摘要单龙蛋白(ML)对感染猪流行腹泻病毒(PEDV)的仔猪健康的影响尚未完全了解。这项研究旨在研究其在血液生物化学特征,肠道屏障功能,抗氧化功能以及感染PEDV感染的小猪中的表达中的作用。将32个小猪随机分为四组:对照组,ML组,PEDV组和MLÞPEDV组。小猪在PEDV感染前用ML以100 mg/kg·BW的剂量口服。结果表明,PEDV感染显着降低了D-木糖含量,并增加了肠道脂肪酸结合蛋白含量,这表明PEDV感染破坏了肠道屏障和吸收功能。虽然可以通过ML给药进行修理。此外,ML给药可显着降低PEDV感染后的血浆血液尿素氮和总蛋白质含量。这些结果表明ML可能会提高蛋白质利用效率。mL给药可显着减少大型未染色细胞和HB的数量,并增加了pedv感染的小猪血液中白细胞和嗜酸性粒细胞的数量,表明ML可以改善人体的免疫防御功能。在存在PEDV感染的情况下,ML给药分别显着增加了血液和结肠中的超氧化物歧化酶和过氧化氢酶活性,表明ML可以提高抗氧化能力。这项研究表明,ML可以用作一种饲料添加剂,以促进PEDV感染后的猪健康。此外,ML给药还逆转了整个小肠,在空肠和回肠中的小肠中的ISG15,IFIT3和IL-29的表达,表明该身体正在从PEDV感染中恢复。
*使用2023年8月的全球石油和天然气厂追踪器数据库估算天然气/石油厂成本。经合组织成员国的估计是基于IEA世界能源模型投入的合并循环燃气轮机(CCGT)资本成本(1,000美元/kW)。非欧洲国家/地区国家(中国除外)的估计是基于平均印度(700美元/kW)和E.U.的CCGT资本成本。($ 1,000/kW)来自IEA世界能源模型投入的CCGT资本成本。中国使用IEA世界能源模型投入的CCGT资本成本为560美元/kW。CCGT技术是针对尚不清楚的技术类型的燃气厂。开放循环燃气轮机(OCGT)估计,基于“燃烧涡轮机H类,1100兆瓦的组合周期”与“燃烧涡轮F类,240毫米简单周期”的比较,估计占CCGT成本的74.4%。
美国劳工部 2023 年 11 月 3 日 液化空气先进材料有限公司,商名为佛罗里达液化空气先进材料有限责任公司 及其继任者 17526 High Springs Main Street High Springs, FL 32643 尊敬的雇主: 随函附上违反 1970 年《职业安全与健康法》(简称“该法案”)的罚单,可能附有拟议处罚。随函附上一本小册子,题为“OSHA 检查后的雇主权利和责任”(OSHA 3000-04R),2018 年修订,其中解释了您根据该法案的权利和责任。 如果您对随附的罚单和处罚有任何疑问,欢迎当面或通过电话进一步讨论。请致电 (904) 232-2895 与我联系。您将在手册第 6 页注意到,对于您未提出异议的违规行为,您必须 (1) 及时以信函形式通知本办公室,告知您已在传票规定的时间内采取了适当的纠正措施;以及 (2) 支付任何评估的罚款。请告知我您已采取的减排措施及其日期,并提供足够的支持文件;例如,已纠正情况的图纸或照片、与减排措施相关的采购/工作订单、空气采样结果。这些信息将使我们能够结案。如手册第 3 页所示,您可以在 15 个工作日的异议通知期内要求与我举行非正式会议。在这样的非正式会议期间,您可以提出任何您认为可以支持调整传票或罚款的证据或观点。如果您正在考虑要求举行非正式会议来讨论与本传票和罚款通知有关的任何问题,您必须尽早安排会议,以便在非正式会议之后有时间提出异议(如果您决定这样做的话)。请记住,您必须在收到罚单后 15 个工作日内向区域主管提交一份书面的抗辩意向书。非正式会议不会中断此抗辩期的运行。如果您决定请求召开非正式会议,请在确定非正式会议的时间、日期和地点后,填写本信底部的附加通知并将其贴在罚单旁边。务必携带所有支持现有情况以及迄今为止采取的任何减排措施的文件参加会议。如果条件允许,我们可以达成非正式和解协议,以友好的方式解决此事,而无需诉讼或抗辩。
摘要 一个多世纪以来,天然气行业一直是宾夕法尼亚州经济的重要组成部分。从 19 世纪发现天然气,到成为美国第二大天然气生产国,能源生产一直是宾夕法尼亚州经济的主要驱动力。1 宾夕法尼亚州开始接触天然气,始于 1878 年,当时 Haymaker 兄弟在匹兹堡附近发现了一个天然气田,标志着该州能源行业新时代的开始。通过技术创新,该行业缓慢但稳步地发展并增加了天然气产量。但直到发现马塞勒斯和尤蒂卡页岩层,以及采用水力压裂 (水力压裂) 与水平钻井技术相结合,宾夕法尼亚州才成为美国天然气市场的主要参与者。天然气行业通过支持制造业、运输业和公用事业等多种行业,为该州的经济做出了重大贡献。通过征收州影响费,天然气生产产生了可观的州税收收入——仅 2022 年,这项费用就产生了 2.789 亿美元。2 虽然我们联邦的天然气资源足以满足国内和国际的能源需求,但这些资源的用处取决于我们利用它们的能力。我们必须继续研究如何安全有效地将我们的天然气推向市场,并支持国内可持续经济增长和国外可持续能源的需求,以支持宾夕法尼亚州的工人并减少碳排放。一种方法是考察宾夕法尼亚州东南部潜在的液化天然气 (LNG) 出口终端。众议院第 2458 号法案(2022 年第 133 号法案)由民主党州长汤姆·沃尔夫签署成为法律,由众议员马丁娜·怀特发起,成立了两党、两院的费城液化天然气出口工作组(工作组)。第 133 号法案委托工作组:
JSE 成立的目的是研究、规划、投资和运营国际液化氢供应链。JSE 目前正致力于 2021 年 8 月由日本新能源和工业技术发展组织 (NEDO) 绿色创新基金项目选定的“液化氢供应链商业化示范项目”。该示范旨在支持开发每年数万吨规模的氢气液化和运输技术,以便在 2030 年代实现商业化,并建立从澳大利亚到日本的一体化国际液化氢供应链。
不列颠哥伦比亚省政府和业界一直声称,扩大不列颠哥伦比亚省的液化天然气出口可以成为解决气候问题的方案,因为这样可以用燃烧更清洁的天然气取代亚洲市场上的肮脏煤炭。2023 年,化石燃料基础设施扩张的论据需要严格审查。此外,从井口到燃烧器尖端的全生命周期液化天然气分析并不支持从煤炭转换为天然气会带来显著收益的说法。
世界正在进行能源转型,以减少二氧化碳排放和减缓气候变化 [1]。正在进行的最重要的行动是加强可再生能源的作用、提高能源效率、实现运输和供暖部门的电气化以及能源储存 [2、3]。氢经济是一种重要的可持续替代方案,将有助于实现运输、供暖部门和能源储存的脱碳 [4]。新冠疫情和乌克兰战争进一步增加了欧洲和西方国家投资氢经济作为化石燃料替代品的兴趣 [5]。氢气显著降低了地缘政治风险,因为它极大地增加了未来能源供应商的多样性 [6]。氢气是一种特别有趣的天然气替代品,因为它也是一种灵活的电力来源,并且可以使用现有的天然气基础设施 [7]。氢气的体积能量密度低,液化后可实现长距离运输。氢气液化会消耗大量能源。现有的氢气液化厂每生产一千克氢气约需 13 千瓦时电力,这约占氢气储存能量的 30% [8]。氢气液化的理论最小能耗(1 bar 时 298 K e 20 K)为每千克氢气 3.7 千瓦时电力,相当于氢气储存能量的 9.3% [8]。正在开发的新工艺可以通过磁制冷将能耗降低到每千克氢气 6 千瓦时电力,效率达到卡诺循环的 50% [9]。用于氢气液化的磁制冷系统的一种可能配置是主动磁再生器 (AMR) 系统。在该系统中,磁性材料通常是一层填充的颗粒床,它们通过一系列磁场循环以提供冷却效果。 AMR 系统已被证明具有很高的冷却能力和效率,使其成为一种很有前途的 H 2 液化技术[10]。显著提高液化效率的另一个方面是规模效应。例如,氢气液化量从每天 100 吨增加到 1000 吨,可将液化成本从 2 美元/千克 H 2 降低到 1 美元/千克 H 2 [8]。液态空气已被提议用于不同目的的冷能回收[11]。例如,使用液态空气储能 (LAES) 来储存电能,即将热能储存在液态空气中,然后用于发电[12]。液态空气已被提议用于液化天然气 (LNG) 工艺的冷能回收,类似于本文提出的方案[13]。使用
虽然新的可再生能源设施的成本可能低于化石燃料选项,但当将能源储存纳入计算时,价值主张就消失了。虽然可充电电池具有巨大的未来潜力,但成本尚未下降到使电池能够整夜供电的水平。各国需要可调度的电源,这些电源是可控的(发电电源可以根据系统的需求以最大容量或介于两者之间的任何容量运行)、稳固的(高度确信发电容量可根据需要提供)并且具有所需的灵活性(发电可以根据需要增加或减少容量以满足供应要求)。
国际能源署生物能源技术合作计划 (TCP) 由国际能源署 (IEA) 赞助组织,但在功能和法律上具有独立性。国际能源署生物能源 TCP 的观点、研究结果和出版物不一定代表国际能源署秘书处或其各个成员国的观点或政策
液化的天然气(LNG)是一个主要的能源市场,经历了巨大的供应链进化。供应条款从长期和有约束力的合同逐渐变化为较短的和灵活的条款,考虑到需求不确定性。这种情况正在对液化天然气基础设施的风险,昂贵且不可逆转地进行大量投资。重点是转向小规模的中游设施,以发展小型市场。本文根据市场规模和该领域的最新技术发展对液化天然气供应链进行了全面分析。它解决了经典指导的供应链的局限性,并调查了适合新兴市场的最佳实践。如果正确执行,这些物流替代方案使新兴市场能够在短期内使用较低的投资访问LNG。目的是最大程度地提高附加值,同时最大程度地减少成本和运营风险。这项工作表明,通过浮动存储重新设备和卡车在中游市场中的浮动储存单元和卡车交付,替代了陆上终端和管道交付的替代供应链过程。为替代供应链模型进行了优势,劣势,机会和威胁分析,展示了机会和威胁以及机会和威胁。结果和讨论部分为液化天然气寻找新的发展机会和更快的增长而开发了战略和运营供应链决策的主要方面。