Galan Muros 等人 (2021) 最近对 OIS 进行了分类,将工业园区、商业园区、科学园区、技术园区和 ID 区分开来。IASP 不区分“技术园区”、“科技城”、“研究园区”和“科学园区”等术语,而是使用首字母缩略词 STP(科学技术园区)来指代所有这些类型(Ng 等人,2019 年)。根据 IASP 的说法,这些园区由专家管理,旨在通过支持创新文化和加强当地企业和知识型机构的竞争力来为社区财富做出贡献。IASP 进一步指出,为了实现这些目标,科学园区促进和监督大学、研发机构、公司和市场之间的知识和技术交流。它还通过孵化和分拆流程支持创新驱动型企业的创建和发展,提供额外的服务以及高质量的空间和便利设施。
乌兹别克斯坦是欧盟能源计划的重点国家之一,该计划由国际能源署和欧盟以及能源共同体秘书处和能源宪章秘书处共同实施。欧盟能源计划包括亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰和乌兹别克斯坦。该计划旨在支持 11 个重点国家实施可持续能源政策和促进能源部门发展区域合作的目标和愿望。该计划实现这一目标的主要方式之一是对各个国家进行深入的政策审查,更新和扩展国际能源署 2015 年区域审查《国际能源署国家以外的能源政策:东欧、高加索和中亚》中的分析。
目前是全球二氧化碳排放增加的主要驱动力,占 2010 年至 2019 年总排放增加的 42%。它也是化石燃料生产中甲烷排放的最大份额。1 仅 2020 年石油和天然气生产的排放量就占我们剩余碳预算的 6.6%。如果石油和天然气行业将其产量维持在 2020 年的水平,那么它将在 15 年内独自耗尽全球碳预算。然而,2020 年的生产率是 2016 年以来的最低水平,该行业正处于大规模扩张的过程中。截至 2023 年,539 家公司正准备将 2300 亿桶油当量 (bboe) 的未开发石油和天然气资源投入生产。2 这些短期扩张计划严重危及将全球气温升幅限制在 1.5°C 以内的努力。最新研究结果表明,即使所有煤炭开采能在一夜之间奇迹般地停止,我们仍然需要将近 20% 的石油和天然气资源留在地下,以保持在 1.5°C 的碳预算之内。3
由于需要解决一系列经济、人口和环境问题,全球范围内出现了一种新的全球能源发展理念。如今,太阳能、风能和核能以及能源效率已成为全球能源发展的支柱,可以为民众和工业提供长期的“清洁”能源。这是由于经济上可行的石油、煤炭和天然气田的枯竭以及气候变化问题。化石燃料在全球能源结构中占主导地位的时期即将结束。分析人士乐观地认为,到 2050 年,太阳能和风能在全球能源结构中的份额将超过 50% [1-3]。面对化石燃料的过度使用,全球工业和商业的快速增长导致可用能源严重短缺。除了对供应安全的担忧之外,出于环境考虑,投资低碳发电技术已成为世界许多政府能源议程的首要任务。因此,利用可再生能源发电是一种可行的选择,不仅可以满足不断增长的能源需求,还可以保护环境。由于可再生能源具有间歇性,且分布在地理上分散,因此整合它们给电网增加了额外的不确定性和障碍。可再生能源带来的能源生产快速增长需要进行各种研究来评估可再生能源整合对电力系统的影响。乌兹别克斯坦通过了多项政府决议,以扩大可再生能源的使用。这些决议旨在到 2025 年和 2030 年将可再生能源在总发电量中的份额分别提高到 20% 和 25% [4-6]。
过去五年,乌兹别克斯坦从开放经济和开展雄心勃勃的市场改革中获益匪浅,疫情后 GDP 平均增长率约为 7%。过去几年,乌兹别克斯坦放开了经常账户和资本账户,贸易限制开始逐步取消,与邻国的关系也大幅改善。改革促进了农业和制造业的快速扩张以及基础设施投资的强劲增长。私营部门在经济中的比重有所增加,绿色议程取得了长足进步,包括可再生能源生产的显著扩大。尽管取得了进展,但该国宣布的到 2030 年达到中上等收入水平的目标仍然雄心勃勃。所有经济部门都面临着重大改革挑战。政治权力与经济之间持续紧密交织,以及政府能力有限,阻碍了实现更复杂改革的能力。经济仍然由大型国有企业和金融机构主导,中小企业的发展受到持续缺乏技能、融资成本高以及(尽管在数字化方面做出了巨大努力)持续存在的重大行政限制的阻碍。该国还面临着日益加剧的气候变化风险,包括水资源短缺和环境污染加剧,以及能源、水和总体资源效率持续低下。作为经济改革的关键部分,该国已启动撤资/私有化进程,应使私营部门成为经济的主要推动力,并吸引外国直接投资。其他后苏联国家的经验表明,这样的进程可能带来不平等加剧和既得利益集团控制国家的风险。在目前的状态下,乌兹别克斯坦经济容易受到这些风险的影响。需要采取配套措施,包括更透明的法律框架、促进对所有投资者的平等待遇、打击腐败、提高司法独立性,以及对人力资本的投资、更高的劳工标准和社会保护。官方失业率约为 8%。在国际上,乌兹别克斯坦仍然高度依赖其两个主要贸易伙伴俄罗斯和中国,这两个国家合计占该国对外贸易的近 40%。乌兹别克斯坦也面临乌克兰战争长期影响的不确定性,因此通过“多向外交政策”推行多元化政策。挑战
拟议的计划将支持乌兹别克斯坦政府 (GoU) 应对战略气候优先事项并解决关键约束条件,以帮助实现有弹性、包容性和低碳的经济增长。该计划将由亚洲开发银行 (ADB) 作为牵头联合融资方共同资助。拟议的计划与乌兹别克斯坦更新的国家自主贡献 (NDC, 2021) 相一致,该贡献强调该国减少温室气体排放以及适应气候变化影响所需的缓解和适应措施。它也与国家发展战略“新乌兹别克斯坦 2030”和过渡到绿色经济 2030 战略框架相一致。该计划将侧重于 (i) 加强实施气候变化行动的体制框架、规划、预算和监测机制; (ii) 通过增强水和土地资源管理的气候适应力、提高农业生产力和改善社会保障体系、对国有企业实施气候和可持续性风险披露,加强气候变化适应优先事项;(iii) 通过电子移动和能源效率相关改革,加速向低碳经济转型,特别是在气候关键型交通和能源行业。预期结果预期的计划成果是增强气候适应力并减少气候关键行业的排放。改革建议和成果之间的传输渠道总结如下:(i) 加强气候行动的体制框架,将气候变化纳入规划、预算和资源分配的主流;
摘要。在本文中,考虑了铁路部分的建设和重建结果,以确保该国地区的空间连通性以及整合到全球运输领域。提出了使用系统的方法来选择对铁路部分进行定量和定性分析的最合理的定量和定性分析方法。给出了乌兹别克斯坦铁路建设和重建的基本特征和阶段。已经分析了乌兹别克斯坦独立时期的速度和高速列车运动的新铁路区域的建设,建筑和重建,以进行速度和高速列车运动。在分析指标时,已经使用了按时间长度,总成本和每公里大型投资项目成本的定量估计,在乌兹别克斯坦独立年份中实现了。
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摘要:姜黄(Curcuma Longa L.)是一种有据可查的药用植物,用作食品,化妆品和药物。这项研究的目的是评估矿物质肥料对在乌兹基斯坦不同地区生长的姜黄(Curcuma Longa L.)根茎的植物化学评估,姜黄素,类黄酮和总蛋白质含量的影响。实验是在随机块设计中进行的,具有三个复制:在塔什肯丁地区Kibray区的遗传学和植物实验生物学研究所进行的迷你图实验,以及在Surkhandarya的Surkhandarya Scientific实验站的植物性实验站,素食,瓜作物和马铃薯研究所,Uzbekistan,Uzbekistan。实验治疗包括:T1-对照(无肥料),T2 -NPK治疗(申请率75:50:50 kg/ha),T3 -NPK治疗(申请率125:100:100:100 kg/ha)和T4 -NPK + BZNFE治疗(申请率100:75:75:75:75:75:75:3:3:6:6:6:6:6:6 kg/ha)。在八个月后,确定了八个月后的植物化学性质,姜黄素,类黄酮和姜黄根茎的总蛋白质含量。结果表明,在不同地区生长的姜黄根茎的甲醇提取物中存在生物碱,萜类,单宁,类固醇,类固醇,碳水化合物和皂苷(Tashkent和Surkhandarya)。氯仿提取物显示出六种植物化学物质,包括生物碱,萜类化合物,类黄酮,类固醇,碳水化合物和皂苷,来自两个地区,Tashkent和Surkhandarya的姜黄体根茎。然而,NPK + BZNFE治疗(申请率100:75:75:3:6:6:6 kg/ha)显着增加了在Tashkent和Surkhandarya地区生长的姜黄根茎的姜黄素,鲁丁和槲皮素含量。在NPK kg/ha处理中记录了最高的总蛋白质含量(申请率125:100:100 kg/ha),与对照相比显示出显着增加。It was concluded that the NPK + BZnFe treatment (application rate 100:75:75:3:6:6 kg/ha) significantly increased the curcumin and flavonoid contents of turmeric rhizomes grown in the Tashkent and Surkhandarya regions compared to the control.
2050 年代高分辨率气候变化预测表明,温度和降水量在季节和年度基础上都会发生变化,极端事件的频率和强度也会发生变化。根据代表性浓度路径 (RCP) 2.6 和 RCP4.5,预计到 2050 年代,塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦的年平均最高气温将上升 1.8°–2.2°C。1 在同一时间段内,在 RCP2.6 下,预计布哈拉大部分地区和从纳沃伊南部向东延伸的一条地带在 7 月至 9 月期间将经历 60 多天超过 33°C 的高温。在 RCP4.5 下,受影响的地区进一步向北延伸,乌兹别克斯坦一半以上的地区面临热浪。预计 24 小时极端降雨事件的强度和频率将会增加,以前百年一遇的降水事件在某些地区(例如吉扎克)将变成二十年一遇的事件(参见 Opitz-Stapleton 等人,2022 年)。
