使用产品之前,请仔细阅读所有信息,并保留手册以备将来参考。安全说明:使用此设备之前,请阅读说明手册,并遵循所有安全说明,以避免使用不当造成的损坏。保留说明手册以备将来参考。如果将此设备交给第三方,则本指令手册也必须移交。仅出于预期目的而使用此设备。仅在室内使用此设备。将设备远离所有热表面和裸火。始终将设备放在一个水平,稳定,干净,干燥的表面上。保护设备免受极高的热量和寒冷,灰尘,直射的阳光,湿度以及水的滴水或喷气机。不要将设备浸入水或其他液体中。在任何情况下既不打开住房。不要将任何物体引入外壳的内部。应由于静电放电或短电量引起的设备故障,与计算机断开连接,然后再次重新连接。功能2.4GHz无线技术800DPI / 1000 DPI / 1200 DPI调整鼠标传感器工作距离高达10m(没有任何障碍)< / div)< / div>
《约旦改革矩阵》(2018-2024 年)将能源和水资源改革确定为经济竞争力和增长的关键驱动力。最近批准的水资源部门财务可持续性路线图 (FSR) 概述了政府到 2030 年减少部门债务积累和提高水资源部门财务可持续性的计划。约旦政府 (GOJ) 通过水利灌溉部 (MWI) 和约旦水务局 (WAJ) 积极管理水资源部门。可持续能力建设改进、可持续非收入水 (NRW) 减少等效率措施以及整合能源效率 (EE) 和可再生能源 (RE) 措施是加强水资源管理和供应的关键举措。世界银行和其他发展伙伴将通过拟议的一系列项目(SOP)为政府提高水利部门的效率、服务提供和财务可持续性的目标做出贡献,其中SOP-1由国际复兴开发银行(世界银行)、法国开发署(AFD)和全球优惠融资基金(GCFF)资助,金额为3亿美元,由世界银行管理,用于约旦水利部门效率项目(JWSEP)的成本,该项目预计将于2023年至2028年实施。
如果产品与眼睛接触,则将患者从气源或受污染区域中移除。将患者带到最近的淋浴或其他清水来源。打开眼睑宽,以使材料蒸发。用干净的凉水轻轻冲洗受影响的眼睛至少15分钟。让病人躺着或坐下,向后倾斜头部。将眼睑张开,并在内角的眼球上缓慢倒入水,让水从外角流出。患者可能会很痛苦,希望闭上眼睛。重要的是要从眼睛冲洗材料以防止进一步的损害。确保患者抬头抬起头来,并在眼睛冲洗时一边,以便更好地到达眼睛的所有部位(S)运输到医院或医生。即使没有疼痛持续并且视力不错,医生也应检查眼睛,因为可能会延迟伤害。如果患者无法忍受光,请用干净,松散的绷带保护眼睛。确保口头交流和与患者的身体接触。不允许患者擦眼睛不允许患者紧紧闭上眼睛,不会在没有医疗建议的情况下将油或软膏引入眼睛。
II。 项目范围的项目范围背景:摩根山市目前正在寻找一个将水客户连接到其用水数据的软件平台,并为客户和城市提供了对所有用水的全面了解。 该市的目标是为客户和城市的内部用途提供基于云的在线水跟踪管理和通信平台,以提供准确的数据分析和跟踪,以帮助水效率。 软件平台应对客户和内部城市工作人员每天使用它的用户友好。 该平台应为城市提供跟踪用水,支付账单,下载报告,遵守加利福尼亚州法律的工具,与居民进行沟通,以及任何其他相关功能,以获得最佳计划性能和最大程度的使用能力。 目前在摩根山市与摩根山市有大约15,528个水账户。 请参阅下面的水帐户类型的细分,在工作范围下。 合同期限:市政府工作人员正在发布此要求(RFP),以最初的五(5)年期限进入水使用数据跟踪管理和通信平台合同,最多五(5)个额外的一年延期,潜在的总期限为十(10)年。 确切的开始日期将取决于过渡到选定顾问所需的时间。II。项目范围的项目范围背景:摩根山市目前正在寻找一个将水客户连接到其用水数据的软件平台,并为客户和城市提供了对所有用水的全面了解。该市的目标是为客户和城市的内部用途提供基于云的在线水跟踪管理和通信平台,以提供准确的数据分析和跟踪,以帮助水效率。软件平台应对客户和内部城市工作人员每天使用它的用户友好。该平台应为城市提供跟踪用水,支付账单,下载报告,遵守加利福尼亚州法律的工具,与居民进行沟通,以及任何其他相关功能,以获得最佳计划性能和最大程度的使用能力。目前在摩根山市与摩根山市有大约15,528个水账户。请参阅下面的水帐户类型的细分,在工作范围下。合同期限:市政府工作人员正在发布此要求(RFP),以最初的五(5)年期限进入水使用数据跟踪管理和通信平台合同,最多五(5)个额外的一年延期,潜在的总期限为十(10)年。确切的开始日期将取决于过渡到选定顾问所需的时间。
(开发编号2001)2020年1月22日三菱电机株式会社实现高能源效率的污水处理:开发基于AI的污水处理厂曝气量控制技术三菱电机株式会社开发了一种曝气量控制技术,该技术利用其AI技术Maisart®*1,通过提前数小时准确预测进入进行污水处理所需氧化过程的生物反应器的水质(氨浓度),来抑制生物反应器的过度曝气(空气供应)。通过控制每个部分,可以在保持处理水质的同时,与传统方法相比减少约 10%*2 的曝气量。这将有助于减少污水处理厂的电力消耗,目前污水处理厂每年消耗约 70 亿千瓦时*3 的电力,相当于全国电力消耗的约 0.7%。
这项研究调查了对5岁儿童中伯爵的流动保护概念的理解,比较了执行保护任务的物理和数字环境。涉及86名参与者(同等性别代表),它使用Android平板电脑来证明在数字环境状况和真实眼镜(一个短宽和一个长核)中,在玻璃杯之间倒入水,以用于物理环境条件。每个孩子都完成了四个不同的保护任务,每个任务都有3次,旨在在两个环境中彼此平行。两个任务涉及保护的一般概念,另外两个任务涉及身份,补偿或可逆性概念。该研究旨在确定数字环境在教学基本保护概念中是否可以像物理环境一样有效,探索新兴的数字学习工具与传统方法的影响。这项研究的另一个目的是在保护的一般概念与其他三个概念之间找到关联:身份,补偿和可逆性。这项研究有助于理解儿童认知发展,以及通过验证儿童以相同有效性感知身体和虚拟学习的数字学习和体育学习帮助的功效。
为了利用地热能的巨大潜力,需要在液压上刺激低渗透性的晶体热岩石,以创建增强的地热系统(EGS),以实现经济上有利可图的流体流量。然而,液压刺激通常与地震活性有关,这在某些情况下导致项目取消。为了提高我们对注射和注入后阶段刺激的耦合水力机械(HM)过程的理解(关闭后),我们用数值分析了三种不同的刺激方案:恒定速率,步骤速率和循环注入,并在封闭后且在循环方案之间进行均匀的情况下和无损坏。仿真结果表明,注射方案对断裂的HM响应的影响高于注入水的总体积,这些水质量缩放定律将注射体积与诱导地震的预期最大幅度相关联。最大化渗透性增强之间的权衡,而最大程度地减少诱导地震性并不是一件直接的。尤其是在注射限制后的孔隙释放诱导的地震性,但以限制渗透性增强的费用。在考虑刺激单个断层时,所有方案都会产生可比的滑动速率,从而产生诱导地震的大小,而恒定率注射是最快的诱导最大地震。HM对液压刺激的响应的微小差异不允许确定比其他方案更好的方案。
成功翻译许多体外工程组织需要足够的血管化。本研究介绍了一种新型胶原蛋白衍生物,该衍生物含有多种识别肽,用于基于分选酶 A (SrtA) 和因子 XIII (FXIII) 的正交酶交联。SrtA 介导的交联能够在本体水凝胶中快速共同设计人类血液和淋巴微毛细血管和中尺度毛细血管。凝胶硬度的调节决定了新血管形成的程度,而血液和淋巴毛细血管的相对数量则重现了最初植入水凝胶的血液和淋巴内皮细胞的比例。生物工程毛细血管很容易形成管腔结构,并在体外和体内表现出典型的成熟标志物。次级交联酶因子 XIII 用于将 VEGF 模拟 QK 肽原位束缚到胶原蛋白上。这种方法支持在没有外源性 VEGF 的情况下形成血液和淋巴毛细血管。正交酶交联进一步用于生物工程水凝胶,其具有促血管生成和抗血管生成特性的空间定义聚合物组成。最后,基于微凝胶二次交联的大孔支架可实现独立于支持成纤维细胞的血管形成。总体而言,这项工作首次展示了使用高度通用的胶原蛋白衍生物共同设计成熟的微尺寸和中尺寸血液和淋巴毛细血管。
辐射与盐水的相互作用促进了各种与能量相关的应用,例如空气 - 水界面处的辐射蒸发,辐射驱动的水下蒸气产生以及水下光电系统。但是,这些应用需要全面了解通过盐水的辐射传播,考虑到其光谱和方向性特征,这些特性通常不足以探索。这项研究介绍了配备精细光谱分辨率和详细的角度考虑的三维蒙特卡洛辐射转移模型。该模型模拟了从空气到空气 - 水界面以及整个盐水水体的转移,以彻底检查入射辐射的光谱和方向性对其在盐水不同深度的传播的影响。的发现表明,在太阳光谱中,辐射以62.7度的入射角进入水,并且完全扩散的辐射在小于2米深的水层中表现出相似的吸收效应。此外,当角度低于62.7°时,入射角对水面和水体的吸收率几乎没有影响。在光谱上,辐射波长长于1。4μm,1。14μm和1μm分别在第一个1、8和50厘米的盐水水中完全吸收,约占入射太阳辐射的20%,30%和50%。此外,来自1300开Kelvin的黑体源的辐射完全被完全吸收在盐水水的前1厘米内。经验相关性,以根据水的深度和黑体热源的温度轻松估计吸收率。这些发现阐明了入射辐射对其水下传播的光谱和方向特征的影响,为各种以能量为中心的应用提供了设计和性能评估的基本指导。
全球许多地区的淡水稀缺性在增加;为了满足这一需求,海水脱盐是最好的选择,由于城市化和工业化,电能消耗正在升级。可以通过与梯级太阳能静止(SSS)集成的光伏电压(PVT)模块来满足电力和淡水的可持续生产。本研究重点介绍了PVT-SSS海水淡化系统的理论建模,用于评估热效率,能源效率,淡水生产力和电力发电。太阳能静止的生产率将受到水的深度,隔热厚度,玻璃盖材料,厚度和倾斜度的影响,以及预热输入水供应和盐分等操作因素。对泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)的Vellore Town(12.9165°N,79.1325°E)进行了比较分析(12.9165°N,79.1325°E)。在当前工作中,为PVT-SSS系统开发了基于质量和能量平衡的热力学模型,并通过数值方法解决。使用Python程序来解决热力学仿真模型,采用了第四阶的runge-kutta技术。该模型的结果描述了,在夏季,冬季和多雨的气候季节中,PV/T-SSS的淡水生产率确定为12.18 kg/m 2天,6.67 kg/m 2天和2.77 kg/m 2天。此外,还发现夏季,冬季和雨季的电效率分别为8.91%,9.135%和9.53%。分别观察到2 cm和5 cm的最大和最小淡水产生1668 kg/m 2和1218 kg/m 2。