这一说法关注的是“商品”,涉及“经济逻辑”、“生产”和“工业生态系统”。与其他同类著作一样,其基本思想是可以闭合“循环”,并通过延长生命周期和提高相关“效率”来最大限度地减少资源使用。此类论点遭到了一系列广泛的批评。其一是修理、回收和再制造都需要资源,而循环经济的愿景最终违背了热力学定律( Skene,2018 年)。此外,走向循环经济的举措本身并不会改变消费模式,在最坏的情况下,反而会促进积累模式( De Decker,2018 年;Hobson,2021 年)。对循环经济及其广泛政治使命的解读会影响资源和物品在“消费”社会中的作用。如上所述,围绕循环经济的讨论主要集中在物品的生命周期上,重点是修复、共享和再利用,总体目标是通过供应系统高效处理物质。这对如何理解消费者的角色有影响。例如,霍布森等人(2021 年)撰写了关于让家庭参与循环经济以及提高他们使用、管理和保存物品的能力的努力。
在各国政府(欧盟、中国和美国)和跨国公司制定的雄心勃勃的净零排放路线图的支持下,能源转型势头不断增强,引发了人们对 30 年后能源地图将会是什么样子的争论。半个多世纪以来,石油和天然气的获取一直是能源地缘政治的核心;但随着可再生能源技术将主导能源供应系统,国家之间的关系将发生变化,而经济和社会将发生结构性转变。本期牛津能源论坛讨论了“旧”和“新”能源地缘政治的驱动因素和主要特征。它评估了正在展开的权力转移、可能从这一过程中产生的赢家和输家(包括国家和技术),以及对全球治理机制的潜在影响。我们的作者问道,石油需求达到峰值的前景是否会削弱影响生产者与消费者关系的地缘政治力量,并颠覆一直是区域电力系统决定性因素的地缘政治安排。他们讨论了天然气在能源转型中的未来,以及生产商是否正在调整其战略。他们问道:谁将引领新技术和供应链的竞争?中美之间的竞争和协调将如何影响全球实现巴黎气候目标的努力?
糖尿病患者可能有眼部疾病的风险,例如由于糖尿病和眼睛的水肿引起的视网膜病变。因糖尿病而引起的视网膜病变患者对视网膜和眼后的持续损伤,这是光敏的。这是糖尿病患者面临的显着并发症,威胁着患者的视力。糖尿病可以抑制人体摄入和维持血糖水平的潜力,从而导致一些健康问题。血液中的葡萄糖过多会影响人体的眼睛和其他器官。糖尿病在长时间内对视网膜的血液供应系统产生影响。与糖尿病相关的视网膜病可以导致失明,因为流体可以流入黄斑,这对于保持清晰的视野至关重要。大黄斑虽然尺寸很小,但它是使我们能够很好地理解颜色和良好特点的区域。流体会膨胀黄斑,导致视野受损。在新血管形成期间形成的弱的,不规则的血管可能会导致眼睛后端出血,从而阻塞视野。眼睛的血管渗漏血液和其他液体,导致视网膜组织增大和视力阴影。通常,疾病会影响两只眼睛。糖尿病性病变更有可能发展。如果未经治疗,由于糖尿病引起的视网膜病可能会导致失明。
设备,液化天然气/气体加工压力容器和重型柱 - 热传输设备(HTE)PBU专门针对熔融盐反应堆系统,氨和尿素交换器,高压螺丝插头插头热交换器,甲醇转换器,丙烯丙烯(PO),丙烯(PO)反应堆,乙酸含量植物(VAM)反应器(VAM)反应器(VAM)零件(VAM)零件(VAM)零件(VAM)零件(VAM),锅盘(VAM)零售店(Vam) PBU专门从事反应堆和氨转化篮的专有内部质量,用于多硅植物的化学蒸气沉积(CVD)反应器,这些反应器是使用不锈钢,双层/超级双层不锈钢,Inconel,Inconel,Monel,Monel,Hastelloy,Titanium,Titanium,Titanium,Titanium,piTanium,pik> à The Modification, Revamp & Upgrade (MRU) PBU offers value-added end-to-end solutions for FCC (Fluid Catalytic Cracking) revamps, Crude Distillation Unit/ Vacuum Distillation Unit revamps, Multi-Shutdown Facility revamps, Urea Reactor Life extension, Coke Drum repairs, Heat Exchanger revamp, Urea energy-saving projects, debottlenecking/capacity加强石油和天然气单元和工艺工业的紧急维修 - 核PBU专门为核电厂中的蒸汽供应系统提供关键设备。 它制造了核岛的关键组成部分,例如蒸汽发生器,末端盾牌,压力箱,安全热交换器,反应堆标头组件,卡兰德里亚,末端配件等。 à特殊制造单元(SFU)制造了关键的钛管阀,气化厂的复杂内部,循环反应堆,初级淬火式交换机(PQE)和石油化学部门的滤清器à The Modification, Revamp & Upgrade (MRU) PBU offers value-added end-to-end solutions for FCC (Fluid Catalytic Cracking) revamps, Crude Distillation Unit/ Vacuum Distillation Unit revamps, Multi-Shutdown Facility revamps, Urea Reactor Life extension, Coke Drum repairs, Heat Exchanger revamp, Urea energy-saving projects, debottlenecking/capacity加强石油和天然气单元和工艺工业的紧急维修 - 核PBU专门为核电厂中的蒸汽供应系统提供关键设备。它制造了核岛的关键组成部分,例如蒸汽发生器,末端盾牌,压力箱,安全热交换器,反应堆标头组件,卡兰德里亚,末端配件等。à特殊制造单元(SFU)制造了关键的钛管阀,气化厂的复杂内部,循环反应堆,初级淬火式交换机(PQE)和石油化学部门的滤清器
1.1 简介 1.2 总体工厂描述 1.2.1 主要设计标准 1.2.1.1 一般标准 1.2.1.2 发电设计标准 1.2.1.2.1 安全设计标准 1.2.1.3 系统方法 1.2.1.3.1 核系统标准 1.2.1.3.2 电力转换系统标准 1.2.1.3.3 电力系统设计标准 1.2.1.3.4 放射性废物系统设计标准 1.2.1.3.5 辅助系统设计标准 1.2.1.3.6 屏蔽和访问控制设计标准 1.2.1.3.7 核安全系统和工程保障设计标准 1.2.1.3.8 过程控制系统设计标准 1.2.2 场地描述1.2.2.1 场址特征:场址位置和规模 1.2.2.2 进入场址 1.2.2.3 场址及周边环境描述 1.2.3 结构和设备 1.2.4 核蒸汽供应系统 1.2.4.1 反应堆堆芯和控制棒 1.2.4.2 反应堆容器和内部构件 1.2.4.3 反应堆再循环系统 1.2.4.4 余热排出系统 1.2.4.5 反应堆水净化系统 1.2.4.6 核泄漏探测系统 1.2.5 电气、仪表和控制系统 1.2.5.1 电力系统 1.2.5.2 核系统过程控制和仪表 1.2.5.3 电力转换系统过程控制和仪表 1.2.6 放射性废物系统 1.2.7 燃料处理和贮存系统 1.2.7.1 新燃料贮存 1.2.7.2乏燃料贮存 1.2.7.3 燃料处理系统 1.2.7.4 乏燃料池冷却和清理系统 1.2.8 电力转换系统 1.2.8.1 T
本 NUREG 包含改进的燃烧工程工厂标准技术规范 (STS)。第 3 版包含了分别于 1995 年 4 月和 2001 年 4 月发布的第 1 版和第 2 版的累积变化。第 3 版中反映的变化源自从许可证修订申请中获得的经验,这些申请旨在转换为这些改进的 STS 或对现有技术规范进行部分改进。本出版物是核管理委员会 (NRC) 工作人员和各核电站许可证持有者、核蒸汽供应系统 (NSSS) 所有者团体和核能研究所 (NEI) 之间广泛的公开技术会议和讨论的结果。改进的 STS 是根据 1993 年 7 月 22 日的《关于核动力反应堆技术规格改进的最终委员会政策声明》(58 FR 39132)中的标准制定的,该声明随后通过对《联邦法规法典》第 10 篇第 50 部分第 36 节(10 CFR 50.36)(60 FR 36953)的修改编纂而成。鼓励许可证持有者根据这些标准升级其技术规格,并在实际范围内符合改进的 STS 的修订 3。委员会继续将完全转换为改进的 STS 的请求放在最高优先级。将改进的 STS 的部分内容采用到现有技术规范的许可证持有者应采用所有相关要求(如适用),以实现
HORIZON-CL6-2023/2024-CLIMATE:欧洲地球水安全伙伴关系(Water4All) ............................................................................................................. 208 HORIZON-CL6-2023-CLIMATE:提高替代水资源供应系统和技术的可靠性和有效性 ............................................................................................. 212 HORIZON-CL6-2023-CLIMATE:欧洲和极地地区海洋和沿海水域碳和生物多样性丰富的生态系统和栖息地 ............................................................................. 214 HORIZON-CL6-2024-CLIMATE:改进农业灌溉实践和技术 ............................................................................................................................. 217 HORIZON-CL6-2023-CLIMATE:气候智能型农业示范网络——连接研究站 ............................................................................................................. 218 HORIZON-CL6-2023-CLIMATE:气候积极型有机农场试点网络........................ 220 HORIZON-CL6-2023-CLIMATE:沼泽农业的社会经济方面 ........................................ 222 HORIZON-CL6-2023-CLIMATE:能源价格和农业 ........................................ 223 HORIZON-CL6-2023-CLIMATE:加强农场层面可再生能源的可持续生产 ............................................................................................................. 224 HORIZON-CL6-2024-CLIMATE:沼泽农业:大规模示范 ............................................................................................. 225 HORIZON-CL6-2024-CLIMATE:农民改变生产方式以适应气候变化的准备情况 .............................................................................................226 HORIZON-CL6-2024-CLIMATE:土地利用变化和当地/区域气候............ 227 HORIZON-CL6-2024-CLIMATE:在建筑领域以气候智能的方式使用木材,以支持新欧洲包豪斯 ............................................................................................. 228 HORIZON-CL6-2024-CLIMATE:缩小海洋基本气候变量 (ECV) 研究空白,以支持全球评估(IPCC、WOA、IPBES 和联合国十年) ............................................................................................................................................. 229 HORIZON-CL6-2024-CLIMATE:用于季节到十年和当地到区域气候预测的海洋模型 ............................................................................................................. 232 HORIZON-CL6-2023/2024-CLIMATE:用于改善联合气候(缓解和适应)和陆地生物多样性监测 234
美国海军航空维护能力由于其过时的软件架构和代码库而存在可支持性问题。因此,海军正在寻求实现其海上和岸上维护能力的现代化,更好地将其与未来的海军作战供应系统相结合,并最大限度地提高维护成本的价值。海军要求兰德公司研究人员协助分析部署海军航空维护系统的替代方案。本报告介绍了 2017 年 9 月至 2018 年 4 月进行的分析结果。本报告应该引起那些从事海军航空维护的人员以及国防业务系统的分析师和经理的兴趣。这项研究由海军项目执行官、指挥、控制、通信、计算机和情报 (PEO C4I) 指挥和控制系统项目办公室 (PMW 150) 赞助,并在兰德国防研究所的海军和海军陆战队中心进行,该中心是一个由国防部长办公室、联合参谋部、联合作战司令部、海军、海军陆战队、国防机构和国防情报部门赞助的联邦资助研究和开发中心。有关兰德海军和海军陆战队中心的更多信息,请访问 www.rand.org/nsrd/ndri/centers/navy-and-marine-forces 或联系主任(联系信息在网页上提供)。
由于软件架构和代码库陈旧,美国海军的航空维护能力存在可支持性问题。因此,海军正在寻求实现海上和岸上维护能力的现代化,更好地将其与未来的海军作战供应系统相结合,并最大限度地提高维持成本的价值。海军要求兰德公司研究人员协助分析部署海军航空维护系统的替代方案。本报告介绍了 2017 年 9 月至 2018 年 4 月进行的分析结果。本报告应引起那些进行海军航空维护的人员以及国防业务系统的分析师和经理的兴趣。这项研究由海军项目执行官、指挥、控制、通信、计算机和情报 (PEO C4I) 指挥和控制系统项目办公室 (PMW 150) 赞助,并在兰德国家国防研究所的海军和海军陆战队中心进行,该研究所是一个由国防部长办公室、联合参谋部、联合作战司令部、海军、海军陆战队、国防机构和国防情报界赞助的联邦资助研究和开发中心。有关兰德海军和海军陆战队中心的更多信息,请访问 www.rand.org/nsrd/ndri/centers/navy-and-marine-forces 或联系主任(联系信息在网页上提供)。
政府尚未制定任何明确的国家能源政策,报告建议政府为此加强能源办公室的能力。政府应确保基于经济成本的能源高效利用。由于维护和管理不善,电力供应系统无法令人满意地满足其负荷。报告建议政府提高电费,要求所有客户支付电费,并将电力责任委托给新的国有、商业导向的公用事业公司。在农村地区,政府应采取措施标准化柴油发电设备,系统地维护设备,并制定一致的电费政策。对于没有柴油系统的农村地区,政府应考虑太阳能光伏系统,并由独立组织为个人用户提供收费维护服务。石油供应的总体责任应分配给能源办公室,该办公室应考虑统一的燃料供应全国招标的好处。政府应制定石油和液化石油气处理和储存的安全和质量标准,并改善 Aimeliik 燃料储存设施的状况。政府应该在继续进行之前,对拟议的废物转化能源工厂的环境影响进行独立评估。