QuantISED 综合 *QIS for HEP * 和 *HEP for QIS * 与 SC 主题保持一致 交叉所有 HEP 前沿和重点(通过 PI 和相关主题) 实验室与大学合作开展实验室项目 大学联盟开展大学项目 与其他机构建立一些机构间伙伴关系和协调 一项正式的英国合作(通过 FNAL) 通过跨学科合作实现劳动力发展
(2) 对于现有的管理和运营合同,在收到部门负责人或指定人员的通知后,CO 必须为承包商提供机会,评估纳入 CRD 对合同成本、资金、进度和技术绩效的影响,并就合同的适当定制要求提供意见。所有相关活动都必须按照 DEAR 970.5204-2 中规定的时间表完成。除非指令允许更改并遵循适当的流程,否则 CO 将不做任何更改地纳入 CRD。
1.3 标准目的。DOE 命令 (O) 422.1《操作行为》规定,现场组织必须指派 DOE FR 监督操作行为,符合 DOE-STD-1063-202X《设施代表》。此外,DOE O 426.1B《能源部联邦技术能力》规定,FR 的最终资格认定必须包括圆满完成本标准中确定的最终资格认定活动。本标准的目的是帮助确保 DOE FR 是根据一贯的高标准和现有最合格的候选人选出的,确保他们接受有效工作所需的培训,确保他们预期的职责、责任和权限得到充分理解和准确记录。为此,本指南提供了以下实用信息:
• 目标: • 开发、建造和演示几座具有有益功能的先进反应堆 • 支持先进设计的多样性 • 刺激私营部门公司/供应链 • 与不同成熟度水平相一致的融资途径: • 先进反应堆演示 (Demos) 奖 • 未来演示风险降低 (Risk Reduction) 奖 • 先进反应堆概念-20 (ARC-20) 奖
鲁尼特穹顶是位于埃内威托克环礁的鲁尼特岛上的一座围堵结构。埃内威托克环礁是美国前大气核武器试验场,位于马绍尔群岛共和国,位于西北太平洋夏威夷以西约 2300 英里处。1947 年,在埃内威托克开始进行核武器试验之前,埃内威托克环礁约 150 名居民被迁移到埃内威托克西南约 155 英里处的乌杰朗环礁。埃内威托克人民在经过广泛的清理和恢复计划后于 1980 年返回了他们的祖籍故土;然而,鲁尼特岛仍然无人居住。该围护结构建于 20 世纪 70 年代末,内有超过 10 万立方码的放射性污染土壤和碎屑,它们被封在混凝土中(废料堆),位于鲁尼特岛北端的一个无衬砌核试验坑,即仙人掌坑内。废料堆随后被一个非承重的外部混凝土盖覆盖,以帮助保护其免受自然侵蚀。该地点一直是埃尼威托克人民及其领导人关注的问题。
(3) 根据 DOE ACP 手册,为维持认证要求而申请联邦采购认证承包 (FAC-C) 豁免必须通过采购职业经理 (ACM) 以书面形式提交给高级采购主管 (SPE),并且必须说明不批准将如何影响组织以及为纠正这种情况而采取的行动方针。申请豁免的个人必须提交一份简历,记录与该职位相关的经验。对于 PMCDP,豁免请求必须根据本命令第 V 章以书面形式提交给认证审查委员会主席。
本研究主要关注翘曲如何影响盖子变形以及表征翘曲的技术。FEA 用于创建与实际产品相似的原型。实验设计考虑了不同的变量,例如盖子的设计和材料。DOE 和随后的统计分析用于了解这些参数之间的相关性。解决了翘曲变形方面最重要的参数。基于这项研究,建议在封装上开发盖子时采用适当的设计和材料。当光电封装承受热机械载荷时,这会很有帮助;翘曲不仅会对焊点产生不利影响,还会对封装的其他部分产生不利影响。因此,在这项工作中,重点关注受翘曲影响的封装盖子的表征。分析表明,预计会影响盖子翘曲的两个参数之间没有显著的相互作用。与本研究中引入的盖子设计中的变量相比,盖子的材料特性对盖子翘曲的影响更大。这项研究将有助于开发与光电子相关的技术先进的封装。
主题:所有研发财政援助奖的研究安全培训要求 参考文献: 2022 年芯片和科学法案 (PL 117-167),第 10634 节 美国政府支持的研究与开发的国家安全总统备忘录 国家安全政策 33 (NSPM-33) 此财政援助函 (FAL) 何时生效? 此 FAL 自签发之日起生效。 FAL 何时到期? 此 FAL 一直有效,直至被取消或取代。 目标受众是谁? 能源部 (DOE) 和国家核安全局 (NNSA) 合同和拨款官员。 本指南中对合同官员 (CO) 的任何提及都应理解为包括拨款官员 (GO)。 除非另有说明,本指南中对 DOE 的任何提及都应理解为包括 NNSA。 谁是联系人? 如有 DOE 问题,请联系合同和财政援助政策司,邮箱地址为 DOE_OAPMPolicy@hq.doe.gov。有关国家核安全局 (NNSA) 的问题,请联系 NNSA 政策与监督处办公室、政策与监督处(NA-PAS-111),电话:(505) 845-5639。
6与先前的估计相比,促使LNG生产能力增加的主要因素是更好地理解各种气体组成的液化过程关键组成部分的效率和操作能力,并通过习惯的设计进度和高级模拟(静态和动态)获得了习惯。例如,预期的气体成分比以前预期的要瘦,这促进了更高的功率需求效率(每吨液化天然气千瓦时)。此外,在设计条件下,液化列车中的31兆瓦混合制冷剂压缩机电动机将以不足的容量运行,在充分动力时,额外的保证金超过了保证的LNG生产能力。一起,这些因素表明,在最佳条件下,包括最佳的环境温度和维护最低的年限,该项目的液化液液生产能力将比以前估计的更大。plaquemines LNG预计,峰值水平上的液化天然气产量增加不会改变其先前审查和批准的危害分析的结论或结果,或者以其他方式对其符合适用安全要求的不利影响。plaquemines lng预计这些问题将成为FERC审查的主题,即提议的液化峰值能力提高。