越来越多从事季节性工作的工人遇到了所谓的“黑洞”,即他们无法凑够足够的工作周数和 EI 福利周数来度过一整年。造成这种情况的原因有很多,例如恶劣天气的增加可能会扰乱通常可以从事季节性工作的时期。但主要原因是,获得福利所需的工作小时数以及工人可以领取 EI 福利的周数直接取决于他们所在 EI 地区的失业率。多年来,加拿大官方公布的失业率一直呈下降趋势。失业率总体下降并不是因为可用工作岗位增加,尤其是在传统的淡季。失业率下降主要是因为找工作的人减少了,学生工作较少,而退休人口的比例更大。
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
摘要 容量扩展模型 (CEM) 是用于国家至大陆规模的长期能源规划的优化模型。它们通常需要大量计算,因此需要简化,其中一种简化就是减少时间表示。本文研究了使用代表性周期来减少 CEM 中的时间表示会如何扭曲结果(与按整年顺序排列的基准模型相比)。测试模型是适用于欧洲的通用 CEM。我们在风能和太阳能渗透率达到 90% 的情况下测试了简化模型的性能。使用三个准确度指标:(i) 系统成本、(ii) 总容量组合和 (iii) 区域容量。我们发现:(i)系统成本在 10 个代表日内就能很好地表示出来(与基准的偏差约为 5%),(ii)容量组合在 50 个或以上的代表日内通常能很好地表示出来(偏差约为 20%),(iii)区域容量组合在 250 个代表日内与基准的偏差较大(> 50%)。我们得出结论,建模者在展示这三个方面的结果时应该注意误差幅度。
摘要:2型糖尿病(T2D)的患病率在全球范围内迅速增加。支持控制能量摄入和体重的健康饮食在预防T2D方面至关重要。例如,大量的全谷物食品(WGF)已被证明与T2D风险成反比。该研究的目的是估计WGF消费增加的预期健康经济影响,以降低芬兰成年人口中T2D的发病率。一种利用来自多个国家数据库的数据并构建了科学文献的健康经济模型,以估算这些人口水平的健康经济后果。在成年芬兰人口中,WGF的消费量增加可能会在接下来的10年期间将与T2D相关的成本降低286欧元至9.89亿欧元,具体取决于所应用方案(即每天的WGF用户的比例增加10%单位,每天增加了数量的WGF(即wgf或更多)的情况,或者替代了这些情况,或其他情况的组合或替代方案是这些情况的组合。在接下来的20 - 30年中,WGF消费量增加可能会导致更高的好处。此外,根据所应用的方案,由于接下来的10至30年中与T2D与T2D相关的发病率和死亡率降低,可以在人口水平上获得1323年至154,094个质量调整的寿命(QALYS)之间的质量调整年(QALYS)。结果表明,即使当前的WGF消费水平已经在全球环境中处于相对较高的水平,WGF的消费量也可能导致芬兰成年人人口的重要健康增长和储蓄。
NERC 作为北美的 ERO,致力于确保有效、高效地降低北美 BPS 的可靠性风险和安全风险。年度和季节性风险评估着眼于未来,而关于新兴风险的特别报告则有助于识别和减轻潜在风险。此外,对过去 BPS 绩效的分析有助于记录 BPS 的充分性并确定积极或消极的绩效趋势;年度可靠性状况报告就是这样一种对过去绩效的分析,它为监管机构、政策制定者和行业领导者提供信息,同时为那些对基础数据和详细分析感兴趣的人提供强大的技术支持。开发过程 ERO 工作人员在绩效分析小组委员会的支持下开发了这项独立评估。这份 2022 年可靠性状况报告重点关注上一整年大容量电力系统 (BES) 1 的绩效,该绩效由一组预定的可靠性指标和 ERO 工作人员和技术委员会参与者进行的更详细分析来衡量。本报告已获得可靠性和安全技术委员会 (RSTC) 的认可,并被 NERC 董事会接受。主要数据源除了各种信息共享机制(包括(但不限于)NERC RSTC 和电力信息共享与分析中心 (E-ISAC))之外,ERO 还管理和维护图 AR.1 中描述的信息系统。
摘要Canary/Iberia地区(CIR)是加那利河流上升流系统的一部分,以其沿海生产率和通过上升沿海沿海水域的近海运输而富含贫营养的开阔海洋而闻名。鉴于其重要的生态和社会经济重要性,必须评估气候变化对该领域的影响至关重要。因此,这项研究的目的是使用由RCP8.5方案下的地球系统模型MPI-ESM-LR驱动的高分辨率区域气候系统模型分析CIR上的气候变化信号。该建模系统介绍了一个区域大气模型,该模型与全球海洋模型相结合,并在CIR中提供了足够的水平分辨率,以检查上升流利的风和海洋分层的作用,这是将来的关键因素。CIR在RCP8.5场景下对气候变化的响应表现出明显的纬度和季节性变异性,海洋分层和风模式将扮演互补和竞争角色。海洋分层将从本世纪末从直布罗陀的海峡到朱比角增加,从而削弱了整年的沿海上升流。分层的增加与北大西洋表面层的清新有关。然而,风模式的修改将在冬季最南端的CIR最南端和夏季伊比利亚半岛北部的源水深变化中起主要作用。风模式的变化与冬季的亚速尔群岛的强化以及夏季的伊比利亚热较低的加深有关。
学习课程 伯克希尔学术课程的核心是严格而全面的大学预科课程,旨在培养学生在所有学科中的批判性思维、解决问题的能力和求知欲。五门学术课程是大多数学生的标准满负荷课程。学校强烈鼓励学生尽可能地学习最高级的科目,对许多学生来说,这意味着他们要学习远远超出毕业要求的课程。每位学生的学习课程由顾问、班主任和学术主任计划。班主任和学术主任监督和支持每位学生的学业进步和表现。 毕业要求 学生成功完成一年制课程后可获得一个学分,成功完成一学期课程后可获得半个学分。要毕业,学生必须获得 18 个学分并满足以下最低分配要求: 英语:四年英语,包括英语 VI;在校期间每年必修 艺术:一个视觉和/或表演艺术学分(所有三年级学生都要学习一整年的艺术) 历史:两年,包括现代世界史和美国历史。此外,三年级学生必须完成世界历史。语言:学习同一门语言三年,直至三级数学:学习数学三年,包括代数 I、几何和代数 II;强烈建议学习四年科学:两门核心实验室科学(生物学、化学、物理学)
244 Biscayne Boulevard 3206,Miami FL-33132电子邮件:Johannes.r.krause@googlemail.com; jkrause@fiu.edu johannesrkrause.com orcid ID:0000-0001-5721-6353教育Drexel University Phd University Phd环境科学2016 - 2021我的博士学位论文研究重点是生物地球化学循环(C,C,n)在蓝色碳植物中,使用稳定的静态型物质,且且稳固性的偏差,MICROB,Mictobi,Mictobi,Mictobi,Mictobi,Mictobi,Mictobi and Iquiques,Mictobi and Iquiques,Microbigie。 我研究了蓝色碳栖息地,其功能和服务在北美太平洋和大西洋海岸的范围内的时空趋势。 格拉斯哥大学MSC。 海洋系统科学2014 - 2015年我的MSC项目,我共同组织了一场对红海的探险,在那里我在野外和实验室的昼夜周期上研究了钙化藻类的钙化和光合速率。 TübingenBSC。 地理生态学2010 - 2014年,我的理学学士学位论文我使用遥感和沉积学分析研究了瓦登海海湾的沉积学和底座。 拉斯帕尔马斯大学伊拉斯mus - Exchange 2012 - 2013年,我在该部门度过了一整年 海洋科学,我在西班牙语和学习的海洋抽样方法中获得了流利性,包括科学潜水技术。 目前的项目加勒比海草(Caricas)(CARICAS)2023-2024自然保护资金资助(470,000美元)的博士后研究负责人(470,000美元)的项目,对大加勒比海地区的海草草地中的蓝色碳股进行建模。 蓝色碳倡议 - 全球海草碳股票2023-国际蓝碳科学工作组和海草亚组的博士后研究成员。244 Biscayne Boulevard 3206,Miami FL-33132电子邮件:Johannes.r.krause@googlemail.com; jkrause@fiu.edu johannesrkrause.com orcid ID:0000-0001-5721-6353教育Drexel University Phd University Phd环境科学2016 - 2021我的博士学位论文研究重点是生物地球化学循环(C,C,n)在蓝色碳植物中,使用稳定的静态型物质,且且稳固性的偏差,MICROB,Mictobi,Mictobi,Mictobi,Mictobi,Mictobi,Mictobi and Iquiques,Mictobi and Iquiques,Microbigie。我研究了蓝色碳栖息地,其功能和服务在北美太平洋和大西洋海岸的范围内的时空趋势。格拉斯哥大学MSC。海洋系统科学2014 - 2015年我的MSC项目,我共同组织了一场对红海的探险,在那里我在野外和实验室的昼夜周期上研究了钙化藻类的钙化和光合速率。TübingenBSC。 地理生态学2010 - 2014年,我的理学学士学位论文我使用遥感和沉积学分析研究了瓦登海海湾的沉积学和底座。 拉斯帕尔马斯大学伊拉斯mus - Exchange 2012 - 2013年,我在该部门度过了一整年 海洋科学,我在西班牙语和学习的海洋抽样方法中获得了流利性,包括科学潜水技术。 目前的项目加勒比海草(Caricas)(CARICAS)2023-2024自然保护资金资助(470,000美元)的博士后研究负责人(470,000美元)的项目,对大加勒比海地区的海草草地中的蓝色碳股进行建模。 蓝色碳倡议 - 全球海草碳股票2023-国际蓝碳科学工作组和海草亚组的博士后研究成员。TübingenBSC。地理生态学2010 - 2014年,我的理学学士学位论文我使用遥感和沉积学分析研究了瓦登海海湾的沉积学和底座。拉斯帕尔马斯大学伊拉斯mus - Exchange 2012 - 2013年,我在该部门度过了一整年海洋科学,我在西班牙语和学习的海洋抽样方法中获得了流利性,包括科学潜水技术。目前的项目加勒比海草(Caricas)(CARICAS)2023-2024自然保护资金资助(470,000美元)的博士后研究负责人(470,000美元)的项目,对大加勒比海地区的海草草地中的蓝色碳股进行建模。蓝色碳倡议 - 全球海草碳股票2023-国际蓝碳科学工作组和海草亚组的博士后研究成员。佛罗里达州沿海大沼泽地长期生态研究(FCE lter)2023- NSF资助的植被集团的共同领导者(4,750,000美元)lter计划研究了佛罗里达州佛罗里达州Everglades NP NP的环境梯度的植被社区功能性特征。收到了国际保护区的资金,以提供数据分析和综合,以告知围绕蓝碳生态系统的政策,重点是海草。Seaglass Seascape的海草生态系统2021-2024海草生态系统研究实验室(PI James Fourqurean博士),合成和分析长期海草监测,水质,水质,温度和沉积碳数据。协调的全球海草系统研究评估(C-Grass)2021-2023数据分析小组国际科学委员会 /海洋研究资助的项目综合项目合成全球海草监测数据并制定最佳实践和标准海草研究。
问:您担任挪威航空的首席运营官已经快一年了,能否简要介绍一下这一整年(即“2024 年”)在挪威航空应对需求和保持高效 TAT 方面的历程? 答:我不得不说,这一年我们专注于深入了解挪威航空的业务,并发展与全球航空公司和租赁客户群的关系。由于该工厂在 CFM56 发动机类型方面享有盛誉,并且我们即将扩展到 LEAP 发动机变体,因此必须研究如何进一步简化我们已经高度组织化的工作流程,以管理各种发动机的引入。我们还必须考虑支持我们的客户,因为他们继续要求他们的旧飞机和发动机发挥有效作用,以满足在新设备延误的背景下全球航班迅速增长的需求。我花了大量时间来了解挪威航空的内部流程,特别是研究我们在及时维修和大修发动机方面面临的挑战。尽管我们付出了巨大努力,确保及时获得大修所需的零件,并为精心校准的缓冲库存订购新零件,但所有 MRO 仍然面临整个行业供应链短缺的问题。我们正与客户和发动机零件 OEM 密切合作,以确定生产所需的关键零件,但由于零件短缺而导致的持续中断继续对我们按时生产发动机的能力产生负面影响,我们努力实现最高效率和车间产量。问:之前曾与联合航空合作过,您能轻松指出航空公司 MRO 和第三方 MRO 之间的区别是什么?
铝的独特之处在于它可以无限回收而不会降低其质量。虽然大多数工业铝市场(包括运输业)的回收率超过 90%,但美国消费者对铝饮料罐的回收率低于 50%。近年来,市政回收基础设施老化和市场变化共同降低了这一比率,给行业和环境带来了挑战。回收更多的铝罐意味着我们可以用旧罐制造更多的新罐。这将大大减少碳排放,因为从原材料制造罐头所需的能源节省了约 95%。2021 年,铝业协会发布了一份新的第三方生命周期评估 (LCA) 报告,显示北美制造的铝罐的碳足迹在过去三十年中下降了近一半。LCA 还发现,回收一个罐头可节省 1.56 兆焦耳 (MJ) 的能源或 98.7 克二氧化碳当量。这意味着仅回收一包 12 个铝罐就能节省的能源足以为普通乘用车行驶约三英里。回收目前每年进入美国垃圾填埋场的铝制饮料罐所节省的能源可以为经济节省约 8 亿美元,并且足够为 200 多万户家庭供电一整年。随着需求增加和行业对新生产能力的投资,我们将需要回收更多的罐子来制造更多的金属。回收退款计划容器押金制度或回收退款计划在推动铝制饮料罐回收方面发挥着重要作用。回收退款计划在消费者购买时向消费者收取退款价值(通常为 5 美分或 10 美分),鼓励消费者归还容器,同时退还押金。目前,美国 10 个州和关岛(以及全球许多其他国家)都已实施此类制度。目前,没有联邦回收退款计划。