•工程,采购和建筑(EPC)当前正在谈判的总合同。团队是Bechtel National的(主要潜艇包括GEH和Terrapower)。•为VTR的设计和建造的商品和服务采购将通过EPC承包商。•一旦初步设计开始(预计为2021年12月),将提供一个网站链接,以“在列表中获取您的名字”。 •采购范围从商业级到完全合规的NQA-1设备,例如n个邮票船。•偏向于向小型企业授予工作的偏见。•在施工期间,预计焊工,混凝土供应商和装修者,管道钳工,铁工人,建筑工人等的当地需求。•在操作期间,当地需要反应堆操作员,力学,I&C技术人员,工程师等。•需要供应链和当地劳动力开发才能使VTR成功。•寻求市场来提供创新的方式,以提供使VTR成为现实所需的商品和服务。
集中精力于路况,同时接收所需信息,而不会分心失焦。 在高达 25° 的视野和 10 米的图像距离内,他们可以获得想要或需要的选定信息。 这带来了显著的安全优势,尤其是与不断扩大的显示器相比,因为后者存在分散驾驶员注意力的风险,图 3。与使用传统镜子和镜头的传统 HUD 方法相比,蔡司微光学技术可将体积显著减少 50% 以上,并实现最大的设计灵活性,同时提供前所未有的图像质量。 这使得几乎任何汽车都可以实现这种舒适性和安全性。 即使没有增强现实显示器,投影技术也提供了决定性的安全优势。 集成的、透明的功能层将空间需求减少到 1 升以下。 借助透明的平面显示器,可以在挡风玻璃的任何部分显示所有关键信息。这使得全新的车辆驾驶舱设计成为可能。其他优点包括功能简单和舒适度更高:例如,娱乐内容可以投射到前排乘客的视野中。具有显示功能的透明层也适用于侧窗和后窗。
农业是印度的骨干。帕迪和小麦是农业的新领域之一,那里的科学家和生产者仍然没有太多参与。该领域存在问题,例如如何最大化,如何提高生产率以及如何降低成本。印度使用两种类型的农业设备,手动方法(传统方法)和机械类型。机械化是指在能源和工作之间使用混合设备。这种混合设备通常会将运动(例如旋转,线性)传输到线性或提供许多机械优势,例如增加或降低速度或增益。农业机器是用于农业或其他农业活动的机器。机械化的农业是使用农业机械来机械化农业工作,从而大大提高了农业工人的生产率。在现代,电动机械取代了许多以前手工或从事的动物(例如牛,马和mu子)完成的农业任务。在农业历史上,有许多使用工具(例如hoe和犁)的例子。但是自工业革命以来,机械的持续整合使农业的劳动密集程度降低了。自动化的最大优势是节省劳动力。但是,它还节省了能源和材料,并提高了质量,准确性和精度。吃种子,施用农药和收割作物是耕作的重要步骤。通用农业机器的设计将帮助农村地区和小型农场的印度农民。这降低了喂养种子的成本,喷洒农药和切割田地,并有助于提高印度农民的经济水平。
情况,一个位于西非赤道几内亚海岸附近的深水资产靠近该地区,即“金矩形”是一个高产的酸味(H 2 S)储层。目前,资产来源井的生产率约为7500 BOPD,8100 BWPD,天然气生产范围为50至75 mmscfd。从历史上看,在70至100 ppm的测试分离器上,海底产生的H 2 S水平已经测量,平均为80 ppm。H 2 S的起源未知,但可以理解,它是从组中产生的。根据其降低H 2 s的能力以及其与特定于气体处理的生产参数的兼容性,建议采用海外清除化学计划(表1)。推荐一个二级清道夫计划,用于顶侧申请,以使海外部署中的所有残留H 2 s浓度抛光。
OSMAB Holding AG(位于 Rösrath)是一家德国境内的投资者、项目开发商、资产管理者和投资组合持有者,专注于办公和物流地产。其业务活动还包括开发建筑用地、在其自有物业组合内进行设施管理以及投资可再生能源。中型 OSMAB 集团自 1992 年以来一直活跃于房地产行业,拥有一支由约 80 名员工组成的跨学科团队。作为其可持续发展战略的一部分,OSMAB 十多年来一直在开发棕地、振兴现有物业、在其物业的屋顶上发电并支持各种社会项目。
持续的技术创新:机器人技术,AI和传感器技术的未来进步将进一步增强清洁机器人的能力和有效性。自定义和专业化:清洁机器人可能会变得更加专业化和可定制,以满足不同行业和环境的特定清洁需求。与智能建筑系统集成:清洁机器人将集成到更广泛的智能建筑生态系统中,从而与其他物联网设备和系统无缝协调,以优化设施管理。经济和环境影响:清洁机器人的广泛采用将在节省成本和生产力提高方面具有经济影响。它也将通过减少资源消耗和产生废物来为环境可持续性做出贡献。
多功能隧道作为用于电力、水、污水和区域供热的地下基础设施安装的替代方法,已受到越来越多的关注。在之前的研究中,多功能隧道 (MUT) 被描述为一种比传统使用的明挖 (OCE) 放置电缆和管道的技术更具可持续性的技术,尤其是当考虑到整个生命周期时。本论文旨在帮助更好地了解 MUT 的可持续性绩效与使用明挖的传统安装相比。这是通过使用文献研究、访谈研究和定量可持续性评估来了解当前的知识状态来实现的。此外,本论文还关注如何借助定量可持续性评估来深化知识以及进行此类评估的挑战。本论文表明,关于 MUT 可持续性绩效的知识水平较低且分散,缺乏整体方法。直接经济绩效得到了最多的关注,其次是间接和社会影响,而环境影响迄今为止几乎没有得到评估。可持续性绩效在很大程度上取决于具体案例的条件,在评估技术时应考虑这些条件。定量评估有助于加深对使用 MUT 的可持续性影响的认识。MUT 的特点与其他类型的物理基础设施有一些相似之处。相似之处在于,这些系统寿命长,具有影响可持续性绩效的项目条件,并影响广泛的参与者。与典型基础设施系统的一个区别是,MUT 的所有者和管理结构在设计上更为复杂,因为使用了几种类型的公用设施系统。MUT 的特点给出了一些需要解决的实际问题:数据可用性,包括从业者;详细数据;透明度;灵活性。本论文强调了评估 MUT 可持续性绩效的复杂性,并主张未来的研究应该采用学习导向的方法,以便知识水平可以随着时间的推移集体逐步提高,而不是专注于决策导向的研究。
摘要 多功能、可部署和可打包天线对于许多应用都非常重要,包括无人机、卫星通信(例如立方体卫星)和通用机载和星载通信系统。值得注意的是,这种天线为上述应用提供了新功能。在本文中,我们介绍了关于可折叠和物理可重构天线的新兴研究,这些天线可以改变其形状以适应和重新配置其电磁性能(例如工作频率、带宽、极化、波束宽度等)。 1. 简介 可重构、可调、多功能、可部署的天线系统已广泛用于支持无线通信系统的多种服务。电气和机械重构方法已经得到开发并应用于机载和星载系统的各种应用,例如通信、侦察、传感和能量收集 [1],[2]。最近推出的一类新的物理可重构天线是折纸天线 [3]。与传统天线相比,折纸天线具有独特的优势,例如性能可重构、可调性和高效存放。它们固有的电磁和机械多功能行为使它们适合便携式军事和太空应用,这些应用对空间要求严格(例如,小型卫星平台的空间限制)。此外,折纸天线变形的能力使得开发具有前所未有和变革性能力的新型电磁 (EM) 系统成为可能,例如:(a) 天线可以改变其几何形状,以根据时间调整其性能并实现多功能性,(b) 2-D 和 3-D 天线阵列可以改变其覆盖面积、形状和/或元件分离,以实现最佳波束成形、波束控制和扫描范围,以及 (c) 可重构频率选择表面可以改变其性能以支持可调和多功能天线和阵列的操作(见图 1)。[4] 中可以找到有关折纸天线和可展开电磁结构的最新评论。
图2:电荷载体产量独立于捐助者或受体激发,但随着IE偏移的增加。(a-h)和(J-K)picsecond-Nanosecond瞬时吸收光谱在0.4 ps(红线),30 ps(红线),30 ps(绿线)和300 ps(蓝线)和300 ps(蓝线)之后的选定整洁材料(开放符号)和混合物(彩色线):( a-b) ptb7-th:IEICO和(J-K)PBDB-T-2F:IT-4F混合膜在选择性激发供体(A,C,E,G,J)和受体分子(B,D,F,F,H,K)之后。(i)在所有研究的混合物中,吸收〜1.6-4 µJ / cm 2的所有研究混合物的综合光漂白(300 ps)与初始光漂白(0.4 - 0.7 PS)(PB 300PS / PB 0.4Ps)的比例,具有供体(开放符号)和受体(封闭符号)和受体(封闭符号)和受体(闭合符号)和eie(affctionor night)的eie(供体)(封闭符号)和eie(nie a)。