安迪·陈(Andy Chen)是吉布森(Gibson),邓恩(Dunn&Crutcher)休斯顿办事处的律师,他是金融,私募股权以及石油和天然气实践团体的成员。Andy向客户提供债务融资的建议,包括在石油和天然气勘探和生产,中游和油田服务部门以及可再生和清洁能源领域的公司贷款交易和杠杆收购融资。 他代表资本提供者和借款人与信贷额度和票据购买设施有关,包括收购融资,基于储备的贷款设施,第二留置权信贷设施和现金流贷款。 此外,安迪(Andy)具有拥有债务人融资,退出融资,锻炼和重组以及复杂的跨境交易的经验。Andy向客户提供债务融资的建议,包括在石油和天然气勘探和生产,中游和油田服务部门以及可再生和清洁能源领域的公司贷款交易和杠杆收购融资。他代表资本提供者和借款人与信贷额度和票据购买设施有关,包括收购融资,基于储备的贷款设施,第二留置权信贷设施和现金流贷款。此外,安迪(Andy)具有拥有债务人融资,退出融资,锻炼和重组以及复杂的跨境交易的经验。
以适应我们的风险偏好和物有所值的价格,为 2025/26 年的保险招标做准备 持续开发索赔报告和索赔分析,以改善理事会保险储备的财务预测 持续审查美术、汽车、合同工程和一般财产保险的系统、记录保存和最新估价 完成主要财产的消防和安全审查,为保险招标提供详细信息。 为新当选成员提供风险管理培训。
住宅规模电池的技术进步为自给自足社区铺平了道路,使社区能够充分利用其光伏系统来满足当地的能源消费需求。为了有效利用电池的功能,社区可以参与提供短期运营储备 (STOR) 服务。为此,在规定的时间窗口内,电池中要保持足够的能量储备,以供电力系统运营商使用。然而,这可能会降低社区的能源自给自足程度。此外,实际的储备交付可能会造成配电网络拥塞。为了充分了解社区提供储备的能力,本研究提出了一种住宅社区能源管理系统,该系统采用混合整数线性规划 (MILP) 模型。该模型旨在通过优化电池调度来最大限度地提高能源自给自足程度,同时考虑储备约束。该模型还使用迭代方法将房屋的总功率保持在离线定义的出口/进口限制范围内,以确保储备供应不会违反配电网络限制。该模型在住宅社区进行了演示。确定了对能源自给自足影响最小的最大承诺储备功率。结果还表明,除非充分考虑配电网络的限制,否则社区提供储备的能力可能会被高估。
nOPV2 正在根据世卫组织紧急使用清单 (EUL) 推出,这使得该疫苗能够在出现 VDPV2 检测或爆发且符合准备标准的国家快速部署。nOPV2 目前正用于应对疫情,并已建立紧急疫苗储备。目前供应给全球 OPV 储备的 nOPV2 自疫苗装入小瓶起保质期为 12 个月。因此,从全球 OPV2 储备中释放后,其保质期将少于 12 个月。
π t da 日前市场-DA 电能价格(€/MWh) π t id 日内市场-ID 电能价格(€/MWh) π t fcr, r ,π t fcr, a FCR 底价(€/MW/4h),激活电能价格(€/MWh) π t afrr, r ,π t afrr, a aFRR 底价(€/MW/1h),激活电能价格(€/MWh) π t mfrr, r ,π t mfrr,a +/- mFRR 底价(€/MW/30min),激活电能价格(€/MWh) π t rr, r ,π t rr,a +/- RR 底价(€/MW/30min),激活电能价格(€/MWh) π t cap 容量市场 电能价格(€/MWh) at, j bm, +/- 上行和下行底价的激活信号:bm = {fcr, afrr, mfrr, rr} at bm 上行和下行储备的手动储备信号:bm = { mfrr, rr} at cap 容量市场的激活信号 dt da DA 市场的时间分辨率(1 小时) dt id ID 市场的时间分辨率(30 分钟) dt bm BM 市场的时间分辨率:bm = {fcr, afrr, mfrr, rr} (15 分钟) P max 电池的最大功率容量(MW) E cap 电池的最大能量容量(MWh) ƞ - , ƞ + 充电和放电效率(%) β 上行和下行 BM 储备的激活部分(%) soc max , soc min 充电阶段的最大值和最小值(%)
美国陆军消耗臭氧层物质 (ODS) 储备的管理 A. 简介 1. 环境支持办公室 (ESO) 代表陆军采购、后勤和技术 (ASA(ALT)) 和设施、能源和环境 (ASA(IEE)) 助理部长。ESO 负责陆军消耗臭氧层物质 (ODS) 储备的总体管理。陆军消耗臭氧层物质储备是国防部 (DoD) 消耗臭氧层物质储备的一部分。 2. 国防部消耗臭氧层物质储备维持人造制冷剂、灭火剂和溶剂的库存,这些物质的生产和进口受到限制或完全禁止,因为《清洁空气法》和《蒙特利尔议定书》已确定它们对平流层臭氧层有害。20 世纪 90 年代初,各军种确定了对其战备状态至关重要的消耗臭氧层物质的用途,以及持续支持这些武器系统所需的每种消耗臭氧层物质的相关数量。 3. 陆军 ODS 储备是国防部 ODS 储备中这些化学品的储存,用于支持已确定的陆军需求。每个军种都拥有自己的 ODS 储备产品。其他联邦机构已根据行政命令上交了某些产品的额外数量,这些产品要么抵消了采购需求,要么为所需产品提供了安全水平。 4. 国防部 ODS 储备由国防 ODS 储备计划办公室管理,该办公室隶属于位于弗吉尼亚州里士满的国防后勤局 (DLA) - 航空部门。通过与国防部 ODS 储备、计划经理、生命周期管理司令部、陆军部办公室、作战单位和其他陆军活动的协调,ESO 监控 ODS 需求并确保为陆军长期武器系统需求稳定供应任务关键型 ODS。 B. 跟踪陆军 ODS 需求 1. ESO 负责确保陆军 ODS 储备能够支持陆军现在和将来确定的 ODS 需求。 2. 陆军 ODS 储备预计将一直运行到所有需要 ODS 的陆军武器系统都经过改装或退役为止。这可能要到 2050 年或更久以后。3. 通过分析历史使用情况、部队规模和使用寿命预测、作战要求和政策,ESO 根据需要为战争和和平时期准备陆军 ODS 的关键使用预测,以确保作战人员能够持续获得这种材料。
5。在旋转储备应用程序中,储能系统可以在毫秒内做出响应,并在启动备份发电机开始并在线上供电以保持网络连续性。这使发电机能够以最佳的功率输出工作,而无需保持空闲的旋转储量能力。这消除了使运行空闲的备份发电机的需求。为了提供有效的旋转储备,将能源存储保持在准备响应电源故障的电荷水平上。通常,在应用旋转储备的情况下,易于量化成本和CO2排放。
认知衰老体现了个体之间认知功能水平和认知变化速度的巨大异质性( Albert 等人,1995 年; Hayden 等人,2011 年; Mungas 等人,2010 年)。这种变化随着年龄的增长而增加( Ardila,2007 年; Ylikoski 等人,1999 年),不仅存在于患有临床痴呆症( Wilkosz 等人,2010 年)或前驱痴呆症( Panza 等人,2007 年)的个体中,也存在于中年( Singh-Manoux 等人,2011 年)和晚年( Zahodne 等人,2015 年)没有痴呆症的个体中。除其他因素外,异质性被归因于认知储备和大脑储备的差异(Groot 等人,2018 年;Singh-Manoux 等人,2011 年)。一般而言,储备能力被认为可以在疾病病理面前防止出现临床表现。认知储备是通过累积的一生中暴露(例如智力、教育、社交活动)在病理疾病负担下维持认知表现的能力(Stern,2002 年;Stern 等人,2018 年)。脑储备被定义为“神经资本”,即可增强或维持认知功能的可量化大脑资源(例如颅内容积 eICV、突触计数)(Cabeza 等人,2018 年;Stern 等人,2018 年)。认知储备与认知之间的正相关关系已在横断面上得到广泛证实(Cizginer 等人,2017 年;Rentz 等人,2017 年),但认知储备的代理指标往往无法与纵向变化显示出正相关关系(Lenehan 等人,2015 年;Soldan 等人,2017 年;Zahodne 等人,2011 年)。例如,Seblova 等人 (2020) 最近进行的一项荟萃分析表明,教育(最常用的认知储备代理指标)与认知随时间变化之间的关联可以忽略不计。关于大脑储备是否在横断面上(Brickman 等人,2011 年;Cizginer 等人,2017 年)或纵向上(Sumowski 等人,2014 年)有益于认知的研究发现了不同的结果。值得注意的是,这两种储备对大脑变化和记忆变化之间的纵向关系的保护作用相对尚未得到探索。本研究旨在调查 1) 认知储备和大脑储备与中年和晚年记忆衰退轨迹之间的关系,以及 2) 大脑体积随时间的减少(即萎缩)与记忆衰退之间的关系是否因基线认知储备或大脑储备的不同而不同。
DICA董事会的任务是通过维护DICA公共区域和便利设施,以及通过对DICA预算和储备的监督来维护和增强我们社区的财产。通过与POA合作并培养我们的宝贵关系,董事会将通过对所有DICA财产所有人的利益进行适当的信托监督来为DICA业主服务。dica对社区的目标是,它将被视为一个安全,友好和愉快的地方,可为每个物业所有者,他们的家人和岛上的客人居住。我们将执行DICA的盟约,条件和限制,同时提供道德和承担责任的解决方案,以提供社区意识,以增强我们的财产价值观和未来计划。
摘要:磷 (P) 是植物生长必需的常量营养素之一,是提高多种作物生产性能的必需资源,尤其是在风化程度较高的土壤中。然而,以肥料形式施用的大部分营养素在中期会变得“惰性”,无法被植物吸收。合理使用磷对环境可持续性和社会经济发展至关重要。因此,需要替代方法来管理这种营养素,而使用磷溶解微生物是一种优化作物利用磷的选择,可以探索土壤中可用程度较低的营养成分,并减少对磷肥的需求。本研究的目的是讨论磷的重要性以及微生物如何促进磷在农业中的可持续利用。在这篇综述研究中,我们介绍了几项关于微生物作为土壤磷动员剂的作用的研究。我们描述了养分对植物的重要性以及与其自然储备的不可持续开发和化学肥料的使用有关的主要问题。我们主要强调微生物如何构成释放养分惰性部分的基本资源,其中我们描述了几种溶解和矿化的机制。我们还讨论了接种磷溶解微生物给作物带来的好处以及将其用作生物接种剂的做法。使用微生物作为接种剂是可持续农业未来的可行资源,主要是因为它的应用可以显著减少磷的使用,从而减少磷及其储备的开发。此外,必须进行新的研究以开发新技术、勘探新的生物产品和改进管理实践,以提高农业中磷的利用效率。
