“再生诱导医学TM”蓄积是一种全新的医学概念,可诱导受伤或疾病损害的器官和组织的功能再生。通过施用蓄电剂诱导的外胚层间充质干细胞可以区分各种组织,并有望在包括缺血性心肌病在内的各种疾病区域有效。此外,由于它是通过静脉输注且不涉及活细胞使用的,因此该药品在工业上是可生产的。与使用活细胞的传统再生医学产品不同,它避免了制造和产品运输过程中质量控制问题。由于其简单的管理方法,预计将具有成本优势和广泛采用。
未来几年对其他化石燃料的需求增长。一体化和全球影响力不仅是一种竞争优势,而且还能提高韧性,因为它们允许在价值转移到液化天然气价值链的不同部分或地理区域时获取价值,例如在分散市场中套利价格差异的情况下。综合液化天然气项目资本密集度高,通常比传统的勘探和生产项目具有更长的执行时间和生产概况。正因为如此,生产的大多数液化天然气都是根据中长期协议出售的,通常价格与原油挂钩,但也与一些天然气基准挂钩。因此,液化天然气项目在运营阶段提供更好的现金流可见性和高于平均水平的收益。我们还强调,上游组合中相对较高的天然气份额可以支持低碳战略并减少对油价的依赖。3 探明储量是可以合理确定地估计为经济可生产的石油和天然气数量。探明储量
(U) A.任务描述 为传感器系统的开发提供资金,通过一系列渐进式升级,使国防部机载侦察机队的 SIGINT 能力现代化,以应对 2010 年的威胁。升级将采用开放系统方法,具有公认的标准、通用性、模块化、可扩展性和可重构性。渐进式方法将确保在未来预算年度资金到位时能够使用最新技术。开放式架构将为找到创新方法使用新技术的承包商提供竞争机会。它还将允许最大限度地使用为其他应用开发的商业现货 (COTS) 和政府现货 (GOTS) 功能。目标是到 2010 年完全符合所有 CRD 要求和所有联合机载 SIGINT 架构 (JASA)。为初始 JSAF 模块开发和修改领先的集成飞机 (EP-3E) 将提供一种机制来开始开发和评估 JSAF 组件。将为机载机队(有人和无人)提供可生产的 JSAF 组件,以集成到空军的 RC-135V/W(铆钉接头)、陆军的空中通用传感器 (ACS) 平台、空军的 U-2 和海军的 EP-3E 上。
1. 暂停运营和生产。根据《矿产法》第 39 条,暂停运营和生产将暂停运营和生产活动。因此,承租人被剥夺了对租约的所有有益使用权。即使租约中没有可生产的油井,也可以批准暂停。授权官员只能出于保护自然资源的利益批准暂停。暂停运营和生产将中止租约期限,并将暂停期添加到租约期限中。在暂停运营和生产期间,任何租金或最低使用费的支付也应暂停。在租约暂停期间,不得开始或继续旨在使租约运营或生产受益的活动。此要求适用于联邦石油和天然气租约,无论表面所有权如何。但是,在暂停期间,可以进行不需要租约许可的临时用途(例如勘测和放样)或无需租约即可进行的活动(例如地震勘探)。此外,对于严格进行例行维护以防止油井受损但因暂停而关闭的作业,显然存在例外。此类作业不构成租赁的有效利用。当所有作业和生产暂停时,开始《词汇表》中定义的作业或生产应被视为终止暂停以及租金和最低特许权使用费的暂停。但是,如有必要,承租人可以申请暂停作业或生产,以适当者为准。
*1 (1) 加速应对气候变化措施的产品;(2) 促进可持续、基于回收的资源使用和生产的产品;(3) 有助于提供清洁水和空气并减少环境影响的产品;(4) 有助于为全世界人民提供更好的医疗保健和卫生的产品 *2 东丽根据日本化学工业协会、国际化学协会理事会 (ICCA) 和世界可持续发展工商理事会 (WBCSD) 的化学行业指南,计算整个产品价值链中减少的二氧化碳排放量。*3 每年用东丽水处理膜处理的水。计算方法是将东丽膜(包括反渗透 (RO)、超滤 (UF) 和膜分离生物反应器 (MBR))每天可生产的淡水量乘以销售的膜元件数量。*4 随着全球范围内可再生能源和其他零排放电源的使用不断增加,东丽集团的目标是到 2030 财年,以相当于或超过各国目标的速度使用零排放电源。*5 在日本,东丽致力于超越日本政府为工业部门设定的减排目标(绝对排放量减少 38%)。该减排目标已纳入基于日本《全球变暖对策促进法》的综合计划(2021 年 10 月 22 日内阁决定)。*6 计算方法已更改为乘以东丽对各个子公司的财务控制程度,符合国际标准 GHG 协议。*7 计算包括 2014 财年或以后加入东丽集团的公司的数据。
一年 𝐵𝑎𝑡𝑡 𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑝 电池中的可用备用容量 𝐵 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 可用电池输出 𝐶 𝐸 特定能耗 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 特定资本支出 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑃𝑉 光伏供电特定电力成本 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑔𝑟𝑖𝑑 电网供电特定电力成本 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑡 电池特定电力成本供应的电力 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑆𝐸 (𝑔𝑟𝑖𝑑) 电网辅助制氢系统的特定电力成本 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑆𝐸 (𝑏𝑎𝑡𝑡) 电池辅助制氢系统的特定电力成本 𝐸 𝑔𝑒𝑛 光伏发电能量 𝐸 𝑔𝑒𝑛,𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑 缩放的光伏发电概况 𝐸 𝑔𝑒𝑛,𝐺𝑟𝑜ß𝑒𝑛𝑔𝑜𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛 Großengottern 的光伏发电量 𝐸 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑,𝑃𝑉 直接供应给电解器的光伏能源 𝐸 𝑃𝐸𝑀 电解器所需的能源 𝐸 𝑔𝑟𝑖𝑑 从电网获取的能源 𝐸 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠 可用的过剩光伏能源 𝐸 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑑 充入电池的能量 𝐸 𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑑 从电池中释放的能量 F 法拉第常数 𝐹𝐿𝐻 𝑃𝑉 PV 提供的满负荷小时数 𝐹𝐿𝐻 𝐵𝑎𝑡𝑡 电池提供的满负荷小时数 𝑓 𝐻2 氢气生产率 𝛥𝐺 吉布斯自由能变化 𝛥𝐻 焓变化 HHV 较高热值 𝐻 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 实际产生的氢气量𝐻 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 可生产的最大氢气量 𝐼 𝑐𝑒𝑙𝑙 电池电流 𝐼 𝑀 电解模块电流 LCOS 平准化存储成本 𝜂 𝐸 电解器效率 𝜂 𝐹 法拉第效率 𝑁 𝑐𝑒𝑙𝑙 电解器中的电池数量 𝑃 𝑃𝑉,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑 所需峰值功率 𝑃 𝑃𝑉,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑 Großengottern 的标称功率 𝑃 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑧𝑒𝑟 电解器的额定功率容量 Q 热量 r 折扣因子 𝛥𝑆 熵的变化 𝑆𝑜𝐶 电池的充电状态 𝑇 温度 𝑈 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑧𝑒𝑟 电解器的利用率 𝑉 𝑟𝑒𝑣 可逆电池电压