电力不会对环境产生任何重大影响。特别是,所有半月湾能源客户都会自动加入半岛清洁能源 (PCE) EcoPlus 服务,该服务提供 100% 无碳电力。PCE 发电 50% 来自可再生能源,所有客户都可以选择加入 PCE 的 Eco100 层,该层 100% 来自可再生能源。增加城市对这些清洁和可再生能源的依赖不会对环境产生重大影响。根据 CEQA 指南第 15308 条,该法令也免于 CEQA,因为它是一项保护环境的监管行动。上述决定由市议会根据其独立判断做出。
2020 年 4 月 22 日,大都会交通委员会 (MTC) 成立了一个由 32 名成员组成的蓝丝带交通恢复工作组 (Task Force),为公共交通的恢复和长期改善制定方针。MTC 专员 Jim Spering 被任命为主席。该小组由各界利益相关者组成,包括加州交通局部长 David Kim、两名州议员、八名 MTC 专员、MTC 执行董事、九名交通机构总经理,以及商业、劳工、社会正义、残疾人、交通倡导者、县交通机构和 MTC 咨询委员会的代表。2020 年 5 月至 2021 年 7 月期间,工作组举行了 15 次会议。
c. 该地区的气候和天气对化学物质的空气分布的影响。p. I-9, I-11 I-16, I-25 I-31, I-33 d. 影响紧急情况的关键时间变量 p. I-10, I-12 I-16, I-26 I-30, I-36 1.3 危害分析过程讨论 危害分析是危险材料泄漏规划的重要组成部分。它包括确定危险可能存在的地方、最有可能受到不利影响的地方、可能涉及的危险材料以及泄漏或泄漏期间可能存在的情况。危害分析包含三个部分,定义如下: a. 危害识别提供有关可能造成生命伤害或财产损失的情况的具体信息;p. I-39 b. 脆弱性分析确定社区中可能受到危险材料泄漏或释放影响的财产和个人;p. I-40风险分析是社会对危险材料意外泄漏的可能性以及可能发生的后果进行的评估。p. I-40 图 1.1 危害分析摘要 包含场地具体信息。a. 危害识别包括:(1)化学标识 附录 A,B-1 至 B-6(2)使用、生产、加工或储存极度危险物质的设施位置 图 1.1,P. I-43 图 1.2,p. I-45 图 1.3,p. I-47 图 1.4,p. I-63 图 1.5,p. I-67 图 1.6,p. I-71 附录 B-1 至 B-6(3)材料数量;附录 B-1 至 B-6(4)危险材料的特性;附录 A 附录 B-1 至 B-6
交通投诉是格林贝警察局和市政厅收到的投诉中排名第一的投诉。警察局致力于确保驾驶员、行人和自行车骑行者的安全出行。为了减少格林贝道路上的交通事故、财产损失、伤亡,警察局将采用数据驱动的方法进行交通执法。事故数据、市民投诉和限速板(使用时)的数据分析将用于确定交通重点区域。每月的报告将发布在警察局的网站上,并将在交通、自行车和行人委员会会议上提交。
作者将深入研究破坏性创新的概念,并探索如何实现Horizon 2的想法。Horizon 2想法涉及扩展业务当前的模型和核心能力,以吸引不同细分市场的新客户,市场甚至新的业务目标。Horizon 2下的业务模型扩展集中在组织的中期目标上,通常需要24到36个月才能产生结果。从哈佛商业评论的后湾电池(BBB)模拟中绘制见解,本文介绍了BBB公司内的创新策略的实施。目的是协助公司增强其业务模式并过渡到高端市场。本文的后半部分将阐明与在现实世界中实施该战略相关的挑战以及它可以交付给组织的结果。具体来说,它将探讨该战略在实现员工市场内的破坏性创新方面的有效性,该公司打算使用新的商业模式来利用新市场。关键字:破坏性创新; Horizon 2的想法;高端市场
中国南部技术大学经济与商学院物流工程系,中国广州。b后勤与海事研究系,香港理工大学,中国香港九龙霍姆·霍姆。摘要:为了降低石油港口的风险并提高安全性,本研究提出了一种分析民用责任风险和刑事责任责任风险的方法。通过方案分析和数据分析,本研究估计了每个溢出场景的概率,溢出,伤亡,实际补偿和总溢出成本,包括当船只泊位,在泊位接近泊位和端口移动时,装载臂/软管破裂和船体故障。根据这些估计因素和法律责任,石油港口和船东承担的民事责任风险和刑事责任风险。最后,以研究案例作为研究案例,以验证所提出的方法的适用性,以大湾地区大湾地区的石油末端数据进行数据。估计的概率和后果可以帮助判断哪种情况会导致犯罪并为紧急容量装备提供参考,并且估计的风险对于减轻损失和预防犯罪是有用的。调查结果和分析表明,薪酬率低以及中国漏油标准的不一致,因此建议加强对民事补偿的执行和统一的罪名标准。关键字:油端口;海洋污染;漏油;定量风险评估;法律责任。
骨盆底疾病,包括骨盆器官脱垂和压力尿失禁,是普遍的健康问题,一生中影响了约50%的女性,约有75%的65岁以上女性受到影响。传统的手术干预措施,例如经阴道网状植入物,导致了许多并发症,导致它们在几个国家的禁令。这项研究引入了一种创新的复合网格,旨在通过结合聚甲基丙烯酸酯和热塑性聚氨酯来减轻这些问题,并使用碘掺杂的碳纳米颗粒进一步增强,以通过医学成像启用可见性。网格涂有2-甲基丙烯酰氧甲基磷酸胆碱聚合物,以防止蛋白质吸附并促进组织再生。体外研究显示出高细胞活力和低蛋白吸附,表明出色的生物相容性。在小鼠中植入网格(有或没有碘)对整体动物健康没有不利影响。 小鼠脾脏重量(炎症的指标)之间相似。然而,在小鼠植入碘化的网格后,某些细胞因子(即IL-10,IL-17A和GM-CSF)的水平升高,这表明需要进一步改进复合网格。 与生理状态相关的粪便微生物组的分析表明,假和碘化的网格植入组保持了一致的微生物特征,并具有稳定的多样性(丰富性和偶数)度量。 我们的发现表明,该复合材料具有紧密模仿的机械性能在小鼠中植入网格(有或没有碘)对整体动物健康没有不利影响。小鼠脾脏重量(炎症的指标)之间相似。然而,在小鼠植入碘化的网格后,某些细胞因子(即IL-10,IL-17A和GM-CSF)的水平升高,这表明需要进一步改进复合网格。与生理状态相关的粪便微生物组的分析表明,假和碘化的网格植入组保持了一致的微生物特征,并具有稳定的多样性(丰富性和偶数)度量。我们的发现表明,该复合材料具有紧密模仿的机械性能相反,未固化的网格组在网格植入后表现出降低的物种丰富度,这可能是由于植入前明显的起始微生物组组成所致。这项研究设想为治疗骨盆底疾病的更安全,更有效的解决方案,提供非侵入性的植入后监测,并增强手术网格与天然组织的机械兼容性。
摘要 — 几十年来,对于从 4K 到室温以上的硅载流子,一直没有开发出统一的模型。本文提出了一个统一的未掺杂硅低场和高场迁移率模型,分别针对 8K 到 300K 和 430K 时<100>和<111>方向的电子以及 6K 到 430K 时<100>方向的空穴。研究发现,Canali 高场饱和模型足以拟合<111>实验数据,但不能拟合<100>数据,这是由于各向异性引起的平台期和负差速度。因此,使用了改进的 Farahmand 模型。为了允许在各向异性模拟中进行参数插值,还针对<111>方向校准了改进的 Farahmand 模型。然后使用该模型预测 4K 下未掺杂 Si 中电子和空穴的迁移率,当有可靠的实验数据可用于 TCAD 模型开发时,该迁移率可作为初始校准参数。