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抽象的Cuore升级具有粒子识别(CUPID)是Li 2 Moo 4(LMO)低温量热量表的预见量尺度阵列,并具有双重热和光信号的双重读数。它的科学目标是在寻找中微子群体中完全探索中微子质量的倒层次结构。候选同位素的独立双β衰变的堆积是相关的背景。我们通过在意大利实验室nazionali del Gran Sasso的地下运行的一小阵列LMO晶体中,在一小阵列的LMO晶体中注入joule加热器脉冲,并通过注射焦耳加热器脉冲。这允许标记堆积脉冲并控制数据中个体热脉冲的时间差和基础幅度。我们介绍了受监督的学习分类器在数据和已达到的堆积拒绝效率上的性能。
图 11:按客户细分的印尼屋顶太阳能光伏发电回收期 ...................................... 7 图 12:印尼可再生能源投资 ...................................................................... 9 图 13:印尼太阳能和风能项目的债务成本 ...................................................... 10 图 14:印尼太阳能和风能项目的股权内部收益率(税后)预期 ............................................................................................. 10 图 15:2018 年印尼各地区平均本地和全国发电成本 ............................................................................................. 12 图 16:印尼太阳能 PPA 价格 ............................................................................. 13 图 17:2021 年第一季度在特定市场授予和公布的清洁能源产能 ............................................................................................. 15 图 18:RUPTL 2019-28 和 RUPTL 2021-30 草案下拟议的产能增加 ............................................................................................................. 16 图 19:印尼已装机发电容量 ............................................................................. 18 图 20:印尼图 21:2020 年印尼各电网的备用容量 .............................................................. 19 图 22:RUPTL 印尼电力需求增长预测 .............................................................. 19 图 23:RUPTL 下从 IPP 购买的电力 .............................................................. 19 图 24:PT PLN 的长期债务,2013-18 年 ...................................................................... 20 图 25:35GW 计划下计划增加的容量,按合同状态 ............................................................................................. 21 图 26:35GW 计划下计划增加的容量,按项目开发状态 ............................................................................................. 21 图 27:PLN 提议的煤炭淘汰时间表 ............................................................................. 22 图 28:印尼全国电气化率 ............................................................................................. 23 图 29:印尼已安装的可再生能源微电网容量 ............................................................................. 23 图 30:电力供应的可靠性和稳定性,部分东南亚公用事业 ................................................................................................................................ 25 图 31:印尼政府的柴油转换计划(按容量划分) ........................................................ 26 图 32:印尼各行业的电力需求 ............................................................................ 27 图 33:2019 年各国工业电价 ............................................................................ 27 图 34:印尼国家电力特许经营区以外的工业区 ............................................................. 27 图 35:印尼在 BNEF 全球电池供应链排名中的得分 28 图 36:全球一级镍供应能力预测 .............................................................. 28
在大会之后,航空业从巴黎到金边举行的会议以及两者之间的所有要点,“可持续能力”的主题在议程上很高。该行业希望到2050年,碳排放量为零,并且有巨大的梦想来驾驶电飞机或氢动力飞机。,但在诸如Goodfellas和Donnie Brasco之类的伟大电影中,“ Fuhgeddaboudit”。对于那些不熟悉布鲁克林,纽约或霍博肯,新泽西州,fuhgeddaboudit等地点的语言的人来说,这是指“用来表示建议的场景不太可能是不太可能的”术语。氢,fuhgeddaboudit。除短啤酒花上飞行的EVTOL以外的任何其他东西,Fuhgeddaboudit。到2050年净零,fuhgeddaboudit。为什么?正如我之前所说的,这取决于金钱。很简单。当前,氢根本太昂贵了,这个项目无法支持它。首先开发带有氢能动力的发动机的飞机实际上将花费数十亿美元,而数十亿美元以开发和实施支持基于氢的航空生态系统所需的机场基础设施。这不会在我的一生中发生。,但不要相信我的话。空中客车公司在几年前大声宣布它将在2035年开发氢驱动的飞机,但现在已经兑现了这一诺言,并且非常安静地表示,它在2035年的日期推迟了,并且没有迹象表明它何时可能与氢一起飞行。一位空中客车官员告诉我:“我们致力于将一架商业可行的氢驱动飞机推向市场。这一承诺符合我们领导航空脱离的野心,并支持该行业的长期可持续性目标,这保持了不变。氢有可能成为航空的变革能源。但是,我们认识到,开发一个氢生态系统(包括基础设施,生产,分销和监管框架)是需要全球协作和投资的巨大挑战。“最近的事态发展表明,关键推动因素的进展,尤其是根据可再生能源在大规模上产生的氢的可用性,并且某些飞机技术的成熟度比以前预期的要慢。“虽然预计氢在本世纪下半叶会发挥越来越大的作用,但其对2050年脱碳目标的贡献将补充其他解决方案,尤其是SAF,这仍然是