上胃肠道出血(UGIB)作为普遍的临床挑战,每年的发病率在每100,000名个人中为80至150例。由于出血性溃疡而导致的UGIB患者的指南建议连续输注质子泵抑制剂(PPI)。但是,比较PPI治疗的间歇性给药的研究表明,该方案具有相似的临床益处。如果临床疗效仍然等效,则间歇性给药将对患者和医疗保健系统更具成本效益。我们的研究旨在分析UGIB患者内窥镜治疗后间歇性与连续PPI治疗的比较效率,重点是在3天和7天死亡率下再出血风险等终点。方法:搜索的资源包括Medline,Embase,PubMed和Cochrane Central Central Controlled试验数据库,从2010年1月至2023年12月,包括荟萃分析,系统审查,审查,审查或ACG指南指南。分析的结果表明,如何将高于PPI方案的建议随着时间的流逝而变化:从2010年的地区没有差异到建议2012年的连续方案,以宣布在2013年选择一种方案而不是另一种方案之间确定两种方案在2014年 - 2018年与最终划分的范围均可在2021年中脱颖而出。得出结论,我们的重新观点表明,在出血性溃疡和高危内窥镜检查结果中,间歇性PPI治疗不属于连续的PPI输注三天,七天出血风险或死亡率;但是,由于荟萃分析中包含的RCT的高度,确定最佳的间歇性方案仍然很具有挑战性,并且需要进一步的试验
瑞典间歇性力量的主要来源是风和太阳辐照度。它们的规划性是由天气变化引起的,这是电网变异性增加的一部分。随着瑞典这些来源的使用增加,有关储能的问题成为有关安全可靠的电网的辩论中的重要组成部分[4]。此外,瑞典的核淘汰,加上间歇性能源的扩展使瑞典的电力产量越来越不可预测。由于大多数生产所在的北部的传输能力有限,瑞典南部的电力短缺风险增加,也导致不确定性[5]。在瑞典,由于电加热,冬季的功耗峰值很高,随着消耗量的增加,电网的应变增加[6]。高负载峰的时间段和网格的容量短缺,结合间歇性能量产生,需要调节功率调节。在解决这个日益紧急问题的解决方案中的关键作用可能是储能系统[7]。
Intervention Energy restricted diets: • Low energy (total or partial replacement) diets including low energy liquid diets (defined as diet containing 800-1200 calories per day) • Very low (total or partial replacement) energy diets (defined as diets containing less than 800 calories per day) Macronutrient diets: • Low carbohydrate diet (defined as under 130g of carbohydrates) o Very low碳水化合物(定义为50克碳水化合物)的基于卡路里赤字的植物饮食。(植物饮食定义为饮食,不包括肉类和鱼类,例如素食和纯素食)。间歇性限制(患者LED禁食)•时间限制饮食:o间歇性禁食(例如16/8间歇性禁食)•替代日禁食•禁食两天(例如5:2饮食)注意:将包括行为疗法(行为体重管理建议,心理支持)和饮食习惯的研究。
1.19 CfD 的成功意味着,目前有大量发电资产在制定固定价格合同,这些资产也是间歇性的,这意味着它们的价格响应能力有限,并且没有动力像批发市场那样迅速响应价格信号。因此,批发市场(尤其是日前市场)可能会出现供应过剩的时期,平均批发价格较低且不断下降,以反映间歇性可再生能源的增加。这种可再生能源供应增加对批发价格造成下行压力的现象被称为价格蚕食。
由于气候变化和间歇性可再生资源的增长,电网正在发生变化。很快,电力将按能源使用时间定价。当能源充足时,能源价格会很便宜,但当太阳不照耀或风不吹,或者出现热浪时,能源价格就会飙升!您的建筑能做出反应吗?储存能源对于克服峰值定价和间歇性至关重要。与公用事业公司合作将有助于电网使风能和太阳能更易于调度——能源更便宜,建筑和电网更灵活、更具弹性。
摘要:现代航空电子设备约占飞机总成本的 30%。因此,降低航空电子设备在使用寿命内的运行成本至关重要。本文讨论了创建适当的数字航空电子系统维护模型这一关键科学问题,从而显著提高其运行效率。在本研究中,我们提出了生命周期成本方程,以选择数字航空电子设备维护的最佳方案。所提出的成本方程考虑了飞行过程中发生的永久性故障、间歇性故障和误报。生命周期成本方程是针对飞机运行的保修期和保修期后间隔确定的。我们为每个服务期建模了几种维护方案。成本方程考虑了永久性故障和间歇性故障的特征、飞行中误报和真报的条件概率以及不同维护操作的成本、飞行时间和一些其他参数。我们已经证明,带有间歇性故障检测器的三级保修后维护方案是最佳的,因为与其他维护选项相比,它将预期总维护成本降低了几倍。
近年来,竞争性发电来源的收入潜力和成本都发生了巨大变化。在这里,我们引入了平准化利润率 (LPM) 的概念,以捕捉间歇性和可调度发电技术不断变化的单位经济效益。我们将此框架应用于加利福尼亚和德克萨斯州的批发电力市场。我们的 LPM 估计表明,太阳能光伏和风能发电在 2012-2019 年间都大幅提高了其竞争地位,这主要是由于生产生命周期成本下降。在加利福尼亚州,这些收益远远超过了新出现的“蚕食”效应,这种效应是由于大量增加太阳能发电导致中午的能源价值降低。因此,这两个州的间歇性可再生能源已经接近或超过了估计 LPM 的盈亏平衡值零。我们还发现,天然气发电厂的竞争力在德克萨斯州有所改善,在加利福尼亚州则保持负 LPM 水平。对于这些工厂而言,产能利用率的下降已被“调度价格溢价”有效抵消,这反映了间歇性可再生能源市场份额的不断增长。
近十年来,为了减少对碳氢化合物燃料的需求,可再生能源得到了大力发展。因此,与化石燃料相比,可再生能源的成本越来越具有竞争力。然而,可再生能源是间歇性的,需要一种存储机制来弥补其间歇性。由于氢的能量密度高,以氢的形式储存能量已被视为主要的储存策略之一。水电解是清洁制氢的主要技术。然而,由于电解槽的资本和运营成本高,通过水电解生产的氢气过于昂贵。需要技术创新来提高水电解槽的性能并降低制氢成本。
