随着电力系统向更高比例的可变可再生能源转型,以及为实现减排目标而减少使用传统发电厂,对替代灵活平衡工具(如负荷转移)的需求不断增加。由于运输能力的局部限制和发电日益分散,表征此类灵活平衡资源的地理分布非常重要。这项工作的目的是使用 Kleinhans (2014) 先前开发的时间分辨负荷转移模型,以 NUTS-3 空间分辨率估计德国工业负荷转移潜力,并开放所有输入数据、方法、代码和结果。分析的重点是生产工业产品的电力密集型机器提供负荷转移的潜力(此处称为工业过程),因为它们目前可直接利用,而工业过程热作为次要主题进行研究,因为它主要由化石燃料提供,因此需要未来的开发才能利用。调查的四个主要研究问题是:(1)是否可以使用来自统计数据数据库或行业报告中的易于获取的数据来估算 NUTS-3 工业过程的年度能源需求,而不是像之前发表的几项研究 NUTS-3 工业负荷转移潜力的研究那样使用更难获得的工厂特定数据,(2)使用所选方法得到的负荷转移潜力结果与现有文献相比如何,(3)如何估算 NUTS-3 过程热负荷转移潜力,以及该潜力与工业过程相比如何,以及(4)到 2050 年工业过程的负荷转移潜力将如何发展。
根据田纳西州法典第 13-7-301 条授予的权力通过的决议,旨在为方便、秩序、繁荣和公共福利而采用田纳西州汉布伦县的区域划分决议;规定在田纳西州汉布伦县边界内任何市政当局法人范围之外设立区域;在这些区域内,规范建筑物和构筑物的位置、高度、体积、层数和大小、地块占用百分比、所需的开放空间、人口密度以及土地、建筑物和构筑物的用途;规范受季节性或周期性洪水影响的土地;规定修正和变更;并规定违反上述规定的处罚。鉴于,汉布伦县专员委员会根据第七章第 13 篇第 1 部分第 13-7-101 至(13-7-119)条的规定,可以通过汉布伦县区域划分决议和区域划分地图;鉴于汉布伦县规划委员会已转发了对汉布伦县分区决议文本和地图的认证;鉴于已经召开并举行了必要的公开听证会;因此,现在,汉布伦县委员委员会决定通过如下汉布伦县分区决议和地图:
第 46 周和第 45 周 IDSR 卫生机构报告的完整性(按管理区域划分) 管理区域 执行伙伴数量 报告卫生机构数量
2.3 2012-23 年 LPI 得分分布 16 2.4 2018 年和 2023 年按 LPI 五分位数划分的及时性得分 16 2.5 按收入群体划分的 2023 年 LPI 得分分布 16 3.1 进口前置时间是 2022 年国际航运波动的最大驱动因素 20 3.2 进口停留时间分布示例 20 3.3 全球平均停留时间的分散性 21 3.4 2022 年 5 月至 10 月集装箱进出口停留时间与 2023 年 LPI 得分(按国家划分) 21 3.5 集装箱港口出口停留时间与进口停留时间 23 3.6 2022 年 5 月至 10 月进口停留时间和比较值的异常值 23 3.7 集装箱航运平均连通性与 2023 年 LPI 得分五分位数之间的关联 25 3.8 航空和邮政服务的平均入境连通性与 2023 年 LPI 得分五分位数之间的关联 26 3.9 大多数海洋经济体的航运连接不到 20 个,并且依赖转运 26 4.1 对环保航运选择的需求,按目的地 LPI 得分五分位数划分 30 A4.1 Cargo iQ 里程碑 56 A4.2 Cargo iQ 数据集的国家覆盖范围,按世界银行区域划分 56 A4.3 万国邮政联盟数据集的国家覆盖范围,按世界银行区域划分 58 A4.4 TradeLens 数据模型 59 A4.5 集装箱运输的三个阶段 59 A4.6 MDS 转运和海洋交通数据集的国家覆盖范围,按世界银行区域划分 60 A7.1 按地点和国家收入组划分的受访者数量 67 A7.2 按运输方式和经济活动类型划分的受访者 68 A8.1 2007-22 年研究文献中 LPI 数据的使用69
第 1 章 存储区域网络 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2.1 单交换机 SAN 卷控制器/Storwize SAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .................................................................................................................................................................................................................................. 9 1.3 SAN 卷控制器端口....................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 11 1.3.1 插槽和端口识别....................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. . . . 12 1.3.2 端口命名和分布. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.4 区域划分. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.4.1 分区类型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1.4.7 使用多个 SAN Volume Controller/Storwize 集群系统进行分区 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .... .... .... .... .... .... 48
Essential Energy 进一步将其五个植被管理区域划分为约 3,900 个植被管理区 (VMA),这些区域代表了类似风险和工作类型的逻辑分组。根据 Essential Energy 自己的定义,每个 VMA 分为“城市”或“农村”,从而吸引最适合环境的不同危害管理周期和植被处理方法。程序允许在城市 VMA 中存在农村站点以及农村 VMA 中存在城市站点的情况下采用量身定制的方法。
作为一种独特的资本主义劳动过程类型,福特主义是指在制造长期标准化商品中涉及的技术和社会划分的特定配置。福特主义者的“群众生产”通常是基于沿Taylorist沿线组织的技术划分,其在其直接生产阶段通过移动装配线技术进行机械起搏,并根据供应驱动的原则进行了整体组织,即在供应驱动的原则上,生产必须是不间断的,并且在长期以来要长期以来,以确保规模的安全经济体。装配线本身主要利用“大众工人”的半熟练工人,但其他类型的工人(工艺或非熟练的手动工人,工人,工程师,设计师等)在其他地方使用。此外,福特主义也理想地涉及同一公司的系统控制,从生产原材料到营销的各个阶段的积累阶段(参见Siegel 1988:5)。 这种复杂的技术分工有时与国家经济空间内部或跨越国家经济空间的复杂区域划分有关:例如,在福特主义后期,人们可能会发现“ I地区的工程和构想,第二区的熟练生产,地区的无熟生产,地区>Siegel 1988:5)。这种复杂的技术分工有时与国家经济空间内部或跨越国家经济空间的复杂区域划分有关:例如,在福特主义后期,人们可能会发现“ I地区的工程和构想,第二区的熟练生产,地区的无熟生产,地区
该软件解决方案融合了 CAREL 在空气处理单元管理方面的所有专业知识。需要控制的 AHU 类型不是基于选择预配置的单元,而是基于安装在 AHU 上的实际设备(开/关或调节设备:阻尼器、线圈、加湿器、风扇等)然后设置它们的参数。可以选择每个输入和输出的位置,然后在安装期间在现场进行更改。通过极其直观且可自定义的用户界面,配置变得简单,按宏区域划分菜单:屏幕上仅显示与已启用功能相关的必需参数。
爱情街地方中心由图 3 所示的“商业”区域划分。WAPC 的土地使用和就业调查数据表明,2016 年,爱情街地方中心容纳了约 370 平方米的商店/零售建筑面积和 799 平方米的其他零售建筑面积。为指导本活动中心规划战略而准备的零售需求评估 (RNA) 建议,爱情街地方中心内的零售建筑面积应保持其当前规模。这将随着时间的推移提高中心每平方米的年营业额。因此,保留图 3 所示的中心边界可能是合适的。
大量文献探讨了 FDI 对东道国社会经济福祉的影响(Borensztein 等,1998 年;Carkovic 和 Levine,2002 年)。然而,研究结果各不相同,有时甚至远非定论(Meyer、Bevan 和 Estrin,2004 年)。本文旨在评估制度在 FDI 对增长影响有效性中的作用。本研究的一个特点是引入了阈值分析。这部分依赖于多位作者提出的 FDI 对增长的影响取决于制度的临界水平的观点(Meyer 和 Sinani,2009 年;Jude 和 Levieuge,2013 年)。它使我们根据世界银行的区域划分考虑 5 个国家子样本(中东和北非、欧洲、美洲、亚洲和撒哈拉以南非洲)和 3 个收入水平(高收入、中收入和低收入国家)。