管理委员会关于 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间 CD PROJEKT 集团和 CD PROJEKT S.A. 活动的报告(除非另有说明,所有数字均以千兹罗提为单位)
管理委员会关于 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间 CD PROJEKT 集团和 CD PROJEKT S.A. 活动的报告(除非另有说明,所有数字均以千兹罗提为单位)
• 在高等教育阶段,从 2009 年秋季到 2020 年秋季,本科生总入学人数下降了 9%(从 1750 万名学生下降到 1590 万名学生)。对于男女学生而言,2009 年至 2019 年的入学模式呈现出相似的趋势(均下降了 5%)。然而,从 2019 年到 2020 年,女性入学率下降了 2%,而男性入学率下降了 7%。此外,2019 年至 2020 年,公立机构的本科生入学率下降了 5%,私立非营利机构的本科生入学率下降了 2%。相比之下,营利性院校 2020 年秋季的本科入学人数比 2019 年秋季高出 4%,这是自 2010 年以来这些院校入学人数首次出现单年正变化。与此同时,在本科以上学历方面,入学人数在 2009 年秋季至 2020 年秋季之间增加了 10%(从 280 万增加到 310 万名学生)。
利兹教学医院 NHS 基金会是英国最大的教学医院之一,是地区和国家专科治疗中心、著名的生物医学研究机构以及利兹社区的当地医院。利兹教学医院 NHS 基金会包括利兹综合医院、圣詹姆斯大学医院、利兹儿童医院、沃夫代尔医院、Chapel Allerton 医院、利兹牙科研究所和 Seacroft 医院。我们每年治疗 160 万名患者,包括超过 20 万名急诊患者。我们花费约 19 亿英镑的 NHS 资金,在利兹治疗疾病,并为约克郡和亨伯地区以及全国的人们提供专业服务。我们正在越来越多地利用我们的经济影响力来改善社区的健康和福利。作为拥有超过 21,000 名员工的雇主、商品和服务的购买者以及积极的公民合作伙伴,我们努力发挥积极影响。我们与学术界和工业界合作,在教育研究和创新方面发挥主导作用。
3. SBSP 的典型发电水平和距离是多少,包括发射机到接收机和轨道考虑因素?SBSP 的典型发电水平和距离是评估可行性的关键考虑因素。不同概念的发电水平各不相同,估计范围从 100 兆瓦到 2 千兆瓦。地球静止轨道(圆形)和闪电轨道(高椭圆形)都是合适的选择。地球静止定位需要先进的发射能力才能达到约 35,800 公里(22,300 英里)的固定高度,但具有太阳能发电能力系数超过 99% 的优势。对于实际应用,由于在穿过大气层传输时会损耗电力,因此在太空中发电千兆瓦级被认为是必要的。出于成本和可行性考虑,中地轨道成为更实际的选择。
LLES – 大规模、长时电力存储 输出容量 – 一个设施在任意时刻可以产生的能量,通常以兆瓦 (MW) 或千兆瓦 (GW) 表示 存储容量 – 设施中存储的能量,基于存储的水量。通常以千兆瓦时 (GWh) 表示 GVA – 总增加值,这是衡量一个组织或行业增加的经济价值的指标。通常通过从组织收入中减去非员工运营成本来估算 就业 – 这是衡量就业的指标,考虑了组织或行业中的员工总数 就业年限 – 这是衡量就业的指标,相当于一个人受雇一整年,通常用于考虑有时间限制的就业影响,例如与建筑相关的影响
印度已承诺将其单位 GDP 的城际碳排放量减少 33% 至 35%,以 2005 年的水平为基础,到 2030 年,其 40% 的装机容量来自非化石燃料。印度正在迅速发展,目前可再生能源装机容量居世界第四位,太阳能装机容量居世界第五位,风能装机容量居世界第四位。印度正迅速成为世界上最大的绿色能源生产国之一。印度对清洁能源和应对气候变化的承诺体现在其雄心勃勃的目标中,即到 2022 年安装 175 千兆瓦的可再生能源容量,到 2030 年从目前的 70 千兆瓦增加到 450 千兆瓦。在过去的七年里,印度是所有大型经济体中可再生能源容量增长最快的国家之一,可再生能源容量增长了三倍,太阳能增长了十七倍多。非化石燃料能源目前占该国装机容量的 39.6%。根据芬兰科技大学的研究,到 2050 年,我国有巨大潜力进入完全可再生电力系统。由于可再生能源部署目标巨大,行业和其他利益相关者组织需要拥有不同技术知识和技能组合的跨学科人才,例如拥有核心工程学科学士学位和可再生能源领域专业硕士学位的专业人士。能源与环境中心旨在提供必要的人才,为全球范围内可再生能源技术和一般能源的有针对性的开发和部署的所有方面做出贡献
千足片是将叶子回收到热带生态系统中的土壤中的关键参与者。为了阐明其肠道菌群,我们从波多黎各的不同城市收集了千足虫。在这里,我们的目标是基准哪种方法最适合这个高度复杂的千足型微生物组的元基因组脱脂。我们用牛津纳米孔技术(ONT)奴才序列对肠道DNA进行了测序,然后使用Megan-LR,Kraken2蛋白模式,Kraken2核苷酸模式,GraphMap和MiniMAP2分析了数据,以对这些较长的ONT进行分类。从我们的两个样本中,我们分别获得了87,110和99,749个ONT读数。kraken2核苷酸模式与门和类分类级别的所有其他方法相比,读取最多的读取性,对两个样本中的读取中的75%进行了分类,其他方法未能分配足够的读数,以在类似物稀有曲线中产生分类曲线,以表明它们需要对这些进行分类的较大分类,以使这些曲线分为稀有曲线,以完全进行分类以进行分类。社区的各种方法是多种多样的,所有方法将两个样本中的20-50门分类。使用的读取和门类似于五个基准测试的读数和门的明显重叠。我们的结果表明,Kraken2核苷酸模式是应用这个高度复杂群落的宏基因组学脱脂的最合适工具。
● 现有基础设施:北海已经拥有广泛的石油和天然气工业基础设施网络,包括适合二氧化碳储存的平台、管道和枯竭的油藏。这些可以重新用于生产可再生电力和低碳氢。在转型完成之前,欧洲工业仍产生的二氧化碳可以运输到北海并储存在枯竭的天然气田中。二氧化碳的碳捕获和储存(也称为 CCS)是减少温室气体排放以及使能源供应更加可持续的重要政策手段。然而,根据联合国气候机构 IPCC 的说法,这还不够。随着时间的推移,还需要负排放来及时遏制气候变化。为此,生物燃料和直接空气捕获与 CCS 相结合是一种解决方案。为此,北海的基础设施从长远来看也至关重要。 ● 海上风电潜力:凭借有利的风力条件和相对较浅的水域,北海有可能通过海上风电场满足欧洲未来电力需求的很大一部分。比利时、丹麦、德国和荷兰已设定目标,到 2030 年风电装机容量达到 65 千兆瓦。到 2050 年,这一数字应增长到 150 千兆瓦。如果再加上法国、德国、爱尔兰、挪威和英国的承诺,到 2050 年海上风电装机容量将超过 300 千兆瓦。● 靠近主要排放集群:北海靠近欧洲几个主要工业集群,是向寻求低碳运营的行业提供清洁能源的理想之地。
