这种需求可以为南非供应商创造机会并创造就业机会。然而,这取决于当地企业能否利用政府适当的工业发展支持来抓住机遇。要做到这一点,特别是在制造业价值链方面,需要更好地了解当地制造业和生产材料的公司及其就业特征。这一点尚未到位:对南非可再生能源行业进行了大量研究,但很少有研究提供有关为不同可再生能源行业提供供应的价值链 (VC) 的详细信息。他们也没有详细介绍这些价值链中的当地公司或其就业特征。只有少数研究提供了有关制造这些投入所用材料的信息(以及与可再生能源制造价值链中使用的材料相关的工作)。
本文报告了在南非开展的一项关于可遗传人类基因组编辑 (HHGE) 的公众参与研究的结果,该研究是根据 2021 年在本期刊上发表的研究方案进行的。这项研究很新颖,因为它是非洲第一项关于 HHGE 的公众参与研究。它采用了协商公众参与 (DPE) 方法,其中包括采取措施确保潜在参与者了解 HHGE,并促进参与者之间的协商以达成共识。一个由 30 人组成的多元化小组被选中参加 DPE 研究,该研究在连续三个工作日晚上通过 Zoom 进行。主要结果是:只要 HHGE 安全有效,绝大多数参与者支持允许使用 HHGE 来预防遗传健康状况和获得对结核病和艾滋病毒/艾滋病的免疫力,而绝大多数人反对允许使用 HHGE 进行增强。审议期间的主导范式是在健康益处(以及相关的生活质量改善)与不可预见的健康风险(如丧失自然免疫力)之间取得平衡。健康状况的严重程度成为是否允许应用 HHGE 的政策选择的决定性因素。更普遍地说,平等获得 HHGE 医疗服务具有重要价值,南非政府应分配资源促进对 HHGE 的科学研究,这一点毫无争议。这些结果与 Thaldar 等人提出的南非 HHGE 监管政策原则一致。他们呼吁紧急修订目前禁止 HHGE 研究的南非伦理准则,并制定专门的 HHGE 法律法规,为打算进行 HHGE 研究和临床试验的研究人员提供清晰、全面的法律途径。
附件4摘要综合卡世界对能源的需求主要由非可再生资源满足,这对环境产生负面影响,因为它们有助于二氧化碳排放,温室效应和全球变暖。要促进替代清洁能源的开发,需要采取有效的策略。为此,能量杆代表了新建建筑物的有趣应用。能量杆是基础杆,与土壤相互作用的深度可用于开发低焓地热资源,还可以满足建筑物的能源需求。当杆配备了介导的管,直接连接到装甲笼,在内部,通过使用热泵,热电泵,热伏驱动器流体流动。这种液体能够与周围的地面交换热量,可让您在冬季加热建筑物并在夏季冷却,以减少和在某些情况下消除使用化石燃料。因此,能量杆满足了转移结构载荷(从结构到地面)和热量(从地面到结构)的双重任务,反之亦然。近年来,由于能源可持续性可获得的优势,这些系统的使用在公共和私营部门都构成了强烈的冲动,并且非常最新。论文分为七个章节和两个附录。在第1章中,概述了地球能源结构的主要特征。随后,注意力集中在能杆上。本章报道了艺术的状态,它参考了通过现场测试和实验室,数值分析和分析方法推导的杆子行为的主要特征,分组和分组。在第2章中,获得了能杆的最后一个极限状态的分析解决方案。这些解决方案代表了能量杆领域的绝对新颖性,并引起了几位杰出的研究人员对该主题的关注。在描述了所提出的模型后,对于均匀的土壤,BISINGURED和GIBSON的情况,以第二阶的微分方程的形式提出了运动曲线的数学表述。获得与温度变化所引起的轴向努力以及通过广义下土壤条件近似的轴向努力的确切溶液。最后,提出了弹簧的校准以及与实验数据和数值分析的比较。在第3章中描述了数值分析中使用的本构模型的数学结构。特别是,有或没有热部分的线性弹性模型,修改和型凸轮级的MOHR-COULOMB的配方。后者是由作者实施的,因此,在本章中,通过在排水且不排水条件下与三叠纪测试进行比较,可以验证该实现。在本章的最后一部分中,说明了随后的数值分析中使用的热力学配方。特别是,说明了轮廓条件,即用于杆和土壤的元素的类型和大小。 此外,还显示了杆的几何,机械和热特性以及土壤的机械和热土壤。 最后,提出了所使用的本构模型的校准,考虑到选择性模型被选为参考模型,以校准其他模型的参数。 第5章介绍了耦合的热力学热分析的结果。 随后,除了阐明头部键条件的选择外,还出现了极点和地面中的温度曲线。 对于自由极的条件,就轴向努力,下垂,平均变形和空点的位置讨论了每个构型模型的结果。 关于染色的极点,用轴向努力和平均变形描述了全局行为。,说明了轮廓条件,即用于杆和土壤的元素的类型和大小。此外,还显示了杆的几何,机械和热特性以及土壤的机械和热土壤。最后,提出了所使用的本构模型的校准,考虑到选择性模型被选为参考模型,以校准其他模型的参数。第5章介绍了耦合的热力学热分析的结果。随后,除了阐明头部键条件的选择外,还出现了极点和地面中的温度曲线。对于自由极的条件,就轴向努力,下垂,平均变形和空点的位置讨论了每个构型模型的结果。关于染色的极点,用轴向努力和平均变形描述了全局行为。此外,对于位于不同深度的极点界面的4个元素,还报告了响应,以体积和切割变形,间质压,局部下垂,偏离平面的努力以及Q-P计划中的加载路径的状态。本章的末尾致力于主要结果的综合。在第6章中,在单调热载荷条件下的分析方法和数值方法之间进行了比较。最后,报告了一种创新的迭代程序,用于据报道用于定义弹簧刚度的有效切割模块的估计。
致谢 2 执行摘要 3 目录 7 首字母缩略词和缩写 8 图表列表 9 前言 10 1. 介绍 12 2. 愿景和机遇 13 2.1 南非政策中阐明的机遇 14 2.2 公共和私营部门的市场机遇 17 3. 比较经济分析 18 3.1 消费和生产支持以及政策选择的重要性 19 3.2 从市场主导到受控的可能路径范围 20 4. 价值链 21 4.1 释放可再生能源价值链的潜力 22 4.2 陆上风电 23 4.3 太阳能光伏 26 4.4 电池储能 29 4.5 南非的价值链现状及其尚未开发的潜力 31 5. 行业动态 34 5.1 加强工作领域以构建可持续的可再生能源价值体系 35 5.2 关注多元化承购市场 45 5.3 构建市场需要什么 47 6. 实施计划 49 6.1 优先行动 50 6.2 政府、企业和劳工利益相关方的贡献 52
随着 IRP2019 的发布,DMRE 已预示了将构成南非能源结构的技术。可再生能源是其中的关键部分,是潜在零部件和服务市场的基石,新增 14,400 兆瓦风能和 6,400 兆瓦太阳能光伏,包括额外的 4000 兆瓦嵌入式发电和 2000 兆瓦储能。在短期内,最大化上游目标(本地制造和工业化)和下游目标(实现工业经济的可靠电力供应)之间存在权衡。考虑到这一点,解决如何在电力部门实现可再生能源价值链的工业化至关重要。南非电力部门的采购模式正在演变。小规模嵌入式容量的年增长率以每年数百兆瓦的速度增长,最近将发电许可证的新发电容量要求上限提高到 100 兆瓦,标志着进一步的转变。大型企业如 Sasol 1 和矿业委员会成员表示有兴趣进行超过 3000 兆瓦的私人采购。在可能的工业化路径中必须考虑到这一点。实施 IRP2019 仅需要 1400 多万块太阳能电池板和 3600 台风力涡轮机。这代表着通过价值链的年度生产创造大量就业机会和 GDP 贡献机会——到 2030 年,每年可创造高达 1820 亿兰特的潜力,并雇用 39,000 人,每年将有 2600 兆瓦的新产能上线。