Aldana, Barbara 155444 2024 年 7 月 22 日 Bader, Rachael 145143 2024 年 7 月 30 日 Carel, Case 144955 2024 年 11 月 7 日 Castor, Guadalupe 116765 2023 年 8 月 1 日 Cramer, Melanie G 4069 1991 年 6 月 4 日 Frisch, Jaclyn Adelma 127874 2024 年 11 月 8 日 Gonzalez, Maria M 51192 2011 年 8 月 18 日 Grove, Kelsey Lynn 112440 2023 年 9 月 19 日 Grove, Kelsey Lynn 2331 2023 年 9 月 19 日 Hartl, Jace M 119021 2024 年 10 月 1 日 Hoak, Jerica Janene 156946 2023 年 3 月 14 日 Jenkins,Brent Ryan 3594 2024 年 1 月 31 日 Jenkins,Brent Ryan 135699 2024 年 1 月 31 日 Jensen,Jade Noel 113751 2024 年 11 月 21 日 Jensen,Kristin Paige 121137 2024 年 8 月 27 日 Kibler,Emmie Quinn 166210 2024 年 12 月 19 日 Little,Colette R 1010 1984 年 5 月 7 日 Maguire,Erin Renee 45579 2012 年 7 月 5 日 McAllister,Renee Dawn 2049 2024 年 5 月 30 日 Otto,Kathryn T 1941 1984 年 11 月 27 日 Rhine,Jordan Elizabeth 161309 2024 年 2 月 19 日Riepenkroger,Lacie J 152359 2023 年 2 月 6 日 Ruyle,Grace Taylor 144046 2023 年 6 月 29 日 Shirley,Stacy Marie 51890 2012 年 5 月 30 日 Spencer,Amy Jo 9566 2024 年 3 月 29 日 Sterup,Bailee Morgan 162116 2024 年 3 月 14 日 Stewart,Nicole Renee 93309 2024 年 1 月 22 日 Voight,Mercadeze Jaide 126718 2024 年 9 月 26 日 Walker,Keri Renee 106859 2024 年 8 月 29 日 Weichel,Bodee Robert 163040 2024 年 8 月 6 日 Young,Kayla Ann 159851 2023 年 8 月 14 日
1 CAG 1 加拿大航空大队 2ATAF 第 2 盟军战术空军 4ATAF 第 4 盟军战术空军 10 TAG 第 10 战术航空大队 AAFCE 中欧盟军空军 ACE 欧洲盟军司令部 AC&W 飞机控制和警告 AFCENT 中欧盟军 AFHQ 空军总部 AFVG 英法可变几何 AMB 航空器材基地 AH 攻击直升机 AMF(A) 欧洲盟军司令部机动部队(空中) AMF(L) 欧洲盟军司令部机动部队(陆地) AMAE 航空工程空军成员 AMAP 计划空军成员 AMAS 空军参谋空军成员 AMC 航空器材司令部 AMTS 空军技术服务成员 AOC 空军指挥官 AOP 空中观察站 ASR 空中海上救援 ATC 空中运输司令部 ATIP 信息和隐私访问 AWX 全天候战斗机 BAFO 英国占领空军 BAI 战场空中拦截 BAOR英国莱茵军团 BCATP 英国联邦航空训练计划 BOMARC 波音密歇根航空航天研究中心 CAF 加拿大空军 CAF 加拿大武装部队 CAMRA 加拿大先进多用途飞机 CAOF 加拿大陆军占领军 CAS 空军参谋长 CAS 近距离空中支援 CEF 加拿大远征军 CENTAG 中央集团军 CEPE 中央实验和验证机构 CEPS 中欧管道系统 CFB 加拿大武装部队基地 CFE 加拿大欧洲武装部队 CFHQ 加拿大武装部队总部
1 CAG 1 加拿大航空大队 2ATAF 第 2 盟军战术空军 4ATAF 第 4 盟军战术空军 10 TAG 第 10 战术航空大队 AAFCE 中欧盟军空军 ACE 欧洲盟军司令部 AC&W 飞机控制和警告 AFCENT 中欧盟军 AFHQ 空军总部 AFVG 英法可变几何 AMB 航空器材基地 AH 攻击直升机 AMF(A) 欧洲盟军司令部机动部队(空中) AMF(L) 欧洲盟军司令部机动部队(陆地) AMAE 航空工程空军成员 AMAP 计划空军成员 AMAS 空军参谋空军成员 AMC 航空器材司令部 AMTS 空军技术服务成员 AOC 空军指挥官 AOP 空中观察站 ASR 空中海上救援 ATC 空中运输司令部 ATIP 信息和隐私访问 AWX 全天候战斗机 BAFO 英国占领空军 BAI 战场空中拦截BAOR 英国莱茵军团 BCATP 英国联邦航空训练计划 BOMARC 波音密歇根航空航天研究中心 CAF 加拿大空军 CAF 加拿大武装部队 CAMRA 加拿大先进多用途飞机 CAOF 加拿大陆军占领军 CAS 空军参谋长 CAS 近距离空中支援 CEF 加拿大远征军 CENTAG 中央集团军 CEPE 中央实验和验证机构 CEPS 中欧管道系统 CFB 加拿大武装部队基地 CFE 加拿大欧洲武装部队 CFHQ 加拿大武装部队总部
• The official approvals have now been obtained for the first stage of development, with two dimensional (2D) seismic survey measurements to be carried out from late February to early March • The survey will be conducted on approximately 75 kilometres of roadway within Vorderpfalz, a region on the western border of Germany's Upper Rhine Valley Brine Field (URVBF), including the towns and municipalities of Bad Dürkheim,Deidesheim,Mutterstadt,Frankenthal和Ludwigshafen•2D地震调查的结果将确定下一阶段开发阶段的最佳位置,然后进行3D地震调查。公司将负责共同规划2D和3D地震调查的计划,其结果将用于规划地点和锂生产/锂生产/重新注射井的位置弗兰克塔尔地区,该公司还计划利用提取的加热盐水来生产可持续的锂•该公司将寻求在未来的阶段复制整个URVBF的开发模型,建立负担得起的可再生供暖生产,从而有助于欧洲工业和公共供暖部门的脱碳。也可以利用来自同一深的地热井中的同一盐水来生产锂离子电池的锂。与巴斯夫一起,我们将利用地热能,以确保该地区可以使用可持续的气候中性能源。Vulcan的董事总经理兼首席执行官Cris Moreno评论说:“确保开发第一阶段的必要批准是进一步推进Ludwigshafen地区的地热和锂项目的重要一步。“至关重要的是,这一发展反映了我们更广泛的综合业务方法,我们将寻求通过与巴斯夫这样的大型工业公司的战略合作伙伴关系来复制整个URVBF的模型。这种方法不仅驱动了该地区的可持续能源供应,而且在很大程度上促进了欧洲向绿色电气的过渡。”巴斯夫高级副总裁蒂尔曼·希泽尔(Tilmann Hezel)在路德维希芬(Ludwigshafen)的基础设施中说:“该项目是我们网站上最重要的转型项目之一,该项目可能涵盖很大的比例
1 CAG 1 加拿大航空大队 2ATAF 第 2 盟军战术空军 4ATAF 第 4 盟军战术空军 10 TAG 第 10 战术航空大队 AAFCE 中欧盟军空军 ACE 欧洲盟军司令部 AC&W 飞机控制和警告 AFCENT 中欧盟军 AFHQ 空军总部 AFVG 英法可变几何 AMB 航空器材基地 AH 攻击直升机 AMF(A) 欧洲盟军司令部机动部队(空中) AMF(L) 欧洲盟军司令部机动部队(陆地) AMAE 航空工程空军成员 AMAP 计划空军成员 AMAS 空军参谋空军成员 AMC 航空器材司令部 AMTS 空军技术服务成员 AOC 空军指挥官 AOP 空中观察站 ASR 空中海上救援 ATC 空中运输司令部 ATIP 信息和隐私访问 AWX 全天候战斗机 BAFO 英国占领空军 BAI 战场空中拦截BAOR 英国莱茵军团 BCATP 英国联邦航空训练计划 BOMARC 波音密歇根航空航天研究中心 CAF 加拿大空军 CAF 加拿大武装部队 CAMRA 加拿大先进多用途飞机 CAOF 加拿大陆军占领军 CAS 空军参谋长 CAS 近距离空中支援 CEF 加拿大远征军 CENTAG 中央集团军 CEPE 中央实验和验证机构 CEPS 中欧管道系统 CFB 加拿大武装部队基地 CFE 加拿大欧洲武装部队 CFHQ 加拿大武装部队总部
在成立 20 周年之际,欧洲天然气基础设施领域的重要参与者 GRTgaz 开启了其历史的新篇章。该公司将更名为 NaTran,并采用新的标语:“能源之心”。在雄心勃勃的企业项目 NaTran2030 的支持下,该公司旨在将其基础设施定位为天然气系统能源转型的核心,并支持到 2050 年实现碳中和。NaTran 首席执行官 Sandrine Meunier 表示:“NaTran 是一家基础设施运营商和工业公司,根植于悠久的传统,技术卓越、安全、性能和对公共利益的承诺是其身份的基础。今天,这个新品牌反映了我们推动转型以服务于能源和天然气转型的决心。我们的方向很明确:在确保天然气系统稳定性的同时,我们的目标是成为欧洲领先的可再生和低碳气体、氢气和二氧化碳运输和物流运营商。到 2030 年,与我们的利益相关者和高度敬业的员工一起,我们的目标是实现至少 50% 的绿色投资、将网络中的可再生气体量增加五倍并在法国建立首个开放式氢气和二氧化碳基础设施。” GRTgaz 的德国子公司 GRTgaz Deutschland 更名为 Natran Deutschland,并通过积极参与德国氢气网络“Kernnetz”的建设,继续实现这一雄心壮志,服务于莱茵河对岸的能源转型。这个名字反映了我们的身份、我们的社会抱负和我们的转型。NaTran 这个名字含义丰富。它反映了我们作为运输运营商的核心业务、其转型以及我们对尊重自然和推动能源转型的社会承诺。这个带有工业和技术底色的新名称增强了公司的吸引力。它体现了我们的使命:通过发展有助于法国和欧洲脱碳和能源主权目标的所有气体(生物甲烷、氢气、二氧化碳)的运输和物流来确保天然气系统的稳定。
法国巴黎和斯特拉斯堡,2021 年 5 月 11 日 - 下午 5 点 45 分 新闻稿 Eramet 和斯特拉斯堡电力公司 (ÉS) 宣布在法国阿尔萨斯成功进行了首次从地热盐水中提取锂的试点测试 这是锂领域的世界首例:Eramet 集团与斯特拉斯堡电力公司合作,在 2021 年初在 Rittershoffen 地热发电厂(北阿尔萨斯)进行的中试规模测试中成功从地热盐水中提取锂,该发电厂由 ÉS 运营了五年。Eramet 的团队使用了突破性的直接锂提取工艺,该工艺是其 Centenario Lithium 项目的一部分,该项目旨在从阿根廷盐沼中的盐水中提取锂。该工艺已获得多项专利,基于 Eramet 和 IFP Energies nouvelles (IFPEN) 开发的一种创新材料。它已被改造为在莱茵裂谷生产热能和电力的压力条件下与热盐水一起工作。这是欧洲地热锂盐水 (EuGeLi) 项目向前迈出的重要一步,该项目由 Eramet 和斯特拉斯堡电力公司以及 BRGM、IFPEN 和 BASF 牵头,并获得了 EIT-Raw Materials 的欧洲资助。EuGeLi 的目的是开采法德盆地的地热盐水。EuGeLi 于 2019 年启动,预计将于 2021 年扩大规模,扩大提取工艺以生产碳酸锂,碳酸锂是锂离子电池的重要组成部分。由于电动汽车市场和间歇性可再生能源的储能应用的快速增长,锂市场的需求非常强劲。到今年年底,该计划应该能够评估地热锂提取的经济潜力。
前言 河流信息服务 (RIS) 的概念出现在多个欧洲研究项目中,旨在提高内陆水路运输的安全性和效率。欧盟委员会、CCNR 和多瑙河委员会已经认识到,需要在船舶之间以及船岸之间自动交换导航数据,以便在内陆航行中进行自动识别、跟踪和追踪。在海上航行中,国际海事组织引入了自动识别系统 (AIS)。自 2004 年底以来,所有属于 SOLAS 公约第 5 章的国际航行海船都必须配备 AIS。PIANC、EU 和 CCNR 的河流信息服务指南和建议将内陆 AIS 定义为重要技术。欧洲 RIS 平台于 2003 年成立了跟踪和追踪专家组。该专家组的主要任务是制定和维护欧洲范围内统一的内河航运船舶跟踪和追踪标准。由于交通区域混合,内河航运的标准和程序必须与已定义的远洋航行标准和程序兼容。为了满足内河航行的特定要求,AIS 已进一步发展为所谓的内河 AIS 标准,同时保持与 IMO 的海事 AIS 和内河航行现有标准的完全兼容性。未来的发展可能会导致替代的船舶跟踪和追踪系统,但这些系统必须与海事 AIS 兼容。本文档第 1 章描述了与内河航行船舶跟踪和追踪相关的功能规范。第 2 章描述了内河 AIS 标准,包括标准内河跟踪和追踪消息。附件 A:定义概述了服务和参与者的定义。在本标准中,使用术语“船只”和“护航队”是为了与《莱茵河航行警察条例》(RPR)保持一致。在第 2 章和标准的某些附件中,在提到有关设备显示、设置和操作的信息的地方,根据 ITU-R-M-1371 建议书,使用了通用英语术语“ship”。
抽象理解控制下三叠纪邦特斯坦群体的时间和空间演化的因素,法国东部,不仅对古环境重建而言重要,而且还重要,因为它是上层若细胞园中富含锂富含碱性的地热的含量的重要储层。这项研究的感兴趣间隔,下grèsVosgien组(LGV)由c组成。 200米的混合河流和风化的碎屑沉积物。鉴于露头和矿物质和热勘探区域之间的距离,该地区为露头和储层之间的定量分析和相关性提供了独特的机会。LGV是Buntsandstein群中最厚的形成。但是,迄今为止,尚未发布详细的体系结构分析来揭示其沉积元素的控制因素。在这项研究中,高分辨率相分析用于13个露头和核心,以量化河流和风化的沉积体系结构,并在沉积过程中理解古环境条件。确定了两个相协会。河道相的关联,主要由沉积在狭窄较差的砂岩(偶尔临时通道)中的砂岩组成,对应于总厚度的93%。对以下,过渡和上流机制沉积结构进行特征的800多组地层的分析,分布在不同的建筑元素内,使时间和空间变化的区别以及河流palaeohydraulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulicaulicaulicaulics的区别。风和水相协会占总厚度的7%的7%,记录了一个由波动的水表和短暂的洪水控制的建筑。的结果表明,风体沙丘和沙片在不同的时间时刻积累。记录在核心中的垂直趋势表明,两种相互关联之间的互动频率的上升增加,并且河流起源较厚的跨层砂岩集的发生率下降,这与LGV的整体逆转堆叠模式相关,将其解释为LGV的整体逆转堆叠模式,被解释为保存的分布式系统(大型分布式系统)(DF)。出现横向广泛的风格沉积物,上覆盖的河流沉积物,通常与在区域尺度上相对干旱条件的作者相关联。但是,证据表明渠道带撕裂是建立这两个相协会的替代解释。这些发现增强了关于编织河流和风化的沉积控制因子的知识
1医学统计系,大学医学中心哥廷根,洪堡尔特利32,37073Göttingen,德国; 2 DZHK(德国心血管研究中心),合作伙伴网站Göttingen,Robert-Koch Str。40,37075Göttingen,德国; 3 Sana Klinikum Offenbach心脏病学系,Starkenburgring 66,63069 Offenbach Am Main,德国; 4德国胸腔和心血管手术学会,兰肯贝克 - 维尔乔·霍斯,路易森斯特拉氏58/59,10117柏林,德国; 5心脏和儿科心脏手术系,Gerrickstr Evkln心脏中心Duisburg。 21,47137德国杜伊斯堡; 6 Robert-Bosch-Krankenhaus心脏病学系,Auerbachstraße110,70376 Stuttgart,德国; 7胸腔和心血管手术的诊所,心脏和糖尿病中心Northrhine-Westphalia,Georgstr 11,32545 Bad Oeynhausen,德国; 8哥德大学法兰克福,医学系生物统计学与数学建模研究所,西奥多 - 喀伊 - 凯7,60590德国法兰克福Main,德国; 9 DZHK(德国心血管研究中心),合作伙伴现场莱茵河/Main,Theodor-sern-kai 7,60590 Frankfurt Main,德国; 10心脏病学部,圣约翰斯医院多特蒙德,约翰内尼斯特郡9-17,44137德国多特蒙德; 11德国法兰克福60590号法兰克福大学法兰克福大学医院心胸外科系。 12 Albert-Ludwigs-University Freiburg的12号医学院,Hugstetterstr。 55,79106德国弗莱堡; 13德国弗雷堡心脏中心弗莱堡大学心血管手术系; 14 Klinikstr的Gießen大学医院心脏病学和血管疾病学系。40,37075Göttingen,德国; 3 Sana Klinikum Offenbach心脏病学系,Starkenburgring 66,63069 Offenbach Am Main,德国; 4德国胸腔和心血管手术学会,兰肯贝克 - 维尔乔·霍斯,路易森斯特拉氏58/59,10117柏林,德国; 5心脏和儿科心脏手术系,Gerrickstr Evkln心脏中心Duisburg。21,47137德国杜伊斯堡; 6 Robert-Bosch-Krankenhaus心脏病学系,Auerbachstraße110,70376 Stuttgart,德国; 7胸腔和心血管手术的诊所,心脏和糖尿病中心Northrhine-Westphalia,Georgstr 11,32545 Bad Oeynhausen,德国; 8哥德大学法兰克福,医学系生物统计学与数学建模研究所,西奥多 - 喀伊 - 凯7,60590德国法兰克福Main,德国; 9 DZHK(德国心血管研究中心),合作伙伴现场莱茵河/Main,Theodor-sern-kai 7,60590 Frankfurt Main,德国; 10心脏病学部,圣约翰斯医院多特蒙德,约翰内尼斯特郡9-17,44137德国多特蒙德; 11德国法兰克福60590号法兰克福大学法兰克福大学医院心胸外科系。 12 Albert-Ludwigs-University Freiburg的12号医学院,Hugstetterstr。55,79106德国弗莱堡; 13德国弗雷堡心脏中心弗莱堡大学心血管手术系; 14 Klinikstr的Gießen大学医院心脏病学和血管疾病学系。33,35392Gießen,德国; 15 Kerckhoff心脏和胸部中心心脏病学系,Benekestraße2-8,D-61231 Bad Nauheim,德国; 16 CTU BERN,伯尔尼大学,瑞士伯尔尼43号,伯尔尼大学; 17瑞士伯尔尼大学伯尔尼大学医院Inselspital心脏病学系; 18心胸和血管外科/心脏中心的诊所,大学医学中心Göttingen,Robert-Koch Str。 40,37075Göttingen,德国; 19心脏病学和肺病学诊所,心脏中心,大学医学中心Göttingen,Robert-Koch Str。 40,37075Göttingen,德国; 20心脏和胸腔血管外科系,卢贝克大学心脏中心,拉兹伯格(Ratzeburger)Allee 160,23538吕贝克(Lübeck),德国; 21 Ratzeburger Allee University Heart CenterLübeck心脏病学系160,23538Lübeck,德国;和22 DZHK(德国心血管研究中心),合作伙伴网站汉堡/基尔/吕贝克,德国吕贝克33,35392Gießen,德国; 15 Kerckhoff心脏和胸部中心心脏病学系,Benekestraße2-8,D-61231 Bad Nauheim,德国; 16 CTU BERN,伯尔尼大学,瑞士伯尔尼43号,伯尔尼大学; 17瑞士伯尔尼大学伯尔尼大学医院Inselspital心脏病学系; 18心胸和血管外科/心脏中心的诊所,大学医学中心Göttingen,Robert-Koch Str。40,37075Göttingen,德国; 19心脏病学和肺病学诊所,心脏中心,大学医学中心Göttingen,Robert-Koch Str。 40,37075Göttingen,德国; 20心脏和胸腔血管外科系,卢贝克大学心脏中心,拉兹伯格(Ratzeburger)Allee 160,23538吕贝克(Lübeck),德国; 21 Ratzeburger Allee University Heart CenterLübeck心脏病学系160,23538Lübeck,德国;和22 DZHK(德国心血管研究中心),合作伙伴网站汉堡/基尔/吕贝克,德国吕贝克40,37075Göttingen,德国; 19心脏病学和肺病学诊所,心脏中心,大学医学中心Göttingen,Robert-Koch Str。40,37075Göttingen,德国; 20心脏和胸腔血管外科系,卢贝克大学心脏中心,拉兹伯格(Ratzeburger)Allee 160,23538吕贝克(Lübeck),德国; 21 Ratzeburger Allee University Heart CenterLübeck心脏病学系160,23538Lübeck,德国;和22 DZHK(德国心血管研究中心),合作伙伴网站汉堡/基尔/吕贝克,德国吕贝克40,37075Göttingen,德国; 20心脏和胸腔血管外科系,卢贝克大学心脏中心,拉兹伯格(Ratzeburger)Allee 160,23538吕贝克(Lübeck),德国; 21 Ratzeburger Allee University Heart CenterLübeck心脏病学系160,23538Lübeck,德国;和22 DZHK(德国心血管研究中心),合作伙伴网站汉堡/基尔/吕贝克,德国吕贝克