执行摘要背景 卡奔塔利亚湾南部地区(海湾地区)位于昆士兰州西北部,从北领地/昆士兰州边界向东延伸,包括伯克、莫宁顿、杜马吉、卡奔塔利亚、克罗伊登、埃瑟里奇和科瓦亚马当地政府和社区委员会地区。海湾地区的土地面积约为186,000 平方公里,总常住人口约为7,000(根据 1996 年人口普查)。海湾居民的生活方式与该地区偏远且以农村为主的性质有关。这种偏远和相对孤立对该地区居民的生活质量有积极和消极的影响。海湾地区的社区认识到,他们面临着重大的共同问题——经济、社会和环境问题——这些问题可以在广泛的战略层面上得到解决。此外,海湾地区继续面临与生态旅游和采矿等行业增长相关的越来越大的压力,以及畜牧业和商业捕鱼等成熟行业的重组。海湾地区发展计划 (GRDP) 项目是政府和社区的一项联合倡议,旨在制定一项全面的区域计划,鼓励和指导海湾地区在未来 20 年的可持续增长和发展。GRDP 旨在提供一个广泛的规划框架,在此框架内,人们可以更有信心、更确定地做出未来的决策,并获得社区支持。GRDP 还旨在确保以符合海湾地区的经济、环境和社会价值的方式管理增长和发展。GRDP 是海湾社区、主要区域利益相关者和各级政府之间的合作规划流程。这些各方在海湾区域规划咨询委员会 (Gulf RPAC) 中有代表,该委员会负责制定 GRDP。
奔萨国立大学,奔萨,俄罗斯 Alexey-grishko@rambler.ru 摘要。背景。根据现代火箭和航天技术发展的理论,机载无线电电子设备系统的控制和管理极其重要。对可靠性的要求越来越高,并且用于各种用途的无线电电子设备(尤其是机载设备)的部署密度也越来越高,这大大限制了使用通风和对流在多层无线电电子模块中散热的可能性。同时,传导散热方法涉及使用热维护系统、特殊的热交换材料来密封无线电电子设备的元件。在许多情况下,不平衡的温度状态会导致传感器误差增加,从而导致整个火箭和航天技术综合体的稳定性受到破坏。这项研究的目的是分析和开发具有解析解的无线电电子模块传热过程的数学模型。材料和方法。提出了一种数学模型,用于分析和提供无线电电子模块中的热状态,该模块为准均质各向异性平行六面体,在稳定温度的条件环境中放置固定体积或平面热源。结果和结论。这种方法可以实现以下步骤:用更简单的热源替换复杂的空间排列;用具有有效传热特性值的准均质区域替换具有异质结构的多组分子系统;用描述区域边缘传热过程的量的空间排列替换它们的平均值。所提出的方法可以大大简化温度的计算值,这些模型可广泛应用于计算、测量和分析高密度无线电电子设备的无线电电子模块中的热状态,是热物理设计和确保火箭航天和特殊设备机载无线电设备稳定运行的便捷工具。
健康相关体能包括心血管耐力、肌肉力量、柔韧性和身体组成等要素,而技能相关体能则侧重于敏捷性、平衡性、协调性、力量、反应时间和速度等能力。2 虽然两者对于整体身体表现和幸福感都至关重要,但健康相关体能是健康生活方式的基础,而技能相关体能则可提高运动表现和日常生活中的功能能力。3 有多种测试可用于评估健康相关体能要素,每种测试都针对特定的身体属性。例如,哔哔声测试通过要求参与者以越来越快的速度在标记之间奔跑来测量心血管耐力,而俯卧撑则通过让参与者同时做多个动作来评估肌肉力量。
电池是电池电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)中最重要的组件之一。通风阀绝对必要,以补偿密封电池外壳中的压力和温度波动,这可能会达到高水平。这些阀可确保对电池的稳定环境,并保护其免受外部影响。如果在一个电池单元中发生热事件,则阀门会迅速打开,并使空气从电池外壳中迅速逸出。
线弧添加剂制造是一种近网状处理技术,可允许对大型和定制的金属零件的成本效益。在电弧添加剂制造中处理铝的处理非常具有挑战性,尤其是在孔隙率方面。在目前的工作中,研究了AW4043/ALSI5(wt%)的线弧添加剂制造中的孔隙行为,并开发了后处理方法。已经观察到,随着屏蔽气体流量的增加,铝零件的孔隙率也增加了,由于熔体池通过强制对流迅速固化而增加。更高的对流率似乎限制了气体夹杂物的逃脱。此外,从熔体池逸出的气体夹杂物在每个沉积层的表面上留出空腔。过程摄像机成像用于监测这些空腔以形成有关部分孔隙率的形成。观测值是由计算流体动力学模拟支持的,这些模拟表明,气流与线弧添加剂制造制造的铝制零件的孔隙率相关。由于较低的气体流速导致对流冷却的减少,因此熔体池在更长的时间内保持液体,从而使孔逸出更长的时间,从而降低了孔隙度。基于这些调查,提出了一种监视方法。
国家温室气体和能源报告 (NGER) 计划 – 2024 年拟议修正案 澳大利亚能源委员会 (AEC) 欢迎有机会向国家温室气体和能源报告 (NGER) 计划 – 2024 年拟议修正案 (“咨询文件”) 提交意见。AEC 是电力和下游天然气企业在竞争激烈的批发和零售能源市场中运营的最高行业机构。AEC 成员为超过 1000 万户家庭和企业生产和销售能源,是可再生能源发电的主要投资者。AEC 支持到 2050 年实现净零排放,到 2035 年实现 55% 的减排目标,并致力于实现能源转型,造福消费者。保持 NGER 计划等排放报告框架的稳健性非常重要,这样才能让声称减排的公司能够可靠地核实这些声明,以及让监管机构和民间社会能够进行适当审查。澳大利亚选举委员会普遍支持 DCCEEW 提出的修正案,并认为这些改革应能更好地与国际标准和近期国内政策保持一致,即气候相关披露框架和原产地保证认证计划。在实施这些改革时,该部门应注意一些事项,澳大利亚选举委员会已在下文中重点介绍了这些事项。露天煤矿:逐步淘汰方法 1 如咨询文件中所述,自 2025 年 7 月 1 日起,保障机制所涵盖的露天煤矿“报告称 2023 财年开采了超过 1000 万吨原煤”,则必须使用方法 2 或 3 估算露天矿的逸散甲烷排放量。自 2026 年 7 月 1 日起,保障机制下的所有其他设施同样也需要使用方法 2 或 3 估算逸散甲烷排放量。根据这些修订,非保障机制设施仍可使用方法 1。事实上,由于拟议的变更导致使用方法 2 的矿井数量增加,这将产生更多、更准确的逸散排放数据。这可用于提高方法 1 中使用的排放因子 EFj(NGER 报告确定的 3.20)的准确性,从而减少将小型矿井(非保障机制设施)从方法 1 转移到方法 2 的需要/好处。