REACH 旨在确保整个供应链中化学品风险信息,并为更安全和绿色化学品创造强大的市场激励,但这一目标尚未完全实现。企业缺乏足够的激励来披露化学品的危险特性或其在产品和工艺中的用途。因此,当局往往注定要使用不完整或不存在的数据,而下游用户则缺乏管理化学品风险和创新更安全、更可持续产品所需的信息。此外,许多不合规激励措施为企业创造了不公平的竞争环境,让搭便车者阻碍致力于创新、更安全和更可持续的做法和产品的领跑者进入市场。因此,我们提出的以下措施——关于 REACH 以及其他化学品政策的实施和修订——提供了加强对人类和环境保护的机会,同时促进创新和竞争力。正如欧盟竞争力指南所强调的那样,这可以通过“在实地实现真正的简化并确保更快地对重要危害做出决策”来实现。
欧盟已被视为国际上应对气候变化的先驱和领跑者,预计在其 2019-2024 年机构周期中将进一步加大这一领域的行动。2019 年 12 月 11 日,在执政初期,冯德莱恩委员会推出了《欧洲绿色协议》作为欧盟的新增长战略,旨在促进和推动向气候友好型、竞争性和包容性经济的转型。绿色协议被宣布为乌尔苏拉·冯德莱恩政治指导方针中的一项主要优先事项,它提供了欧洲到 2050 年成为第一个气候中和大陆的路线图,确定了为此目的提出和实施的全面立法和非立法措施。此外,它也是委员会实施联合国 2030 年可持续发展议程战略的一部分。其理念是将气候变化的挑战转化为机遇,提高资源的有效利用,并进一步将其与经济增长脱钩。
摘要。先进的多结太阳能电池 (MJSC) 已成为光伏文献中效率更高的领跑者。它以效率仅为 20% 的串联太阳能电池开始其发展历程,如今,它已通过六个结组合达到了令人印象深刻的 47.1% 的光转换效率 (PCE)。自 20 世纪 90 年代初以来,这些太阳能电池已用于太空应用。最近,也有将这种类型用于地面应用的趋势。然而,在过去的三十年中,制造工艺的复杂性和高成本一直是重大挑战。光伏 (PV) 界见证了各种解决这些障碍的制造方法。本文回顾了 III-V MJSC 及其制造工艺的计算和实验研究方法的进展。此外,它还解决了阻碍这些电池及其前景发展的障碍。本评论收集了有关 III-V 族 MJSC 的少量文章的见解,以便及时、有意识地为新进入者、专家和从业者提供有关研究方法、发展技术、现状、挑战和机遇的全面指导。
加拿大和肯尼亚,甚至毛里求斯。2023 年,埃及和加纳将推出商用 5G 网络,Orange(法国)和 MTN(南非)准备推出高速网络。非洲大陆的大多数国家,或者说被追踪的三分之二的国家,至少要到 2025 年才会启用 5G。延迟的原因有几个,包括:5G 频谱不可用;拍卖日期不确定;3G/4G 网络投资高。非洲 5G 采用率低的大部分原因可以归因于:对 3G 和 4G 服务的持续需求;功能手机比使用 4G 或更高版本的智能手机更多;5G 套餐价格较高,可支配收入低。大多数运营商仍专注于3G和4G网络,5G只是长期的一个选择。非洲的监管机构需要做出政策改变,例如分配相关频谱和降低资费,以加快5G的推出。MTN和Vodacom等电信巨头在多个非洲国家都有业务,预计将成为5G的领跑者。
在研究参与方面,我们在 LLR 的表现已经非常出色。仅在 2021-2022 年和 2022-2023 年,就有超过 65,000 人被招募参加 LLR ICS 健康和护理领域的研究试验。今年(23/24 财年)到目前为止,我们是全国 42 个 ICS 中招募人数排名第 8 的 ICS,并且我们在该地区拥有最多的研究活跃全科医生诊所。我们一直是招募患者参与 ICS 多项不同研究的领跑者。我们 ICS 内的合作伙伴已获得并继续获得(来自 NIHR 和其他资助机构)用于研究基础设施的资金,金额达数百万英镑。这些机构为我们地区的研究活动做出了重大贡献,他们的工作对当地和全国的实践和服务设计产生了重大的有益影响。这些资金的广度和影响示例在附录 1 - LLR ICS,绘制我们的研究基础设施中进行了描述。此附录将定期更新,以确保我们在出现新的研究资助奖项时将其包括在内。
抽水蓄能技术已经存在一个多世纪了。但最近人们对它又产生了兴趣,因为鉴于整体能源结构的变化性越来越大,迫切需要提高能源储存容量。对于大规模能源储存而言,抽水蓄能仍然是最好的技术。该技术成熟度高(第一座抽水蓄能电站于 1907 年在瑞士建立,至今仍在运行),而且国内行业参与者在其中发挥的作用比 BESS 更大,这使其对政策制定者具有吸引力,这一点从电力部的抽水蓄能政策草案中可以看出。我们估计,假设平准电价为 7.5 印度卢比/千瓦时,抽水成本为 3 印度卢比/千瓦时,PSP 项目可以产生 13.4% 的内部收益率,如果提供激励措施,该收益率还可以进一步提高。我们相信,PSP 将在未来十年成为能源存储领域的领跑者,并为 NTPC、JSW Energy、Tata Power、Greenko、NHPC、SJVNL、Adani Green、L&T、西门子和 Voith 等公用事业、EPC 和资本货物参与者提供十年内 100 亿至 120 亿美元的机会。
能够以适当的逻辑理解来思考和分析问题并解决问题的能力可以称为智能。然而,智能既包括人类智能,也包括人工智能。人类智能是指人类的智力,以认知参数为标志,而人工智能是机器所展示的智能。人工智能 (AI) 是指计算机科学领域,它涉及在机器中模拟人类智能并使其能够自动执行任务。人工智能的主要目标是通过各种工具、技术和算法在计算机中部署知识,让计算机表现出类似人类的思维能力。人工智能领域的发展无疑以革命性的理论和技术为人类世界带来了巨大的进步 [1][2][3]。例如,基于人工智能的四大领跑者:Google Assistant、Alexa、Siri 和 Cortana 通过为人类提供高效的语音帮助,对人类的日常生活产生了最大的影响。然而,人工智能的应用范围还不止于此,还包括自动驾驶汽车、电子商务中个性化购物体验的设施、借助可靠的 GPS 行驶数英里、使用机器或机器人诊断疾病、在人工智能的帮助下收割农作物
近年来,人工智能 (AI) 已成为技术领域最具革命性的突破之一。由于人们对新技术进步的接受度越来越高,人工智能领域以前所未有的速度发展,目前其应用正在各种商业领域中进行探索。新技术突破的广泛使用被认为是推动这一扩张的因素。利用人工智能的系统不仅能够提高机构的整体绩效,而且有可能彻底改变金融业。它们被称为人工智能 (AI),许多人对它们充满热情,因为它们能够像人类一样做出判断并避免错误。金融服务业是少数几个表现出相当程度的人工智能技术采用和部署的行业之一。这使它成为其他行业的领跑者。尽管人工智能在某些行业比其他行业更广泛地应用于业务,但情况仍然如此。本文献综述将对人工智能进行定义,解释其目前在银行中的应用方式,并具体说明其对银行业绩的影响。本研究的目的是建立人工智能的描述。本研究还提供了有关人工智能的使用对印度银行业产生的积极和消极影响的一些见解。由于这是一项描述性研究,因此所需和相关的信息是从各种出版物中精选出来的。这些出版物包括期刊、杂志和网站等互联网资源。
• 现有化石燃料能源需求(尤其是供热和交通)的电气化以及新行业电力需求的增长将增加年度和峰值电力需求。这将需要对发电和能源网络基础设施进行战略投资,以满足这一需求。 • 电力供应脱碳是通过电气化实现交通和供热等其他行业脱碳的先决条件。在所有净零情景中,燃气发电的负荷率都会大幅降低,而在“领跑者”情景中,2035 年后天然气产能将不减产。 • 2021 年,风能和太阳能占国内发电量的 43%,到 2030 年,它们将占据主导地位,即使在“短缺”情景中也将达到 66%。由于风能和太阳能的负荷率相对较低,这些可再生能源产出的水平要求相应的发电容量比以前大得多。 • 整合大量可再生能源,尤其是海上风电,需要战略性的整体系统规划和协调以及预期投资,以避免加剧现有的网络限制 • 在所有净零情景中,到 2030 年,海上风电将占电力供应能力的最大比例(至少占发电量的 50%),到 2050 年,风能、太阳能、核能和 BECCS 将在所有情景中提供超过 90% 的发电量。
1. 更新作者 2018 年 5 月发表的早期论文《英国热能脱碳和“绿色气体”的作用》(Keay 2018a)中的技术讨论。自那以后,英国政府采纳了 2050 年的零净碳排放目标,这是一项重大进展。这使得 2018 年论文中研究的核心方案(用甲烷蒸汽重整产生的氢气替代天然气)不太可能成为实现热能脱碳的可接受途径。即使采用碳捕获和储存 (CCS),排放量对于零碳情景来说也太高了,因为 CCS 通常只能去除蒸汽重整过程中产生的高达 90% 的二氧化碳(尽管将二氧化碳的使用添加到混合物中 - 即 CCUS - 可能会改变这一情况)。然而,早期论文中讨论的核心问题仍然存在 - 热能需求达到峰值,这使得仅依靠电力变得困难。因此,混合方案现在成为政策讨论中的“领跑者”,即大部分热能需求将通过热泵用电来满足,而峰值需求则只通过氢锅炉来满足。如果运行高效,锅炉的使用时间只需要 10% 左右,因此任何排放都可以保持在非常低的水平,因此可以现实地假设这些排放可以通过信用额度(如果允许)或经济其他领域的负排放来抵消。