• 忙碌程度:超过三分之一 (36%) 的牙医表示,他们太忙了,无法在过去三个月内治疗所有需要治疗的患者,或者他们已经治疗了所有患者,但工作量过大。相比之下,超过三分之一 (38%) 的牙医表示,他们不够忙,本来可以治疗更多的患者。35% 的牙医表示,他们的忙碌程度处于平衡水平(即,治疗了所有患者,但没有工作量过大)。
从客户保护角度,本行分支机构销售人员在分支机构推介、销售金融产品或拜访客户时,会记录与客户的互动情况,本行总行合规部门则会监控客户在介绍金融产品时所作说明的恰当性,以及对产品和投资风险的了解程度。然而,目视检查存在判断标准不一致、数据量过大导致问题发现延迟等问题,因此只能进行局部检查。
三名成员在为研究所服务多年后离开了基金会董事会。由于担任哈佛大学肯尼迪政府学院学术院长的工作量过大,Iris Bohnet 女士不得不放弃在理事会的职务,被任命为哈佛大学校长的 Andrea Schenker-Wicki 女士也是如此。苏黎世。 2007 年之前一直担任 IUED 基金会理事会主席的 Anne-Christine Clottu Vogel 女士表示,她希望在 IUED 研究所第一次目标大会所涵盖的期限结束时退出理事会,特别是在这次大会的成功上。 IUHEI 和 IUED 合并。理事会主席和研究所所长衷心感谢他们自2007年以来对研究所发展的承诺和贡献。
由于我们护理团队的常规健康预约需求量过大,我们无法再提供旅行建议。您可以从私人旅行诊所 (www.masta-travel-health.com) 获得此信息。如果您计划出国旅行并认为您需要接种任何与国外旅行相关的疫苗,请使用网站 Travel Health Pro (www.travelhealthpro.org.uk) 确定您需要/建议接种哪些疫苗,并使用 Fit for Travel (www.fitfortravel.nhs.uk) 获取目的地的最新旅行建议。这将包括您要访问的国家和国家内地区。如果您需要您的疫苗接种记录,在 Chevin 医疗诊所注册的患者可以通过在线患者访问访问这些记录,或致电诊所索取打印副本。NHS 包含的唯一免费旅行疫苗接种(即我们接种的唯一疫苗)如下(取决于预约和疫苗供应情况 - 请在计划旅行前至少提前 6 周):
个人防护设备 - 呼吸防护:在正常使用条件下,此材料不太可能引起空气暴露问题。当空气暴露量过大时,请使用经批准的呼吸防护设备。建议:全面罩。如果使用,全面罩可取代面罩和/或化学护目镜。请咨询呼吸器制造商,以确定适合特定应用的设备类型。遵守制造商规定的呼吸器使用限制(参考 AS/NZS 1715 和 1716)。- 眼睛/面部防护:佩戴适当的眼睛防护装置,避免眼睛接触。建议:佩戴化学护目镜。- 手部防护:戴手套操作。建议:腈纶(橡胶)、PVC。- 皮肤/身体防护:穿戴适当的个人防护服,避免皮肤接触。建议:
人才流失,即医疗保健专业人员的迁移,尤其是护理专业人员的迁移,对尼日利亚的医疗保健系统构成了严重威胁。本文探讨了护理专业迁移对尼日利亚医疗保健系统质量的生动影响。多种因素,包括工作条件恶劣、薪酬低、职业发展前景暗淡以及基础设施不足,导致护士移居国外。这种迁移导致人员不足、护理质量不佳、剩余医疗保健专业人员工作量过大以及医疗保健服务受阻,这些都是人才流失的影响。这些困难加剧了医疗保健不平等,阻碍了改善尼日利亚健康结果的举措。应优先采取综合措施改善工作条件,提高工资和福利以反映公平性,提供专业稳步发展的机会,加强医疗保健系统,并采取措施留住合格的医疗保健专业人员,这对于改善尼日利亚的医疗保健系统以应对人才流失至关重要。尼日利亚可以通过减少人才流失和投资护理人员来改善其医疗保健系统并增加其人口获得高质量医疗保健的机会。
摘要:全球可再生能源发电整合的增加给能源系统带来了一些挑战。能源系统需要按照电网规范进行监管,以确保电网稳定和可再生能源利用效率。主动侧的主要问题可能是由于发电量过大或发电量不受监管,例如部分阴天。负载侧的主要问题可能是由于能源需求过大或不受监管或非线性负载导致能源网络的电能质量下降。本研究侧重于发电侧的有功功率控制。在本研究中,研究和分析了超级电容器在混合存储系统中使用的好处。本研究提出了一种混合系统,其中光伏供电并将能量存储在电池和超级电容器中,以解决两个方面的主要问题。超级电容器模型、光伏模型和所提出的混合系统是在 MATLAB/Simulink 中设计的,额定功率为 6 kW。此外,还提出了一种新的拓扑结构,以增加被动存储系统中超级电容器的能量存储。该拓扑旨在将瞬时峰值电流能量暂时存储在超级电容器中。该拓扑的主要优点是超级电容器在两侧实现电压稳定,并限制电池负载,这直接延长了电池寿命并降低了系统成本。研究了该拓扑的仿真结果。
天然资源、环境及气候变化部长聂纳兹米重申政府致力于提供有针对性的能源补贴,并宣布减少对用电量过大家庭的电力补贴,探索整体解决方案以改善我们的电力需求侧管理至关重要。这一点尤其重要,因为最近的热浪导致电力需求意外激增,电力系统不堪重负,沙巴州当局不得不在多个地区实施限电,以防止电力供应严重中断。如果没有整体策略来管理不断增长的电力需求,随着极端天气和气候变化的加剧,这些破坏性事件只会加剧。在我们进一步脱碳的过程中,重新认识电力需求侧管理对于我们的电力系统面向未来也至关重要。有效的需求侧管理可以经济高效地减少部署过剩发电能力和系统平衡设施所需的投资。为此,尽管人口增长、生活水平提高和能源服务需求电气化程度提高会导致电力需求增加,但可以实施各种需求侧策略来提高电力系统的弹性。减少能源服务需求要实现人均能源服务需求的显着减少,必须促进文化转变。这可以通过不断推动和改变决策环境来鼓励长期行为改变来实现。可以努力赋予企业权力,推动有意义的行为改变并实现更广泛的文化转变。例如,鼓励远程工作的企业政策可以减少运输能源服务需求。此外,鼓励监测个人排放可以提高认识并激励个人采取行动减轻其对气候变化的影响。然而,这些举措要想产生有意义的影响,需要有充分知识的个人,他们了解其行为的重要性
摘要。与仅采用风能或光伏技术的电厂相比,由并置风能、太阳能光伏 (PV) 和锂离子电池存储组成的混合可再生能源电厂通过单一电网连接,可以为业主和社会提供额外的价值。本文考虑的混合电厂连接到电网,并在不同的发电和存储技术之间分担电力基础设施成本。在本文中,我们提出了一种将混合电厂规模确定为嵌套优化问题的方法:具有外部规模优化和内部运行优化。外部规模优化最大化资本支出的净现值,并将其与最小化平准化能源成本的标准设计进行比较。规模问题公式包括涡轮机选择(就额定功率、比功率和轮毂高度而言)、风力发电厂尾流损耗替代、简化的风能和光伏退化模型、电池退化以及内部能源管理系统的运行优化。使用新的并行“高效全局优化”算法解决了外部规模优化问题。这种新算法是一种基于代理的优化方法,可确保最少的模型评估次数,但可确保优化具有全局范围。本文介绍的方法可在名为 HyDesign 的开源工具中找到。混合定型算法适用于印度不同地点的峰值发电厂用例,在这些地点,可再生能源拍卖会在高峰时段不供应能源时施加罚款。我们比较了使用两个不同目标函数时的混合发电厂定型结果:平准化能源成本 (LCoE) 或相对于总资本支出成本 (NPV / CH) 的相对净现值。电池存储仅安装在基于 NPV / CH 的设计上,而混合设计(包括风能、太阳能和电池)仅发生在风能资源良好的场地。该场地的风力涡轮机选择优先考虑轮毂高度较低、额定功率较低的廉价涡轮机。更换的电池数量因场地而异,在整个使用寿命期间介于两个或三个单元之间。与电网连接相比,所有基于 NPV / CH 的设计都存在明显的发电量过大。正如预期的那样,基于 LCoE 的设计是一种无需电池的单一技术。