是电费持续高昂,以及微电网的国家所有权模式不明确。一个主要项目建议包括在纳米比亚高等和职业院校开发太阳能系统技术和电力存储领域的正式教学计划,尤其是电池储能系统 (BESS)。