本文从“人为因素”的角度探讨了大坝安全和大坝事故。试图探讨这些因素是损害大坝安全性和增加其风险的重要驱动因素。区分了“正常人为事故”和“特殊人为事故”,并描述了它们的根源和后续后果。第一类包括大坝运营者无意中犯下的无意错误、失误和缺陷,以及疏忽、缺乏经验或过度自信。此类故障可能发生在大坝的手动操作中,或通过使用其监控和数据采集 (SCADA) 系统,如工业控制系统 (ICS)。它们也可能由于软件缺陷或甚至在远程控制操作中应用信息和通信技术 (ICT) 而发生。至于第二组;非正常人为因素,在此定义为人类在充分了解其可能造成的损害的情况下实施的因素。它们是经过深思熟虑和仔细考虑的决策过程后故意破坏大坝的行为,表现为战争行为、破坏和恐怖活动。在这个现代时代,这些行为是黑客攻击大坝操作系统的特征。这是通过广泛互联的数字技术利用网络空间以及随之而来的通信技术的进步来实现的。因此,这些技术使得对此类系统的远程控制成为可能。不仅如此,大坝现在仍然保持原样
1996 年 1 月 1 日之后发布的报告通常可通过美国能源部 (DOE) SciTech Connect 免费获取。网站 www.osti.gov 公众可以从以下来源购买 1996 年 1 月 1 日之前制作的报告: 国家技术信息服务 5285 Port Royal Road Springfield, VA 22161 电话 703-605-6000(1-800-553-6847) TDD 703-487-4639 传真 703-605-6900 电子邮件 info@ntis.gov 网站 http://classic.ntis.gov/ 能源部员工、能源部承包商、能源技术数据交换代表和国际核信息系统代表可以从以下来源获取报告: 科学技术信息办公室 PO Box 62 Oak Ridge, TN 37831 电话 865-576-8401 传真 865-576-5728 电子邮件 reports@osti.gov 网站 http://www.osti.gov/
主要的文献参考和用于编译SDS毒物和疾病注册机构(ATSDR)的数据来源 Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals Food Research Journal Hazardous Substance Database International Uniform Chemical Information Database (IUCLID) National Institute of Technology and Evaluation (NITE) Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP) National Library of Medicine's PubMed数据库(NLM PubMed)美国国家毒理学计划(NTP)新西兰的化学分类和信息数据库(CCID)经济合作与发展环境,健康和安全出版物的经济合作与开发的安全出版物组织高生产力化学批量化学批量的经济合作和发展筛查信息筛查信息数据集
贝罗蒙特大坝于 2011 年开始在阿尔塔米拉建设。尽管仍在建设中,但大坝目前由两部分组成。一部分为主涡轮机提供动力,另一部分将河流改道至两个人工水库。这些水库总面积为 668 平方公里,曾是数千名土著居民的家园(国际河流,2016 年)。大坝于 2015 年投入使用,但预计到 2019 年将满负荷运行(Bratman,2014 年)。由于与土著居民住房不足有关的法律指控,该项目目前暂停进一步建设。巴西能源大亨“北方能源公司因大规模破坏土著文化而被联邦公共部指控种族灭绝”(Sullivan,2017 年,np)。该项目的建设暂停并不是什么新鲜事,因为政治影响力正在支持贝罗蒙特大坝的全面运营。尽管花费了纳税人 300 亿巴西雷亚尔(相当于初始预算的四倍),但人们仍在讨论在上游修建更多水坝的提议,以弥补大坝目前发电能力的不足(国际河流,2016 年)。
印度水泥有限公司(现为 UltraTech 的子公司)宣布了公司新领导层的任命,此前该公司的前发起人包括 N Srinivasan,他已从这家南方水泥制造商担任董事总经理兼首席执行官。印度水泥有限公司 (ICL) 在一份监管文件中表示,其董事会已批准任命 Suresh Vasant Patil 为首席执行官,任命 Krishnagopal Ladsaria 为首席财务官。该公司补充说,这两项任命均于周三生效。Patil 于 1988 年以管理培训生的身份加入 Aditya Birla 集团,拥有超过 35 年的工作经验。他目前负责 UltraTech 的预拌混凝土和建筑产品部门。而 Ladsaria 之前曾担任上市的 Aditya Birla 集团公司 Century Enka 的首席财务官。一天后,ICL 通知称,由于交易完成以及现有发起人对公司的控制权随之终止,N Srinivasan 已辞去副董事长、董事总经理兼首席执行官一职。—PTI
文件是我们工作生活中的重要组成部分。无论您是在为网站寻找完美的库存照片、撰写销售文档以赢得业务,还是编辑促销营销视频,我们都使用属于“数字资产”范畴的项目。随之而来的是存储这些项目的实用性……然后再次找到它们。我们都花了大量时间在内部系统、桌面或电子邮件收件箱中搜索我们需要的照片、设计文件、PDF 或文本文档。团队成员都以不同的名称在不同的位置保存他们正在处理的资产,当您需要时,找到您需要的确切项目可能是一项耗时的工作。如果您曾尝试建立手动系统来保存文件,这可能会造成更大的混乱。文件夹内可能包含一个复杂的层次结构,其中包含命名精细的文件夹,因此所有员工都需要接受如何准确命名和保存多个版本的指导,这通常会导致更多的文件混乱。共享和分发文件的情况稍好一些;现在,营销部门几天前发送给您的重要宣传册模板究竟在哪里?假设它由于文件较大而成功发送。解决这些问题的方法是数字资产管理软件 (DAM)。这是一个基于 Web 的中央枢纽,用于上传照片、视频、文档和其他媒体等资产。一旦以这种方式安全存储,就可以对它们进行分类和排序,并使用高度描述性的元数据进行标记。可以控制访问权限,允许您查看和保护敏感项目,同时为您的团队成员提供一个站点来放置、定位和共享他们需要的所有文件。您可能误以为 DAM 解决方案只是完成与 Dropbox 等基于云的文件存储相同的工作。事实上,数字资产管理软件是一种精致且功能丰富的产品,它可以提供更多的机会和工具,而不仅仅是一个托管文件的地方。让我们来看看为什么 DAM 不仅仅是普通的基于云的文件存储选项。
拟议行动的目的是防止米尼多卡大坝泄洪道和运河首部工程(拟议行动区域)发生结构性损坏。经过 103 年的持续使用,2,237 英尺长的混凝土泄洪道已达到其使用寿命的终点。构成泄洪道顶和挡水结构墩的混凝土在许多位置遭受了严重损坏。此外,之前冰对泄洪道溢流段造成的损害要求每年冬天降低水库水位。北侧运河和南侧运河的首部工程也显示出与泄洪道状况类似的严重混凝土损坏。米尼多卡大坝泄洪道和首部工程的当前状况带来了越来越困难的可靠性和维护问题。垦务局必须能够继续履行其根据《内兹珀斯和解协议》和《濒危物种法案》(ESA)规定的供水、发电和提供流量增强水的承诺的合同义务。泄洪道或运河首部工程的部分或全部故障可能会威胁到垦务局履行这些义务的能力。
2022 年 6 月 12 日 — East Thetford, VT 05043。护林站:(802) 649-1606。Union Village 大坝由美国陆军工程兵团运营和维护。
Jeffery White 先生 366 CES/CEOIU (208) 828-3391 水燃料系统维护 750 Liberator Street, Bldg. 1400, MHAFB, ID 83648 水项目经理:Katie Gomez 女士 366 CES/CEIE (208) 828-6351/1761 环境办公室 1100 Liberator St, Bldg. 1297, MHAFB, ID 83648 健康合规办公室:生物环境工程 366 OMRS/SGPB (208) 828-7270 90 Hope Drive, Bldg. 6003,MHAFB,ID 83648 服务人口: 连接数: CCR 分配日期: 7,500 1,200 2024 年 7 月 1 日(2023 日历年) 定期会议:MHAFB 饮用水工作组每半年举行一次会议。如需更多信息,请联系水资源项目经理 Katie Gomez 女士,366 CES/CEIE,MHAFB,ID。电话:(208)-828-1761。 II. 水源 地下水源(泉水、井水、渗透廊道):井水 - MHAFB 从 Bruneau 地层渗透区内的井场中生产水。
根据《清洁水法案》,由于水流量减少、水温升高和河道切割,东峡谷溪的溶解氧 (DO) 受损 (TMDL 2010)。海狸坝类似物 (BDA) 是人工海狸坝,可以通过提高地下水位和增加洪泛区河道之间的连通性来降低溪流温度并增加溶解氧 (Pollock, 2014)。本研究评估了新安装的 BDA 如何影响犹他州帕克城金博尔交界处附近东峡谷溪斯旺纳生态保护区部分的水质。在安装前后,在两个 BDA 综合区域上方和下方现场测量了水质参数,包括 DO、总溶解固体 [TDS]、电导率、pH 值和温度。在 2019 年 9 月安装 BDA 之前和之后的 24 周内测量了参数。在综合体 2 中,DO 的平均增量从安装 BDA 之前的 0.04 ppm(n=9)增加到安装之后的 0.287 ppm(n=6),在综合体 1 中从 0.594 ppm(n=14)增加到 0.776 ppm(n=5)。在综合体 2 中,水温的平均增量从安装 BDA 之前的 -0.11 °C(n=9)增加到安装之后的 -0.095 °C(n=6),在综合体 1 中从 -0.027 °C(n=14)降低到 -0.376 °C(n=5)。平均增量值是通过从上游值中减去下游值来计算的。研究表明,BDA 对溪流水质的全部益处可能需要多个季节才能显现出来(Pollock,2014 年)。