供应商必须确保其员工拥有安全卫生的工作环境。为此,供应商必须采取积极措施,确保此类条件,并防止在工作过程中发生事故、伤害和职业病。这些措施包括但不限于定期进行并记录在案的健康、消防和安全培训、实施废物和化学品管理、提供充足的个人防护设备、定期检查场所以确保其结构坚固、符合法律建筑法规并且不会造成火灾或其他安全隐患,并确保员工能够使用干净的厕所和饮用水以及医疗设施。如果提供住宿,则必须干净、安全并满足员工的基本需求。
项目描述 锂离子电池在我们的生活中非常重要,但由于使用高度易燃的有机电解质,可能带来严重的安全隐患——电池起火和爆炸的新闻似乎经常出现。用水基系统替代有机电解质是一种有吸引力的解决方案,它可以提高电池安全性,同时降低成本和环境影响。然而,目前采用水性电解质的锂离子电池能量密度低,循环寿命短。通常缺乏对其根本原因的详细机制理解,因为迄今为止的大多数研究都集中在完善的有机电解质上。例如,很少关注锂离子电池电极材料(通常用于无质子环境)与水性电解质中的水的相互作用。
从事外部就业或服务的个人(无论是自愿还是有偿)并不构成固有威胁。但是,如果外部活动与个人的安全责任存在利益冲突,则会产生安全隐患。任何参与外部活动会增加未经授权披露受保护信息的风险的行为都应特别引起关注。虽然潜在风险指标可能涉及外国因素,但也包括与美国组织或个人的外部活动,尤其是涉及国家安全或敏感技术问题时。未能在需要时充分披露外部活动也会引起关注。
快速提醒:所有垃圾都应装袋并放入您指挥部的绿色垃圾箱中。处理垃圾后,请确保所有容器盖都已关闭。绳子、家具、金属和任何其他大件或笨重物品都不应放入垃圾箱。这些类型的物品对处理材料的 ISW 计划团队存在安全隐患,并可能损坏我们的设备。如果将大件和重物放入垃圾箱,可能会损坏使用机械压缩功能的卡车,该卡车可以更有效地收集垃圾。这种卡车的维修成本极高且耗时长。请帮助我们确保每个人的安全并确保我们的设备正常运行。
摘要。海上运输在全球贸易中发挥着关键作用,但它面临着腐蚀带来的挑战,腐蚀会使船舶的金属表面退化,从而导致潜在的安全隐患和财务负担。传统的腐蚀检测方法(如目视检查)效率低、耗时且往往主观。本文提出了一种基于深度学习的解决方案,利用卷积神经网络 (CNN) 来检测和评估船舶表面的腐蚀。我们提出的解决方案不仅可以自动化检测过程,还可以提高准确性,确保及早发现和有效管理腐蚀。通过严格的实验,该模型表现出很高的准确性,大大改善了海运业的腐蚀检测过程。
可持续,材料必须丰富、廉价且无毒。然而,毒性并不是唯一的安全隐患。媒体经常报道因锂离子电池易燃而发生的事故。这些设备的易燃性通常与非水电解质有关。电解质也导致了毒性和高成本,部分原因是使用了氟化盐。[2–5] 解决这些缺陷对于钠离子电池尤为重要,因为可持续性和安全性至关重要。幸运的是,人们正在努力解决电池中使用的电解质的易燃性。减轻可燃性的一种常用策略是使用有机磷化合物作为电解质溶剂。[6–12] 有机磷化合物是一类常见的阻燃剂,用于各种应用。[13] 然而,其中一些化合物对环境和健康有负面影响。[14,15]
国际民航组织普遍安全监督审计计划 (USOAP) 持续监测方法 (CMA) 通过评估和监测安全监督系统关键要素 (CE) 的有效实施 (EI) 来确定各国的安全监督能力。全球平均 EI 从 2018 年的 67.43% 上升到 2019 年的 68.83%,其中 46% 的国家已实现 2020-2022 年版 GASP 确定的 2022 年 75% EI 目标。2019 年,10 个国际民航组织成员国在人员执照、航空器运行和空中导航服务领域共计出现 6 起重大安全隐患 (SSC)。截至 2019 年 12 月,已对三个州进行了三次国家安全计划实施评估 (SSPIA)。