• 到 2030 年总装机容量约为 500 吉瓦(到 2030 年,装机容量每年增加 40 吉瓦) • 到 2050 年总装机容量约为 2700 吉瓦(2030 年至 2050 年间,装机容量每年增加约 100 吉瓦) 海上风电资源(到 2050 年将达到 400 吉瓦以上)对于快速且经济高效的可再生能源扩张至关重要 • 存储:到 2030 年,电池存储容量约为 60-70 吉瓦(约 250 吉瓦时),到 2050 年约为 500 吉瓦(约 2500 吉瓦时)
本出版物是联合研究中心 (JRC) 的一份政策科学报告,该中心是欧盟委员会的科学和知识服务机构。其目的是为欧洲政策制定过程提供基于证据的科学支持。所表达的科学成果并不代表欧盟委员会的政策立场。欧盟委员会或代表委员会行事的任何人均不对本出版物的使用负责。联系信息 姓名:Gianluca FLEGO 地址:欧洲委员会联合研究中心,邮政信箱 2,1755 ZG,佩滕,荷兰 电子邮件:Gianluca.FLEGO@ec.europa.eu 姓名:Ricardo RENEDO WILLIAMS 地址:欧洲委员会能源总司,Rue Demot 24,B-1049,布鲁塞尔,比利时 电子邮件:Ricardo.RENEDO-WILLIAMS@ec.europa.eu 欧盟科学中心 https://joint-research-centre.ec.europa.eu JRC130913 佩滕:欧洲委员会,2022 © 欧盟 欧盟委员会文件的重复使用政策由欧盟委员会 2011 年 12 月 12 日关于重复使用委员会文件的第 2011/833/EU 号决定(OJ L 330,2011 年 12 月 14 日,第 39 页)实施。除非另有说明,本文档的再利用均已获得 Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 许可证 ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ) 的授权。这意味着,只要注明出处并注明任何更改,即可再利用。
鉴于生物标志物测试应用或使用的多种目的的性质,以及伴侣生物标志物诊断对患者健康益处的间接影响,从第三方付款人的角度来看,可能不足以捕获适合相应治疗的临床患者中与伴侣生物标志物相关的所有费用和福利。但是,只有一项研究考虑了间接费用,例如旅行费和缺勤成本,以及不良事件的成本(30)。但是,这项研究也不考虑任何与生物标志物相关的间接费用。例如,Schnell-Inderst及其同事进行了有针对性的审查,并强调了测量潜在效应修饰符,例如治疗对情境因素和学习曲线的依赖性(31)。
本报告探讨了各州在更好地将区位价值融入 DER 选址和开发方面的作用。它首先概述了通过在高价值位置部署 DER 可以获得的一些好处。然后,它研究了州的政策和监管角色以及各州可以用来影响 DER 开发位置的工具。该报告接下来研究了位置 DER 规划的挑战,特别关注各州在影响 DER 开发位置方面面临的挑战。它重点介绍了通过跨州倡议在为电网提供好处的位置开发太阳能而参与位置 DER 规划的三个州的案例研究,然后介绍了从这些努力中吸取的几个经验教训。本报告的最后一部分以简要文献综述的形式总结了一些与 DER 区位价值相关的最新出版物。
住宅供暖和私人迁移率的电力通常被视为对该行业巨大温室气体(GHG)排放问题的解决方案。然而,通常认为相关计划的无限制措施是无限制的。因此,尚不清楚供应如何在有限的供应范围内。因此,我们调查了如何共同计划的DE-/集中资产升级和启用的车辆2型电动汽车可以克服瑞士五种住宅建筑类型的这种限制。,基于能量中心概念对多能系统进行了新的新型优化,该概念扩展了经典的分散能源中心的能源枢纽,以将投资包括在集中资产中,同时选择,设计和操作此类资产和操作,以最大程度地减少生命周期的需求,同时覆盖三分之一的热量,而A涵盖了三个份额,A)的限制,A)有限,c)否(独立的)集中电力。 优化证明了集中式供应限制至关重要,因为可实现的CO 2EQ缓解措施对AV的a)> 60%> 60%以上的b)45%降至仅C)30%。 此外,在冬季,资产的实质性变化和广泛的资产组合非常最佳,可以克服唯一的电能损失瓶颈。 令人惊讶的是,所有部分有限的方案在内,包括核淘汰和额外的跨境电力贸易停止产生相似的结果,这使得在非电信的参考文献中可以减少50%的排放量,而无需额外的年度成本。,基于能量中心概念对多能系统进行了新的新型优化,该概念扩展了经典的分散能源中心的能源枢纽,以将投资包括在集中资产中,同时选择,设计和操作此类资产和操作,以最大程度地减少生命周期的需求,同时覆盖三分之一的热量,而A涵盖了三个份额,A)的限制,A)有限,c)否(独立的)集中电力。优化证明了集中式供应限制至关重要,因为可实现的CO 2EQ缓解措施对AV的a)> 60%> 60%以上的b)45%降至仅C)30%。此外,在冬季,资产的实质性变化和广泛的资产组合非常最佳,可以克服唯一的电能损失瓶颈。令人惊讶的是,所有部分有限的方案在内,包括核淘汰和额外的跨境电力贸易停止产生相似的结果,这使得在非电信的参考文献中可以减少50%的排放量,而无需额外的年度成本。从低成本到低发射溶液,天然气的集中式燃气轮机和与空气源热泵结合的分散的组合热量和发电厂(CHPP)被沼气Chpps,地面源热泵和集中的光伏流离失所,而局部光伏电动机和局部光伏和2-HOMEADS则是构造的。更强的缓解措施证明是昂贵的。总的来说,考虑到有限的供应避免了高估可实现的减轻,低估总成本以及对过于简单的资产组合的识别。
a Sciences Po Paris, 27 Rue Saint-Guillaume, 75007 Paris, France b EHESP School of Public Health, University of Rennes, CNRS, Ar ` enes - UMR 6051, RSMS – Inserm U 1309, Rennes, France c VHN Consulting, Montreal, QC H2V 3L8, Canada d Department of Economics, Economic Analysis, Faculty of Business Pablo de奥拉维德大学(Olavide University),塞维利亚塞维利亚(Seville)41013,西班牙E卫生科学系Box 72,9700 AB Groningen,荷兰F经济学系,计量经济学与财务系,经济与商业学院,格罗宁根大学经济与商业学院,9713 AV GRONINGEN,荷兰G尼斯兰G卓越高等教育卓越的药房护理创新高等教育Innovation Instrovation Instripas Padjadjadjadjaran,Jlanan,Jl。 Raya Bandung Sumedang KM 21,Jatinangor 45363,Bandung,印度尼西亚H数学系特伦托大学,意大利Trento 38123 I临床微生物学系,实验室。 临床分析,医院DelaLínea,C´Ediz,西班牙J CSL Seqirus Inc.,DeForest Avenue 25,Summit,NJ 07901,Box 72,9700 AB Groningen,荷兰F经济学系,计量经济学与财务系,经济与商业学院,格罗宁根大学经济与商业学院,9713 AV GRONINGEN,荷兰G尼斯兰G卓越高等教育卓越的药房护理创新高等教育Innovation Instrovation Instripas Padjadjadjadjaran,Jlanan,Jl。 Raya Bandung Sumedang KM 21,Jatinangor 45363,Bandung,印度尼西亚H数学系特伦托大学,意大利Trento 38123 I临床微生物学系,实验室。 临床分析,医院DelaLínea,C´Ediz,西班牙J CSL Seqirus Inc.,DeForest Avenue 25,Summit,NJ 07901,Box 72,9700 AB Groningen,荷兰F经济学系,计量经济学与财务系,经济与商业学院,格罗宁根大学经济与商业学院,9713 AV GRONINGEN,荷兰G尼斯兰G卓越高等教育卓越的药房护理创新高等教育Innovation Instrovation Instripas Padjadjadjadjaran,Jlanan,Jl。Raya Bandung Sumedang KM 21,Jatinangor 45363,Bandung,印度尼西亚H数学系特伦托大学,意大利Trento 38123 I临床微生物学系,实验室。临床分析,医院DelaLínea,C´Ediz,西班牙J CSL Seqirus Inc.,DeForest Avenue 25,Summit,NJ 07901,
干预措施:干预是严格的锁定策略,其后是丹麦。参考策略是瑞典应用的灵活的社会距离政策。我们从COVID-19国家统计数据中得出死亡率,认为每次Covid-19死亡的预期寿命为11年,并计算了损失的终身年,直到2020年8月31日。预期的经济成本来自每个国家官方统计局的国内生产力(GDP)统计数据,并预测了GDP。严格锁定的增量财务成本是通过使用外部可用的市场信息将瑞典与瑞典进行比较来计算的。预计计算每百万居民。在灵敏度分析中,我们改变了锁定的总成本(范围-50%至 +100%)。
摘要空气污染对南亚地区(SAR)的可持续性,环境健康和公共福祉构成了关键的环境挑战。这项研究确定了跨SAR的精细颗粒物(PM 2.5)的热点,分析了浓度水平和暴露。此外,它旨在全面了解这些关键领域中空气污染的各种来源,并采用收益建模框架对相关政策行动的成本和利益进行系统的评估。各种各样的来源在环境空气中有助于PM 2.5水平,有效的空气质量管理需要在这些来源之间取得平衡。当前的环境政策虽然有效地将SAR经济增长的排放效果分解为有效,但仍无法实现Ambient PM 2.5浓度的显着降低。但是,对于超出当前政策的进一步措施,存在相当大的范围,这些措施可能有助于将WHO临时目标(IT-1)带入PM 2.5更接近。最后,这表明,与常规方法相比,空气质量管理的成本优势策略可以实现明显的成本节省;但是,它们需要南亚州,地区和国家之间的合作。
AB Tomecki、K Yushenko 和 A Ashford AECOM New Zealand Limited 新西兰交通局研究报告 584 签约研究机构 – AECOM New Zealand Limited
当各国具有共同的战略地缘政治和军事目标,但未就统一的军事指挥结构达成一致时,合作导弹防御可提高自主导弹防御系统组合的净效能。美国、俄罗斯和北约在这些情况下都有合作的良好记录。美国和俄罗斯在 20 世纪 40 年代通过二战中的租借法案分担了防御负担,最近在 20 世纪 90 年代的波斯尼亚也是如此。正如波斯尼亚稳定部队 (SFOR) 最高指挥官副手 Leontiy P. Shevtsov 上将 1997 年所说,“俄罗斯和北约开展的联合行动表明,我们可以通过军事合作共同努力实现和平目标。” 2 2002 年,随着北约/俄罗斯导弹防御研究和战区导弹防御演习的启动,这种合作扩展到导弹防御领域。3 在 2010 年 11 月于里斯本举行的北约峰会上,俄罗斯进一步批准其技术人员参与欧洲区域导弹防御系统的规划和开发。然而,总统德米特里·梅德韦杰夫警告说,导弹防御合作必须是“俄罗斯与北约之间的战略伙伴关系”。随着越来越多的国家开发和获得导弹防御系统,伙伴关系不仅有利于