开始ESG供应链评估。目的是使用一种新的方法来更准确地测量使用实际排放数据而不是通过基于支出的数据来测量范围3的排放。特性投资组合的缩小尺寸,Hemel Hempstead部位减少了两分之二。这将减少排放,尤其是能量和通勤。于2023年8月完成。出售给另一家公司的Hemel Hempstead的多余家具,以促进再利用代替回收利用。过多的IT设备已重新装修为家庭作业套件,而不是被回收。在财产搜索的情况下,可持续性是一个主要考虑因素,正如新的利兹办公室设施所反映的,该设施位于建筑物中,专门设计其核心环境和社会可持续性。每月董事会报告现在有一份有关可持续性与KPI的仪表板报告。将来我们希望采取进一步的措施,例如:
14 本研究通过与全球商品和金融市场的贸易联系,衡量发展中国家在乌克兰战争冲击下的具体暴露程度。这些指标并非试图根据各国更广泛的、预先存在的脆弱性指标对各国进行分类。一些国家可能总体上非常脆弱——例如,由于极端贫困率较高——但与此同时,如果它们与世界经济的融合程度较低,则受这场危机的影响较小。例如,就所使用的能源指标而言,最终能源消费中使用生物质较多的国家在本研究中暴露程度相对较低 15 暴露程度使用六个指标进行衡量,每个维度两个指标分别对应食品、能源和金融。每个维度的暴露程度使用阈值计算,测量范围从 1 到 3,其中 1 代表暴露程度最小,3 代表暴露程度最大
为制定总体规划,通常会在典型地点沿着所关注的河流段每隔 500 米至 1,000 米进行一次河流横截面测量,具体取决于地形图上显示的河流大小(DPWH 和 JICAa,2003 年,DPWH 和 JICAb,2003 年)。然而,为实施典型的河流结构项目,会根据河流大小进行较小比例的调查,水平比例为 1:500 至 1:2,000。垂直比例为 1:100 至 1:500,具体取决于地形条件。横截面测量间隔的测量范围为 100 米至 1,000 米。调查区域的宽度通常至少延伸至两岸以外 20 米,但如果该位置仍然是洪灾多发区(例如,基于可用的最佳洪灾灾害图),则可以进一步加宽。沿河道横断面测量间隔,窄河道为2~5m,宽河道为5~20m。
磁传感器可以检测含有铁磁材料的目标,因为它们会扭曲地球磁场。物体的磁场可以表示为多极级数展开。由于不存在单个磁荷,最低阶是偶极子,其衰减率为 1/r3。高阶多极子衰减的距离幂相应更高。对于大于最大目标维度阶的测量范围,偶极矩主导信号,定位和表征目标的问题变成了定位磁偶极子并测量其矩矢量的问题。在未知位置定位具有未知特征的目标需要确定六个未知数。三个未知数代表目标的位置,另外三个代表其磁矩矢量。检测和表征(就磁矩而言)不能分成不同的问题,而必须同时完成。对目标特征(例如,预先了解目标类型)或目标位置(例如,预先了解目标路径)应用不同的约束可以稍微降低问题的维数。在本文中,我们展示了无约束检测、定位和表征问题的结果。
接受的方法和标准。o通过持续改进逐渐扩大测量范围。4.2尽可能减少•IUCN秘书处试图积极减少其碳足迹。•它将定期评估并旨在降低IUCN建成和金融资产的气候变化风险。•它将监视旨在减少碳足迹的计划的有效性。4.3补偿不可避免的排放•IUCN秘书处将通过使用国际认可的标准和方法来通过认可的平台购买碳偏移来补偿不可避免的GHG排放,并优先考虑涉及在这些平台中注册的IUCN成员的项目。•IUCN抵消了航空旅行,火车旅行和IUCN拥有的车辆旅行的排放。排放计算应由服务供应商提供。在不可行的情况下,可以使用以下平台来计算排放。如果这些选项都不可行,则IUCN将对碳费用相当于总票务成本的2%。
供应链协调(SCC)是提高供应链(SC)性能的有效方法。当相互依存的实体共同工作时,可以实现协调,以达到资源和信息以实现一致的共同目标,以最大程度地提高整个SC的客户价值。SC成员可以协调许多机制,例如合同,信息共享,信息技术和协作计划。要经常有效地沟通,合作伙伴必须具有良好的信息系统和共享信息的能力。要彼此协调,SC成员必须具有有效实施协调机制的能力。在本文中,提出了一个模型来衡量这些机制对协调程度的影响。目前,文献中没有针对SCC进行测量的测量范围。提出了一种模糊的逻辑方法与分析层次结构过程(AHP)相结合,以评估协调的程度。通过汽车零件制造商的案例研究来证明所提出的方法。
摘要:传感器的灵敏度、选择性、可靠性和测量范围是其广泛应用的重要参数。各种检测系统数量的快速增长似乎证明了全世界为增强一个或多个参数而做出的努力是合理的。因此,作为一种可能的解决方案,多域传感方案已被提出。这意味着传感器在光学和电化学等领域同时被询问。光学透明和电化学活性透明导电氧化物(TCO),如氧化铟锡(ITO),为在单个传感器内结合这两个领域提供了机会。这项工作旨在理解 ITO 涂层光纤传感器中观察到的电光调制有损模式共振(LMR)效应。由数值建模支持的实验研究可以识别负责两个领域性能的薄膜特性以及它们之间的相互作用。已发现半导体 ITO 中的载流子密度决定了电化学过程的效率和 LMR 特性。载流子密度会提高电化学活性,但会降低电光调制能力
摘要:传感器的灵敏度、选择性、可靠性和测量范围是其广泛应用的重要参数。各种检测系统数量的快速增长似乎证明了全世界为增强一个或多个参数而做出的努力是合理的。因此,作为一种可能的解决方案,多域传感方案已被提出。这意味着传感器在光学和电化学等领域同时被询问。光学透明和电化学活性透明导电氧化物(TCO),如氧化铟锡(ITO),为在单个传感器内结合这两个领域提供了机会。这项工作旨在理解 ITO 涂层光纤传感器中观察到的电光调制有损模式共振(LMR)效应。由数值建模支持的实验研究可以识别负责两个领域性能的薄膜特性以及它们之间的相互作用。已发现半导体 ITO 中的载流子密度决定了电化学过程的效率和 LMR 特性。载流子密度会提高电化学活性,但会降低电光调制能力
分辨率对应于最小可能的距离变化,这会对输出信号产生可测量的变化。线性度是与理想线性函数(直线)的偏差。它主要以测量范围最终值(满量程)的百分比表示。响应时间是传感器从最大信号电平的 10% 上升到 90% 所需的时间。对于具有数字信号处理的传感器,此时间对应于计算确定测量值所需的时间。周围环境的温度变化会导致测量值的明显偏移。该温度漂移主要与温度变化成比例,例如以 0.08%/K (∆T) 为单位指定。重复精度 (R) 是在 23 0 C + 5 0 C 环境温度下连续测量 8 小时后的测量数据差。下面讨论的传感器(图 1,图表)提供与测量距离成比例的模拟输出信号。Baumer 的测量传感器技术涵盖了广泛的应用领域,具有不同的型号 - 但应根据特定应用精确选择这些型号
DKD汇集了工业企业、研究机构、技术权威、监测和检测机构的校准实验室。它们受到 DKD 认证机构的认证和监督。您对认证期间指定的测量变量和测量范围进行测量设备和测量标准的校准。您颁发的 DKD 校准证书是国家标准可追溯性的证明,符合 DIN EN ISO 9000 系列标准和 DIN EN ISO/IEC 17025 的要求。DKD 实验室的校准为用户提供了测量结果可靠性的保障,提高了客户在国内和国际市场上的信任度和竞争力,并作为质量保证措施范围内测量和测试设备监控的计量基础。DKD 提供电气测量变量、长度、角度和其他几何变量、粗糙度、坐标和形状测量技术、时间和频率、力、扭矩、加速度、压力、流量、温度、湿度的校准选项,提供医疗测量变量、声学测量、光学测量、电离辐射和其他测量。出版物:参见互联网地址: