虽然 EOS 的 RWS 所提供的性价比得到了澳大利亚政府的认可,但许多澳大利亚国防公司发现,其产品的国际需求与国内需求不匹配,因为招标被授予被视为“安全”选择的外国主要供应商。然而,欧洲和美国公司在澳大利亚国防市场的主导地位未能带来成本确定性,澳大利亚国家审计署 (ANAO) 在 2022 年 10 月的数据显示,18 个项目合计超出预算 65 亿美元 1 。外国主要供应商之所以能够提供更低的价格,往往是因为澳大利亚供应链面临着以尽可能低的成本提供投入的压力。这阻碍了澳大利亚大中型公司的增长,而这些公司原本可以与国际主要供应商的声誉相媲美。
这是荷兰 2022 年循环经济进展报告的摘要。荷兰政府制定了到 2050 年实现完全循环经济的宏伟目标(荷兰农业和矿业部和荷兰经济合作部,2016 年)。到 2030 年,目标是将主要非生物原材料(矿物、金属和化石)的使用量减少一半。PBL 荷兰环境评估局监测和评估向循环经济转型的进展情况,并每两年在综合循环经济报告 (ICER) 中报告相关发展情况,该报告于 2021 年首次发布。在此期间,我们将与荷兰统计局 (CBS)、荷兰企业局 (RVO) 和 Rijkswaterstaat(道路和水道政府服务机构 (RWS))合作发布循环经济进展报告。为此,ICER 监测框架中的许多指标已更新。此外,本进展报告更深入地探讨了循环经济在应对人类环境中各种挑战中可能发挥的作用。
该燃料清单的初始版本已于2004年获得指导委员会排放登记(SCER)的批准,随后根据指导委员会的决定,在2006年4月25日和2009年4月21日举行的有关天然气的CO 2天然气中,该清单是根据指导委员会的决定进行了更新的。指导委员会排放注册于2009年4月21日授权将此清单批准该清单批准该清单(WEM)。The present document (the version of January 2024) is approved by WEM, after detailed discussions with the Dutch Emission Authority (NEa) and several institutes that participate in the Emission Register (ER/PRTR) project, a.o: • CBS, Statistics Netherlands, • PBL, Netherlands Environmental Assessment Agency, • RIVM, National Institute for Public Health and the Environment, • RWS, Rijkswaterstaat, an agency荷兰基础设施部以及负责荷兰主要基础设施设计,建设,管理和维护的环境,•TNO,荷兰应用科学研究组织(TNO)。
在印度北部的印度印度范围平原(IGP)中,普遍存在的稻麦种植系统(RWS)的标志是从10月至4月的麦芽量连续种植小麦,而从6月到九月。然而,这些农作物之间的过渡需要由于在种植小麦之前可用于土地准备的时间短,因此需要烧断残茬。这种做法对环境污染产生了重大贡献,并给人类和生态系统带来了健康风险。为了解决这个问题,必须采用农作物残留物的替代管理策略。利用残茬作为燃料,生物燃料的原料或纸浆和造纸行业的原材料提供有希望的解决方案。其中,生物炭是一个特别有效的选择。生物炭,源自农业废物的热解,不仅减轻了环境污染,还可以提高土壤健康,作物生产力和整体农业可持续性。我们的建议强调了生物炭作为土壤调节剂的潜力,促进土壤碳固醇,改善土壤质量并最终提高粮食安全。
利用商业技术和适当使用开放标准可以为国防应用提供效率和更多好处。北约 M&S 社区需要确定那些具有最大近期潜力的技术,并了解那些有潜力满足当前和未来国防需求的技术的趋势和发展。NMSG 正在进行的有关 M&S 即服务 (MSaaS) 的计划将形成一个利益相关者(供应商、提供商、客户和用户)生态系统,其中 COTS 产品将提供所需服务的很大一部分。RWS 将详细说明 MSaaS 方法和有关 COTS 服务的机会。通过演示、演示和辩论,研讨会与会者将获得主题领域的知识和经验。选定的商业技术的技术和应用简报和演示将帮助与会者更好地了解问题,以便他们能够帮助制定北约和各国利用这些技术的战略。会议记录将包括对北约和各国的建议。研讨会向以下各方开放:北约国家、北约机构、科学技术组织增强机会伙伴(STO EOP)、和平伙伴关系国家(PfP)和全球合作伙伴(GP)。
CEP 涵盖的许多主题和条款涉及资源和废物政策领域,英国各国已经通过现有措施积极参与这些领域,或正在进行工作以履行其各自国内废物战略中的承诺;英格兰的资源和废物战略 (RWS) 是英国政府在英格兰 25 年环境计划中承诺的一部分,旨在让环境比我们继承时更好。威尔士政府的战略“超越回收”提出了其目标,即通过一系列关键行动,在 2050 年前实现零废物的目标,使威尔士的循环低碳经济成为现实。苏格兰政府的循环经济战略“让事物永续”于 2016 年发布,提出了迈向更循环经济的明确愿景和行动优先事项;苏格兰设定了一系列雄心勃勃的目标来推动循环经济。在北爱尔兰,农业、环境和农村事务部 (DAERA) 目前正在制定“北爱尔兰环境战略”,该战略将考虑北爱尔兰的主要长期环境优先事项。
• anifronlummaab (type interferon inhibitor I) – SLE/TRU (B.150), • bimekizumab (IL-17A/17F inhibitor) – SZS (B.35), ZZS (B.36) and nr-axSpA (B.82), • cankinumab (IL-1 inhibitor (IL-1 inhibitor (IL-1 beta) – the arrangement character MIZS and ch仍然在成年人(b.33),•corgitinib(Jak1抑制剂) - RWS(B.33),•Guselkumb(IL-23抑制剂) - SZS(B.35),•Nindanib(Nindanib)(酪氨酸激酶抑制剂) - slave pneumonal病) - 奴隶肺炎prefeft with slave Pneumon preffect pneumon preef in slave pneumon hiss-swave pneumon hon。 (ILD-PF)在摇摆的桶组织疾病中,包括RRR(B.135),•Rimbiczumab(IL-23抑制剂) - SZS(B.35),•romosumumb(Shebsumumb(Shebsumab(sklerostin抑制剂)) - Osteoporse pomenoporse pomenoporse(comenoporse contemenopaimab(miniizab),•B.160),•B.160),•b.160) (B.33),•Tocilizumab(Roactemr,Tyenne) - 静脉内姿势(非标签) - GCA(B.75),•Tofacienb(Jak1/Jak1/Jak3抑制剂Jak1/Jak3) - Mizs(B.33),SKSS(B.33),SKSS(B.33),ZZS(B.36)
第二个 ADF 安装 85 第二个无线电高度表 86 备用高度表压力单位更改 87 陡坡进近能力 88 气象雷达 89 ETOPS 120' 能力 90 T 2 CAS 安装 91 T 3 CAS 安装 92 T 3 CAS 中 ADS-B 输出 DO-260B 激活 93 T 3 CAS 中额外呼叫激活 94 反应性风切变激活 (RWS) 95 单个 HT1000 GNSS 安装 96 带 GNSS 的 P-RNAV 97 带 GNSS 的 RNP 进近 98 ADS-B 输出 DO260(新航空电子设备套件) 99 ADS-B 输出 DO260A(传统航空电子设备) 100 ADS-B 输出 DO260B(传统航空电子设备) 101 ADS-B 输出 DO260B(新航空电子设备套件) 102 第二个 SBAS GPS 安装103 垂直导航 (VNAV) 104 垂直引导 (LPV) 的航向道性能 105 RNP AR 0.3/1 能力 106 RNP AR 0.3/0.3 能力 107 SkyLens ™ 头戴式显示器 (HDM) 108 增强型视景系统 (EVS) 109
随着近年来星载数据量的不断增长,自由空间光学 (FSO) 或激光通信系统正备受关注,因为它们可以实现超过 1 Gbps 的超高数据速率。使用红外光学终端和纳米卫星的超高速卫星间链路系统 (VISION) 是一项技术演示任务,旨在建立和验证使用两颗编队飞行的 6U 纳米卫星的激光交联系统。最终目标是在数千公里的距离上实现 Gbps 级的数据速率。为了建立空间对空间激光通信,每个卫星的有效载荷光轴应在交联过程中精确对齐。有效载荷是激光通信终端 (LCT),包括可部署空间望远镜 (DST),它可以提高光学链路性能。6U 纳米卫星总线采用商用现货 (COTS) 组件设计,以实现敏捷系统开发。为了实现精确的编队飞行,该平台配备了带有 GNSS 接收器和 RF 交联器的相对导航系统、星跟踪器、3 轴反作用轮 (RW) 和推进系统。提出的激光交联系统概念将有助于未来构建具有高速和安全链路的 LEO 通信星座。
致谢 PBL 感谢大家对 ICER 草案版本的评论和贡献。这包括参与循环经济监测评估工作计划的知识机构的所有工作人员。此外,我们非常感激地使用了各个团体的见解和评论:1)PBL ICER 指导小组的成员,由 Jeannette Beck、Bram Bregman、André van Lammeren、Hans Mommaas、Femke Verwest、Marc Hanou、Jaco Stremler 和 Rob Weterings 组成; 2) SER循环经济反思小组成员,由Ed Nijpels、Alexander van der Vooren和Ton van der Wijst (SER)、Hans Stegeman (Triodos)、Ellen van Bueren (TU Delft)、Jacqueline Cramer (UU)、Marko Hekkert (UU)、Henri de Groot (VU)和Katrien Termeer (WUR)组成; 3) 循环经济监测与评估董事会议成员,包括 Gerard Eding (CBS)、Arnold Tukker (CML)、Ton Manders (CPB)、Esther de Kleuver、Lani Kok、Carly Relou 和 Marieke Spijkerboer (IenW)、Erik Tielemans 和 René van der Ent (RIVM)、Bart Tonnaer (RVO)、Ruud Splitthoff (RWS)、Erlend Decker (TNO) 和 Marko Hekkert (UU); 4) 来自科学、政策、公司和非政府组织的知识日的所有参与者(见附件 3)。