• ECP 的目的是确定现有和潜在的环境问题,并制定有效处理这些问题的计划。 • 应完成 ECP,并在通用许可证签发后一年内向生态部门提交“完成证明”(见下文)。只需提交完成证明的副本,而不是整个计划。 • 在通用许可证的续订过程中(每五年一次),应更新 ECP(如果需要),并且每个设施都需要提交“完成证明”,即使几乎不需要更新。 • 在开始排放之前,必须采用所有处理/处置方法 (TDM) 和最佳管理实践 (BMP) 来正确处理废水和雨水。 • ECP 的组织是灵活的。应将 ECP 开发为一个有组织的、易于访问的工具,其中包含处理环境问题所需的信息和“标准操作程序”。它应该能够根据需要轻松更新(即 3 环活页夹)。 • 所附表格是帮助您为工厂制定 ECP 的工具。它是与行业代表合作开发的,在大多数情况下满足新鲜水果包装通用许可证所定义的 ECP 的最低要求。但是,如果需要其他部分来完全涵盖您工厂的情况,则应附加其他部分。如果需要更多空间来完全回答某个部分,请附加其他页面。 • 您的 ECP 和工厂日志或其他文档之间可能存在一些重叠。您不必保留重复的记录。您可以参考其他文档或报告,只要它们可供使用 ECP 的任何人轻松访问即可。 • ECP 必须以打字或用墨水清晰书写。 • 所有部分都必须填写。对于不适用于您工厂的部分,请清楚地标记“N/A”。 • 必须为每个工厂填写单独的 ECP。 • 将 ECP“完成证明”连同您已完成的续订申请一起提交到以下地址。ECP 第 1 页的已完成并签名的副本将作为“完成证明”。请勿提交整个 ECP。它应保留在现场,并可供设施和生态人员在需要时使用。
2024 年 5 月 15 日 流感是一种影响所有年龄段的疾病,但其严重形式优先影响 65 岁及以上的人群,死亡率超过 90%。从 65 岁开始,每年由健康保险承保的季节性流感疫苗可降低因各种原因住院和死亡的风险约 35%。然而,它的有效性会因季节而异,并且可能会在几个月内下降,尤其是在最脆弱的老年人中 [1]。为了克服与免疫衰老相关的疫苗反应受损,一种方法是增加施用的抗原剂量,以激活更多抗原呈递树突状细胞,从而增加对 T 和 B 淋巴细胞的刺激。自 2020 年以来,这种方法已用于高剂量 (HD) Efluelda® 疫苗,用于 60 岁及以上且从 65 岁起享受健康保险的人群,以对抗流感。这种 HD 疫苗是四价的,含有来自 4 种病毒株的 60 µg 血凝素,即 A/Victoria/4897/2022 (H1N1)、A/Darwin/9/2021 (H3N2)、B/Austria/1359417/2021 和 B/Phuket/3073/2013 (Yamagata 谱系)。与每株病毒含有 15 µg 血凝素的“标准剂量”(SD) 制剂相比,HD 制剂的耐受性同样良好 [2],但在老年人和免疫功能低下人群中更具免疫原性 [3]。它能增强对流感并发症的保护,并降低养老院居民因呼吸道原因住院的风险 [4]。一项涵盖 12 个流感季节、包括 4500 多万老年人的荟萃分析表明,三价 HD 疫苗的保护效果明显优于三价 SD 疫苗,并且能有效预防流感住院 [5]。在卫生当局和赛诺菲实验室就疫苗售价产生分歧后,Efluelda ® 于 2024 年 4 月 23 日宣布从法国市场撤出 [6],目前仅剩 DS 流感疫苗可供使用。这一不幸的公告损害了下一次老年人疫苗接种活动的有效性。
墨盒装载和分配 注意:所提供的墨盒和混合头与 GC 墨盒分配器 II 兼容。 1. 提起墨盒分配器 II 的释放杆。(以下称为分配器)并将活塞柱塞完全拉回分配器。提起分配器的墨盒支架并装入墨盒,确保墨盒法兰上的 V 形凹口朝下。向下推墨盒支架以将墨盒牢牢固定到位。 2. 提起释放杆并向前推活塞柱塞,直到其卡入墨盒。 3. 逆时针旋转 1/4 圈取下墨盒盖。向下倾斜盖子并将其从墨盒上剥下。轻轻挤压分配器手柄,从墨盒末端的两个开口挤出少量材料。确保碱和催化剂均匀流出。 4. 将混合头边缘的 V 形槽口与筒体之间的 V 形槽口对齐。用力推入以安装混合头。然后将混合头的彩色套环顺时针旋转 1/4 圈至筒体末端。分配器现已准备就绪,可供使用。 5. 挤压手柄几次以挤出材料。使用后,请勿取下混合头,因为在下次使用前,它将成为储存盖。更换混合头时,将混合头上的套环逆时针旋转 1/4 圈以对齐筒体上的 V 形槽口。向下倾斜混合头并将其从筒体上剥离。 6. 在下次使用前,立即取下并更换旧的混合头。在安装新头之前,轻轻挤出少量材料以确保基料和催化剂从两个开口均匀流动。如果材料无法挤出,请从筒体末端去除所有硬化材料。 7. 要更换墨盒,请抬起释放杆并完全缩回活塞柱塞。抬起墨盒支架取出空墨盒,然后将新墨盒装入分配器。
疫苗的工作原理 绵羊和山羊主人的疫苗接种方案 James J. England,兽医,博士 动物和兽医学 爱达荷大学 爱达荷州考德威尔 呼吸道疾病、生殖疾病和新生儿腹泻继续“困扰”动物主人!为了对抗这些“瘟疫”,有三种管理方案:1) 提高动物/畜群对疾病的抵抗力(免疫和营养),2) 防止疾病进入畜群(生物安全),3) 治疗。本讨论将强调通过接种疫苗进行的免疫。免疫抵抗的基础是免疫系统识别和处理入侵的传染性生物,以防止感染的建立和疾病的发展。疫苗的开发是为了最大限度地提高动物的免疫反应,以抵抗和对抗传染病。免疫涉及复杂的分子和细胞机制,这些机制包括 1) 识别入侵的传染源 (抗原) 并产生特异性免疫反应 (抗体和免疫细胞) 以消灭入侵者。此外,免疫系统会形成特异性记忆 (记忆反应)。记忆反应 (记忆反应) 允许免疫系统“记住以前的遭遇”,并在再次接触入侵源时做出更快速、更具体的反应——这是接种疫苗的前提。记忆反应还会识别比刺激原发反应所需的抗原量少得多的抗原量。此外,记忆反应通常会导致更多更快的抗体产生。接种疫苗并不意味着免疫!疫苗接种计划疫苗接种计划应围绕每个操作的生产系统进行设计,涉及动物生产计划、动物使用和疾病史或问题。有两种基本类型的疫苗可供使用:灭活疫苗和减毒活疫苗。灭活疫苗在接种剂量中含有适当的抗原质量,以刺激免疫系统的“记忆”,然而,这些疫苗通常需要在 2-4 周内接种两次才能完全刺激免疫系统并建立记忆反应。现代疫苗的免疫原性可能因化学添加剂(称为佐剂)的存在而增强。佐剂是抗原识别和处理的非特异性增强剂,通常用于灭活疫苗中。不幸的是,佐剂也可能增加疫苗不良反应的发生率,尤其是在重复接种的情况下。一些灭活疫苗现在只需注射一次即可产生免疫力。
1977 年 8 月 4 日,美国国会通过了《能源部组织法》。成立新部门的根本原因是美国面临着日益严重的不可再生能源短缺问题,这种短缺加上我们对外国供应的日益依赖,对美国的国家安全以及美国公民的健康、安全和福利构成了严重威胁。为了解决这一问题,美国能源部成立,旨在全面、集中地关注能源政策、监管以及研究、开发和示范。该法案强调了该部门的使命,即提供科学发现、能力和主要科学工具,以改变对自然的理解,并促进美国的能源、经济和国家安全。国会认识到对手会试图破坏国家的科学研究和能源安全,因此确保新部门将获得适当的资源来实施其安全、反情报和情报政策。四十三年后,我们在国家安全创新和工业基础方面面临着类似的挑战。能源资源和安全对我们的国家安全和经济繁荣至关重要,人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的革命也同样重要。人工智能和机器学习的进步正在迅速渗透到科学和技术的各个领域,并有望提高运营效率。深度学习技术使发现可以扩展到各个经济领域,从利用新方法创造可再生能源到优化运输路线,再到阅读医学图像,再到预测蛋白质折叠途径以发现药物。关键驱动因素是大型数据集、计算能力和数学/算法开发,所有这些都是能源部的关键能力。鉴于计算和存储所需的大量能源资源,获得具有成本效益和可靠的能源供应也至关重要。美国再次参与了一场竞赛,以确保我们和我们的盟友成为推动世界未来优势的科学和技术的卓越生产者。这场竞赛的结果并不确定。中国计划每年投入 300 亿美元,到 2030 年实现人工智能领域的领先地位,而目前估计,到 2022 年,美国政府在国防以外的支出水平将达到每年约 20 亿美元。然而,美国人民和美国政府拥有巨大的资源可供使用。如果获得适当的授权和资助,能源部国家实验室系统有可能在人工智能领域引领世界。鉴于能源部和国家实验室设施的现有和计划投资,这些设施可以生成大量数据集,以及可以处理数据的百亿亿次级计算机,从人工智能设计的工作流程到无论是在大型科学项目还是基础设施和采购中,到人工智能支持的科学“理解”,即解决因果关系并得出科学定律。能源部实验室可能是唯一能够将高性能计算机与先进光子源(阿贡)和散裂中子源(橡树岭)等发现机器连接起来的地方,从而允许对数据和流进行现场机器学习。它们还有可能将计算机科学家与领域专家聚集在一起,其规模是行业和学术界无法比拟的。国家人工智能指令呼吁努力提高访问
欧盟目前面临的挑战是如何以可承受的成本实现向更加绿色的全球能源系统的转型,并符合欧盟能源供应安全的要求。目前,天然气在欧盟经济中发挥着关键作用,2018 年占欧盟 27 国和英国一次能源总供应量的约 23% 1,随着天然气在发电方面逐渐取代煤炭,其份额在过去两年中不断增长。欧盟要实现到 2030 年温室气体排放量至少比 1990 年减少 55% 2 的目标(将于 2021 年 6 月前提出立法提案以实施新目标),就需要可再生能源以及更综合地使用电力和天然气网络。可再生和低碳气体以及天然气基础设施在安全可靠地实现 2050 年全球净零排放能源系统方面发挥着重要作用。研究表明,清洁氢,即由可再生能源生产(绿色)或以其他方式脱碳(蓝色),可有助于能源部门脱碳。最近,欧盟委员会发布了氢能战略,概述了其创建更高效、综合和优化的能源系统的愿景,涵盖从研发到基础设施的所有不同行动领域及其国际影响。新战略旨在充分利用清洁氢的潜力,以协助欧盟经济的脱碳进程,同时符合《欧洲绿色协议》中规定的 2050 年气候中和目标。目前,欧洲拥有一个由约 220 万公里的管道组成的完善的天然气网络 3 。同时,氢气目前约占欧洲能源消耗的 1% 4 ,它主要通过碳排放过程生产,清洁氢仅占产量的约 5%。然而,人们既希望也预计,清洁氢能将在未来几年在能源结构中发挥更大作用,并将在整个经济的多个部门脱碳中发挥重要作用,特别是在难以实现或成本效益不高的减排领域。与此同时,汽车、化工、石油和天然气以及供热行业的行业领导者将氢能视为实现其可持续发展目标的可能替代方案 5 。对于与这些行业相关的许多应用,技术已经得到验证并可供使用 6 。例如,在交通运输方面,氢动力汽车已经实现商业化,或将在未来几年出现在大型汽车、公共汽车、火车等中。在原料方面,大量氢气已用于炼油、氨和甲醇生产,而大型项目已经在进行中。对于热电,浓度已经很低的绿色或清洁氢气可以先混合到天然气网络中。总体而言,该行业已准备好投资,但需要政策指导来支持氢气的采用并促进投资。鉴于上述情况,需要评估与天然气基础设施相关的能源转型方面,即支持实现欧盟能源和气候政策目标的监管、技术和经济方面。本文重点介绍了加速翻新现有天然气基础设施和部署新的氢气运输基础设施的监管方面,以实现欧盟的能源和气候政策目标。具体而言,本文重点关注监管框架的以下关键要素:
该报告映射到2024年5月27日的CO 2优化的支付生态系统巴黎 - 拉达斯 - 全球付款服务的领导者[Euronext:WLN],今天发布了一项具有里程碑意义的生命周期分析研究,该研究在比利时进行了研究,显示了用于脱碳支付系统的数字支付潜力。该报告证实,与现金支付相比,店内数字支付的CO 2等效(CO 2 E)排放量的水平明显较低。该报告还确定了整个行业的杠杆,以进一步脱碳数字付款,从将排放量减少到每笔交易的1g以下1克1克。使用生命周期分析(LCA)方法论,该报告是由巴黎Dauphine-PSL大学经济学教授Patrice Geoffron编制的,旨在量化和比较与不同的付款方式(现金,卡片,手机)相关的CO 2 E排放,以进行Belgium的店内和在线交易。发现,店内现金交易目前发射的CO 2 E排放量比店内数字支付交易高14%。店内现金支付产生2.8克CO 2 E排放,而店内数字付款的2.45克Co 2 E,即使没有考虑到单个来源现金时的个人运输活动,也是如此。如果一个人撤回现金时的供应和采购,则基于单个现金提取,平均提供7个单独付款的现金,则现金付款的CO 2 E排放量是从店内数字支付中的排放高15倍(36.8克CO 2 e)。有关更多详细信息,请参见编辑的注释。基于对比利时市场交易的分析,在比利时市场是主要的付款处理器,该研究考虑了整个付款生态系统,包括银行,网络提供商和终端制造商。旨在确定潜在的公司特定或行业范围内的计划,这可能有助于进一步减少支付交易的碳足迹,这是支付行业对欧洲绿色交易55个野心的贡献的一部分。这些包括低成本措施,以优化店内数字支付,例如消除纸质收据,虚拟卡以及使用电话对电话支付,这可以将数字支付的CO 2 E排放量减少70%至每笔交易的0.74克,仅在四分之一以上的现金交易水平。该报告还估计了3G在线支付交易的CO 2 E排放,并提出了将其碳足迹降低多达93%的措施,主要是通过使用智能手机。巴黎Dauphine-PSL大学经济学教授Patrice Geoffron:“支付行业有许多杠杆可供使用,以帮助其适应脱碳。这些包括生态设计,能源效率,脱碳的能源采购和循环经济机制。”企业社会责任官员,塞巴斯蒂安·曼德伦(SébastienMandron),全世界:“从环境的角度来看,持续采用数字支付已经为欧洲的CO 2减少野心带来了积极的贡献,因为它们比现金更有效。,但是,除了朝着数字支付迈进的内在好处之外,这项研究的好消息基于比利时民族 -