每月平均用电量 1500 千瓦时 2500 千瓦时 3500 千瓦时 每千瓦时平均价格 20.0¢ 21.7¢ 21.6¢ 上述每千瓦时价格代表根据本 EFL 提供的服务,适用于任何给定月份的每月千瓦时用量和适用千瓦需求的每千瓦时价格。上述每千瓦时平均价格是基于 30% 负载系数计算得出的样本,其中包括 1500 千瓦时的 7 千瓦需求、2500 千瓦时的 11 千瓦需求和 3500 千瓦时的 16 千瓦需求。您实际的每千瓦时平均价格将取决于您的使用情况和以下定价公式: LSP 费率(以每千瓦时美元计)=(不可绕过费用 + LSP 客户费用 + LSP 需量费用 + LSP 能源费用)/使用千瓦时 其中: 不可绕过费用必须是适用服务区域内相应客户类别的所有 TDU 费用和信用额以及其他费用,包括 ERCOT 管理费、节点费或附加费、归因于 LSP 负载的可靠性单元承诺 (RUC) 容量短缺费用以及来自各种税务或监管机构的适用税费,乘以使用的千瓦时和千瓦数(如适用)。 LSP 客户费用必须为每千瓦时 0.09 美元。 LSP 能源费用应为客户上一日历月适用负载区的实际每小时实时结算点价格 (RTSPP) 乘以 125%,上限为上个月 LSP 能源费用的 160%。 LSP 能源费用为 6.2¢/kWh。 RTSPP 间隔价格发布于 www.ercot.com 其他关键条款和问题请参阅标准服务条款声明,了解费用、押金政策和其他条款的完整列表。
• ATAL FDP on “Electric Vehicles: Technological Innovations and Market Trends” from 02.12.2024 to 07.12.2024 • One day PoSH awareness workshop on 11.03.23 • Two days FDP on “Educating the Millennials” from 17.02.2022 to 18.02.2022 • AICTE sponsored STTP on “Avenues for Energy Conservation in Residential Buildings”从24.01开始。'22至31.01。'22•在05.01.2022上的“领导者秘密”的一天研讨会•从01.02发出的“机器学习应用程序”的STTP。'21至06.02。'21•一日研讨会,“设计思维”,2018年7月2日•Nittt&r赞助,“基于成果的教育研讨会,通过ICT进行基于结果的教育研讨会”,2018年3月30日至09.03.03.2018•Nielit trans there trips the Mrands the Manders the Manders the Manders of 27.11.21.2017至08 on 88 on of the in iot oot'' 04.02.2017•AU赞助了FDTP在2015年12月16日至2015年12月22日的灵活交流传输系统上•全国投资者意识研讨会于06.02.2014•两个星期的ISTE ISTE iSTE关于信号和系统的ISTE ISTE研讨会,2014年2月2日至2014年2月2日至2014年2月12日的研究机构•核科学委员会•核科学技术学院•核科学委员会•核科学委员会•核科学委员会•核科学委员会的核心核对核心培训型核对核心培训• 03.10.2013至04.10.2013•关于MEMS在工程中应用的全国研讨会27.08.2012至31.08.2012•BEC协调员在教室管理上的工作室,2011年2月22日•在MEMS Softers on 01.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.2011• 05.03.2011 • CSIR Sponsored National Workshop on Smart MEMS and SENSOR Systems on 01.12.2010 and 02.12.2010 • Workshop on Applications of MEMS in Instrumentation Engineering on 27.08.2010 and 28.08.2010 • Advanced Workshop on Mission10x Learning Approach on 06.01.2009 and 07.01.2009 • Mission 10X Workshop from 17.11.2008 to 21.11.2008专业会员:
1国家科学中心,乌克兰纳斯农业研究所,2 B,Mashinobudivnikiv str。,Chabany Vil。,Kyiv-Svyatoshin Dist。林业与工程研究所,生命科学大学,56 Fr.R.kreutzwaldi str。,EE51006TARTU,爱沙尼亚4拉脱维亚生命科学与技术大学,工程与能量学研究所,工程和信息技术学院,杜洛卡研究中心,1 Instituta Str。 adolfs.rucins@lbtu.lv收到:2024年1月25日;接受:2024年5月1日;发布:2024年5月21日摘要。对自动微生物群落进行生物修复,目前被认为是如何从受污染的土壤中去除石油产品的主要和最安全的方法。为了研究控制土壤与植物的土著群落以及在存在彗星代谢物(葡萄糖)的存在的可能性的可能性,并使用0至20%的航空燃料进行模型实验。土壤不添加石油产品作为参考。在添加石油产品后1和21天,研究了微生物群落的状态。已经确定,一日之内对石油产物的土壤污染导致微生物固化状态的定量和定性变化,土壤的植物毒性显着增加。在低浓度的石油产物(1%)下,土壤中微生物过程的发生速度减慢,并且在高浓度(20%)下,它们会加剧。已经表明,多糖合成细菌的数量增加不仅增加了降解的石油产物的绝对量从0.240增加到1.88 g kg -1,而且其相对份额从6.33%增加。种植植物,并在被石油产品污染的土壤中添加易于获得的底物,可确保与没有植物性的土壤相比,污染物更积极地破坏污染物(分别为63.6和45.5%),并增加了外源性底物。关键词:微生物症,生态和营养群,矿化,腐殖质,毒性,石油产物污染。
第 9.1.1 节 上一日历年的供应商多元化计划活动描述 5 内部计划和活动 5 供应商多元化计划资源和团队结构 5 员工教育和参与 6 内部和外部网站 7 结果覆盖范围 8 主要供应商计划 8 主要供应商学院 8 技术援助计划 9 奖学金 10 PG&E 的供应链责任计划联系信息 10 外部计划活动 11 LGBTBE 包容性和外展 11 DVBE 包容性和外展 11 PDBE 外展 11 融资和资本获取 12 奖项和认可 12 外展 12 第 9.1.2 节 采购、拥有加州多数劳动力的多元化供应商以及员工和董事会多元化 13 拥有加州多数劳动力的多元化供应商描述 13 第 9.1.3 节 供应商多元化计划费用 14 第 9.1.4 节 达到或超过既定目标和供应商多元化结果与设定目标的比较 15 第 9.1.5 节 总承包商多元化分包商利用情况的描述和摘要 16 第 9.1.6 节 收到的供应商多元化投诉清单和当前状态 16 第 9.1.7 节 在低利用率类别中招募多元化供应商的努力描述 17 财务和风险 17 法律 17 其他多元化供应商机会领域 18 PG&E 研发战略 18 电力计划投资费用 (EPIC) 计划 19 天然气运营研发和创新小组 20 第 9.1.8 节 21 第 9.1.9 节 电力(能源)采购中的供应商多元化活动和进展以及电力(能源)采购中的供应商多元化结果的描述 21 按燃料类别划分的参与结果 — 电力采购 21 市场条件和推广 — 电力采购 21 第 9.1.10 节22
摘要:本研究旨在评估在正常(NSD)和高(HSD)饲养密度下饲养的肉鸡日粮中添加益生菌发酵脱脂黄粉虫幼虫粉作为新型抗菌饲料添加剂对生长性能、血液和屠宰参数、回肠微生物含量和形态以及盲肠短链脂肪酸含量的影响。将 450 只一日龄 Ross 308 肉鸡随机分成平均体重相似的 6 组,每组 5 个重复。实验处理采用 2 x 3 因子排列,具有两个饲养密度水平(NSD 为 12 只/平方米,HSD 为 18 只/平方米)和三种不同的饲料混合物:CONT- 以玉米-豆粕为基础的饮食,不含发酵脱脂黄粉虫幼虫粉(FDM)(0%); FDMLP-在CONT日粮中添加经植物乳杆菌发酵的DM(0.4%);FDMLB-在CONT日粮中添加经短乳杆菌发酵的DM(0.4%)。与NSD相比,HSD显著降低了肉鸡的生长性能,但饲料转化率(FCR)、胴体产量(CYs)、乳酸杆菌属含量和回肠绒毛高度(VH)和绒毛表面积(VSA)以及盲肠短链脂肪酸(SCFAs)浓度除外,但增加了血液异嗜性/淋巴细胞(H/L)比率和大肠杆菌含量以及回肠隐窝深度(CD)。FDMLP和FDMLB日粮显著提高了FCR,增加了最终体重(BW)、体重增加量、乳酸杆菌属。然而,与 CONT 饮食相比,回肠中 VH 和 VSA 含量以及盲肠中 SCFAs 浓度降低了肉鸡血液 H/L 比值以及回肠中大肠杆菌含量和 CD。总之,无论饲养密度如何,FDMLP 和 FDMLB 都可以用作肉鸡饮食中的新型抗菌饲料添加剂。
行业研发与创新奖学金获得者必须在该奖项有效年度的 1 月 31 日之前提交年度报告,以报告上一日历年期间(1 月至 12 月)的进展情况。奖项获得者还必须在奖项结束时提交最终报告。行业研发与创新奖学金报告模板可在 SESAME 上找到,用于收集行业研发与创新奖学金计划下颁发的奖项的成果和影响。行业研发与创新奖学金报告模板的创建是为了根据行业研发与创新奖学金计划定义的目标来衡量爱尔兰研究局促进学术界和工业界之间建立战略伙伴关系的主要目标。报告模板中有多个部分,其中一些是不言自明的,而有些则需要一些指导:研究类别协调:爱尔兰研究局行业研发与创新奖学金计划受欧盟委员会一般豁免条例 (GBER) 1 第 25 条的约束,该条例可支持不同类别的研究、开发和示范项目。请描述奖项的进展情况,以及研究如何继续与申请时选择的研究类别(工业研究或实验开发)保持一致。 科学信息:在报告的此部分,获奖者需要总结过去一年所开展的工作活动。这可以包括对所承担的任务及其结果的简要概述。 培训:在报告的此部分,获奖者需要总结所进行的任何培训,例如,有关最佳商业实践或在相关基础设施使用方面获得的运营专业知识的培训或指导。 指导:在报告的此部分,获奖者需要提供其导师在奖学金期间提供的指导安排的最新情况。 职业影响:在报告的此部分,获奖者需要评估他们认为奖学金将如何影响他们未来的职业生涯。有关任何其他标准部分的解释,请参阅使用标准模板的计划指南。
抗生素启动子(AGP)通常在家禽中用于改善生长性能,减少致病细菌并预防胃肠道疾病。然而,人们对抗生素耐药性的担忧已导致寻找益生菌等替代品。这项研究评估了通过组织学结构检查(使用扫描电子显微镜)和粪便大肠菌列出和大肠杆菌枚举,以及整体健康绩效(以及成长的参数ptialuus-nd genotypy-7 andiby and nd genotypy),评估了肠道健康状况5940(BA)的结果5940(BA)给药。将总共90个为期一日的Cobb肉鸡随机分配给三组。对照组G1没有获得任何BA补充。治疗组G2通过其饮用水以50 g/1,000升水的剂量给予BA,持续30天。最后,治疗组G3以相同的浓度接受了BA,但仅在第1-7天,13-17天和23-27的时间内获得了BA。在第7、14、21和28天测量了小肠,健康表现和粪便微生物种群的形态参数。抗体滴度在第30天进行采样。在第28天,与G1和G2相比,G3的空肠的绒毛高度和宽度显着增加。在实验期间,两个治疗组的肉鸡的体重(p <0.05)和平均每日增益(ADG)都高于对照组。与G2和G1中的鸟类相比,G3的饲料摄入量(FI)和饲料转化率(FCR)明显较低。两个治疗组的粪便样品中的大肠菌形和大肠杆菌种群低于对照组。与对照组相比,这两个BA组的测得的抗体水平也明显更高,表明更好的保护。总而言之,阿马利洛克省芽孢杆菌有可能在特定时间施用肉鸡生产中的AGP,并在特定时间施用更好的结果。
主席电力是包容性经济的基础设施最重要的组成部分之一。国家的增长和发展。根据新挑战的持续转型,持续增长一直是印度电力部门的特征。中央电力局(CEA)从几十年来开始在此过程中发挥了关键作用。在2022 - 23年内,电力部门在增长轨迹上的旅程一直持续,重点是所有人的可靠,经济和质量权力。cea一直在执行法定职能,包括计划,指定技术法规,促进及时完成计划,并为中央政府,州政府,电力监管委员会以及其他利益相关者提供有关可持续能力部门的发展方面的利益。
禽球虫病是折磨家禽并造成重大经济损失的主要寄生疾病。疫苗接种已成为用于控制肉鸡球虫病的化学处理方法的可行替代方法,并且显示出很大的减轻其影响的潜力。这项研究旨在评估Fortegra®疫苗接种在控制肉鸡中的球虫病中的有效性。总共将从MASR家禽获得的245只未见的一日肉鸡分为七组,每组中有35只鸟。四组(GA1,GA2,GA3和GA4)接种Fortegra®,而三组(GB1,GB2和GB3)用作非接种疫苗的对照。在6天大时,给予疫苗接种组中的所有小鸡均施用Fortegra®,而GA3和GB3以外的所有组在第22天都被球虫感染。结果表明,与常规和对照组相比,疫苗接种并不能预防感染,而是导致病变评分较低。疫苗接种组(GA)的体重低于非疫苗接种(GB)组的体重。对不同年龄段收集的粪便样品的微观检查证实了所有实验组的球球菌感染。肉鸡肠粘膜刮擦揭示了肠胃植物的典型形式,导致血腥的腹泻和脊柱出血。在30ºC的72小时内,发生孢子孢子,并将卵囊储存在二色酸钾溶液中。显微镜检查证实了卵囊的存在和形状,实验样品显示了特定于Eimeria spp的500 bp扩增子大小。虽然Fortegra®疫苗接种并不能阻止感染,但与常规和对照组相比,病变评分较低。因此,疫苗接种可以作为控制肉鸡球虫病的有效方法,但是对于优化疫苗接种方案并评估其长期对肉鸡生产的影响是必要的进一步研究。
新闻新加坡新加坡,2023年8月24日,NTU新加坡科学家发明了由盐水解决方案收取的微米 - 薄电池,可以为新加坡Nanyang Technological University,NTU Singapore的Nanyang Technological University(NTU Singapore)提供智能镜头的科学家,开发了一种柔性电池,与人类角膜一样薄,当它浸入盐水溶液中时,它可以在盐水溶液中储存一台盐水,从而可以在盐水溶液中施加一定的智能,从而可以聪明地智能和一日友好。智能隐形眼镜是能够在我们的角膜上显示可见信息的高科技隐形眼镜,可用于访问增强现实。当前用途包括帮助纠正视力,监测佩戴者的健康,并为患有慢性健康状况(例如糖尿病和青光眼)患者进行标记和治疗疾病。将来,可以开发智能隐形眼镜来记录和传输佩戴者看到并听到基于云的数据存储的所有内容。但是,要达到未来的潜力,需要开发安全且合适的电池来为它们提供动力。现有的可充电电池依赖于包含金属并且不适合在人眼中使用的电线或感应线圈,因为它们不舒服,并且对用户带来了风险。NTU开发的电池由生物相容性材料制成,不含电线或有毒的重金属,例如锂离子电池中的电池或无线充电系统。它具有基于葡萄糖的涂层,该涂层与周围盐水溶液中的钠和氯离子反应,而电池的水则用作“电线”或“电路”,以产生电力。电池也可以通过外部电源来传统地充电。电池在含有较低浓度的钠和钾离子时也可以由人眼泪动力。使用模拟的撕裂解决方案测试当前电池,研究人员表明,每十二小时的佩戴周期都将延长电池的寿命。领导该研究的NTU电气和电子工程学院(EEE)的Lee Seok Woo副教授Lee Seok Woo说:“这项研究始于A