简介 ________________________________________________________ 1998 年 10 月 1 日,新的单一综合作战计划 (SIOP-99) 生效。这项新核战争计划的出台既是例行公事,同时也是极为了不起的。尽管自 20 世纪 80 年代中期里根-戈尔巴乔夫关系解冻以来核弹头数量大幅减少,尽管进行了削减战略武器条约军备控制谈判,进行了俄美官方合作计划,进行了导弹“非瞄准”协议和其他建立信任措施以降低核战争的可能性,而且俄罗斯不再是美国的对手,但针对俄罗斯的大规模核战争的规划过程基本保持不变。1997 年 11 月,克林顿总统签署了第 60 号总统决策指令 (PDD-60) - 这是自 1981 年以来第一个新的国家核应用政策指导。经过反思,我们被 SIOP - 美国的核心核战争计划 - 的持续影响力及其对美国军备削减政策和目标的主导地位所震惊。为什么战争计划,而不是国家安全战略和政策的更根本利益,应该决定美国核力量的规模、位置和警戒水平?1996 年,当克林顿政府开始确定未来《削减战略武器条约》中可以同意的较低水平的战略核力量时,五角大楼的核规划人员和通讯员
我们的油冷变压器整流器系列专门用于码头、管道和油库等钢结构的阴极保护。它们的设计符合最严格的行业规范,可在恶劣的环境条件下运行,在这些条件下,操作员的持续安全性和可靠性至关重要。
冷胀或冷孔胀是应用于工程结构圆孔以提高使用性能的机械表面处理方法之一。其主要机理是通过超大心轴或球引起非均匀塑性变形,从而在应用孔周围产生有益的压缩残余应力场并增加硬度。冷胀是提高航空工业中特别轻质材料和部件疲劳寿命的重要方法。此外,除了铝合金和钛合金外,钢等不同材料也通过冷胀处理以提高疲劳寿命。本文详细介绍/回顾了冷胀中使用的不同方法的特点。此外,还根据冷胀在不同材料上的应用进行了综述。读者可以导航到感兴趣的材料并找到对相同和/或相似材料进行的先前研究。因此,这篇综述展示了一个新的方向以及以前尚未研究过的成熟流程。
全球冷链联盟颁布的信息旨在是关于冷藏仓库行业的资源。虽然已经仔细编译了材料,但GCCA和该指南的作者对其使用,准确性或适用性不承担任何责任。无条件的所有信息用户都不同意:(1)不以任何方式或以任何方式负责用户的行动或此类诉讼的后果(S)的后果(S)与所提供的信息以及(2)有关GCCA的使用以及对GCCA的使用以及对所有费用,费用,费用,费用,费用,成本,损害,损害,achards,achards和achards和其他信息的使用。如上所述,GCCA的意思是GCCA的核心合作伙伴以及每个组织的董事,官员,雇员,志愿者,成员和代理商。
能源行业需要通过提高效率并增加可再生能源在能源组合中的份额来对气候变化采取行动。最重要的是,制冷,空调和热泵设备占全球用电量的25%至30%,并且在未来几十年中将大大增加。但是,一些浪费冷能源尚未完全使用。这些挑战引发了人们对开发冷热储能的概念的兴趣,该概念可用于回收废物冷能,增强制冷系统的性能并改善可再生能源的整合。本文全面回顾了低于零温度下的冷热能源存储技术的研究活动(从大约-270°C到0℃以下)。各种现有和潜在的存储材料都用其特性制成。针对不同存储类型进行的数值和实验性工作是系统地总结的。用
加利福尼亚州的脱碳目标包括到2030年安装600万次热泵,这可能会从夏季到冬季开始在加利福尼亚的峰值电荷转移。虽然热泵有效地提供空间加热(COP> 3),但传统上是使用效率低下的电阻条加热(COP = 1)安装的。这种带热泵在最冷的室外温度时加热泵减少了输出,在温和的加利福尼亚气候下,这可以为20-30°F。带状热也可以在除霜周期期间提供舒适性。如果这600万个热泵的平均水平为5 kW,则这些热泵引起的冬季峰将增加30,000兆瓦。“冷气候”热泵有能力在几乎所有加利福尼亚气候中有效提供供暖,可能没有补充热量,但通常比传统的热泵更昂贵。本文介绍了在大多数应用中消除条纹需求的方法,并评估网格稳定性和碳含量影响。这是否需要更昂贵的“冷气候”热泵?如果是这样,更高的热泵成本与降低网格升级之间的成本权衡是什么?在哪些气候下可以使用“标准”热泵而无需带有带热的热泵?“右尺寸”热泵可以成为解决方案吗?如果不使用条带热,如何解决舒适问题?应该如何设计和控制热泵以避免/最小化条带热量?有什么可行性的可行性是有助于减少冬季峰的可行性?
2.1背景A的旨在促进泛非采用节能和气候友好的综合社区冷却,冷链以及后的管理管理技术和策略,以冷链作为基础,以实现包括健康冷链在内的农村社区的社会和发展目标。ACE将通过可持续的商业模式来增加农民增加出口收入,增强就业创造,减少营养不良并增强食品安全,从而吸引投资,减轻气候和环境影响,并促进低碳发展。在战略地点的专业外展和知识机构(发言),并具有针对特定领域的专业知识(例如的价值链机会适合当地社区)将证明如何在整个非洲大陆上实际部署这些解决方案。其中的第一个是在肯尼亚。辐条将通过ACES中心交换最佳实践和教训,从而创建一个连接和凝聚力的网络。
摘要蛋白质设计问题是确定折叠成所需结构的氨基酸序列。鉴于安芬森的折叠热力学假设,这可以改写为找到一个氨基酸序列,其中最低能量构象是该结构。由于这种计算不仅涉及所有可能的氨基酸序列,还涉及所有可能的结构,因此大多数当前方法都侧重于更易处理的问题,即为所需结构找到最低能量的氨基酸序列,通常在第二步通过蛋白质结构预测检查所需结构确实是设计序列的最低能量构象,并丢弃在许多情况下并非如此的大部分设计序列。这里我们表明,通过将梯度通过 trRosetta 结构预测网络从所需结构反向传播到输入氨基酸序列,我们可以直接优化所有可能的氨基酸序列和所有可能的结构,并在一次计算中明确设计预测折叠成所需结构而不是任何其他结构的氨基酸序列。我们发现,考虑了完整构象景观的 trRosetta 计算比 Rosetta 单点能量估计更能有效地预测从头设计蛋白质的折叠和稳定性。我们将通过景观优化进行的序列设计与 Rosetta 中的标准固定骨架序列设计方法进行了比较,并表明前者的结果对竞争低位状态的存在很敏感,而后者则不然。我们进一步表明,通过结合这两种方法的优势,可以设计出更具漏斗形的能量景观:低分辨率 trRosetta 模型用于排除替代状态,高分辨率 Rosetta 模型用于在设计目标结构处创建深度能量最小值。意义计算蛋白质设计主要侧重于寻找在目标设计结构中能量非常低的序列。然而,在折叠过程中最相关的不是折叠状态的绝对能量,而是折叠状态与最低位替代状态之间的能量差。我们描述了一种可以捕捉整个折叠景观的深度学习方法,并表明它可以增强当前的蛋白质设计方法。
疫苗储存和管理的电子学习培训模块可在 HSELanD 的 https://www.hseland.ie/dash/Account/Login 上找到。 9.0 监测、审计和评估 将随机选择涉及冷链故障的站点,并使用样本审计工具(附录 III)进行审计,以评估该指南。 10.0 术语和定义表 冷链:针对在配送和储存过程中需要特定温度范围的产品的温控供应链。具体而言,这是指包括温控产品的处理、运输和储存的供应链。对于疫苗,建议的温控范围在最低 +2˚C 和最高 +8˚C(+2˚C 至 +8˚C)之间。 冰袋/凝胶袋的调节:将冰袋/凝胶袋放在室温下,以使冰或凝胶在
