4.1.4排水管理亚基区域恢复和减少沉积.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
要求描述 责任方必须描述可能存在于排放区域的生态受体(例如水生物种、野生动物、其他生物资源)、它们的栖息地及其暴露途径。描述必须包括可能处于敏感生命阶段的物种、短暂或迁徙物种、繁殖或与繁殖相关的活动(例如胚胎、幼虫)以及受威胁或濒危物种。该要求适用于可能仅暴露于未分散油、分散油和分散剂的物种。请参阅《联邦法规》(CFR) 中的监管要求:40 CFR 300.913(d)。
(Shorea Platyclados),Resak Irian(梵蒂冈Rassak),Chendarah(Horsfieldia Irya),Wild Tamarind(Cojoba div>
• 可靠的长期生命支持,具备独立于地球的诊断和维修功能(L、T、M) • 减少 20% 以上的备件和安装质量(T) • 实现单次任务 >800 天而无需补给(T) • 重复任务,休眠时间 >9 个月(L、T、M) • 2 毫米汞柱二氧化碳下氧气回收率 >75%(T) • 舱外活动高压氧气补给(L、M) • 水回收率 >98%(L、T、M) • 去除可吸入的月球和火星尘埃(L、M) • 行星保护兼容的 ECLSS 通风(M)
Katong Laut(Cynometra ramiflora),红树林棕榈(Nypha Fruticans),假石灰(Suregada Multiflora),
摘要:严重依赖资源的交通和恶劣的生活条件(如果没有适当的栖息地,人类就无法生存)阻碍了人类在月球和火星上建立殖民地。由于没有大气层,月球或火星上的潜在栖息地需要厚实而坚固的结构,以承受人工产生的内部压力、潜在的流星体撞击和大部分入射辐射。克服上述挑战的一种有希望的方法是使用增材制造 (AM),也称为 3D 打印。与传统的建造技术相比,它允许以最少的材料操作从丰富的材料中生产结构。除了建造栖息地本身,3D 打印还可用于制造对人类有用的各种工具。通过将工具熔化回原材料,还可以回收用过的工具来弥补损坏或无法正常工作的设备。虽然太空 3D 打印在纸面上听起来不错,但对于打印辅助太空任务,仍需要考虑各种挑战。太空中的条件与地球上的条件截然不同。这包括失重、极小压力和温度快速变化等因素。本文介绍了增材制造在太空中的应用前景。目前有多种 3D 打印技术可供选择,根据可使用的材料、最终产品的可能形状以及材料凝固的方式而有所不同。为了将人类送往其他天体,重要的是要考虑他们的需求并能够满足他们。本文还概述了潜在太空栖息地的要求以及考虑在太空中使用增材制造时出现的挑战。最后,回顾了 3D 打印月球和火星栖息地及较小物品的最新研究进展。
§65。 需要更结构化的电子学习和远程学习产品。 通过采用电子学习策略,Un-Habitat应该扩大其服务菜单以建立个人§65。需要更结构化的电子学习和远程学习产品。通过采用电子学习策略,Un-Habitat应该扩大其服务菜单以建立个人