................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 47图21-行人路和自行车道....................................................................................................................................................................................................... ……................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
星期五,一小群士兵和平民聚集在 The Commons,期待着一场内容丰富的午餐和学习会议来纪念妇女历史月,但他们收到了鼓舞人心的信息,即在逆境中要有决心和坚韧不拔。“我再怎么强调年轻女性一代勤奋工作和专业精神的重要性都不为过,”第 13 航空团第 1 营的参谋军士卡里·布伦纳说道。“有时候你会感到孤独,甚至彻底灰心丧气。但请记住,我们都必须坚持下去,找到一路上支持我们的人。他们不一定是特定的种族或性别。他们来自什么背景都没关系,只要你知道他们会鼓励你、激励你建立令人兴奋和令人惊叹的职业生涯。”布伦纳在午餐会上致辞时发表了这番言论。她的成功故事是众多支持妇女历史月“编织女性生活故事”2015 年主题的分享故事之一。“我父亲在我 17 岁时就签署了允许我参军的文件,”布伦纳说。“我的成长经历很艰难,总是遇到麻烦。我不知道哪条路是最好的,我迫切希望让我的父母感到骄傲,并向他们证明我有一天会成功。我当时的胜算很小,我的全家人几乎都在打赌我 23 岁之前会入狱还是死亡。”布伦纳
去年,也就是 2022 年,我们举办了两次 NSAT,第 10 届 NSAT 在第 33 届 ISTS 别府,第 11 届 NSAT 在土耳其伊斯坦布尔,我们从技术、应用、商业、法律等角度热烈讨论了微型/纳米/皮卫星的最新进展和未来。不幸的是,我担任总主席的第 33 届 ISTS 最终改为在线研讨会,所以我很高兴我们这次能在久留米面对面地参加 ISTS。正如你们所看到的,小型/微型/纳米/皮卫星现在不仅用于教育或技术演示,还已应用于各种实际任务,包括地球观测、空间科学和探索、通信等,从而成为太空业务的核心资产之一。我们目睹了太空开发和利用方式的两大变化:“从政府到私营部门”和“小型/微型/纳米卫星星座”。一些著名的初创公司如 SpaceX、Planet、Spire Global、Rocket Lab 成长非常迅速,它们基于小型/微型/纳米卫星星座做大生意,有时甚至从美国政府获得大笔“锚定租赁”合同。卫星星座可以提供更高的“时间分辨率”,即频繁提供服务,但它也提供了机会,不是一次性开发大量卫星群,而是分几批开发。这种开发方式将使我们能够根据前几批卫星的在轨结果频繁更新卫星设计。我相信如何实现这种效果不仅是初创公司考虑的关键,也是政府太空计划的关键考虑因素,卫星架构和开发风格将成为新的研究课题。纳米卫星研讨会始于 2010 年,一直致力于探讨微型/纳米/皮卫星的技术、应用、法律问题、教育方面等诸多主题。本次研讨会虽然名为“纳米卫星研讨会”,但其范围已不局限于纳米卫星(约10kg),还涵盖了微型和皮卫星,总重量从约1kg到100kg不等。我所领导的日本“Hodoyoshi计划”在2010年至2013年期间在日本举办了前五届纳米卫星研讨会,其中2013年11月在东京大学举行的第五届研讨会吸引了来自47个国家的约260名代表参加。从第 6 届研讨会开始,NSAT 加入了 ISTS,例如 2015 年神户第 30 届 ISTS 的第 6 届 NSAT、2017 年松山第 31 届 ISTS 的第 8 届 NSAT、2019 年福井第 32 届 ISTS 的第 9 届 NSAT。在国外,保加利亚瓦尔纳于 2016 年主办了第 7 届 NSAT,伊斯坦布尔于 2022 年主办了第 11 届 NSAT。正如我每次提到的那样,持续举办纳米卫星研讨会的重要目标之一是加强我们的微/纳米/皮卫星社区。通过 11 届研讨会,我们在这个领域建立了牢固的社区并建立了友谊,从此开始了一些实际的合作。请允许我借此机会宣布,UNISEC-GLOBAL 的下一次年会将于 2023 年 11 月在东京举行,UNISEC-GLOBAL 是一个国际微/纳米/皮卫星大学社区,也是 NSAT 的主办组织。我希望您也能计划参加这次会议。
经验摘要罗杰·迈尔斯(Roger Myers)博士拥有30多年的经验,用于开发,测试和生产飞行空间推进技术和NASA,国家安全和商业空间任务的所有类型的系统。此外,他花了多年的领导团队来研究所有空间市场的航天器任务要求,能力,设计和建筑,并为工程团队的领导力和计划和业务管理制定策略和策略。他的经验从动手研究和开发到领导小型创新团队,再到总经理,作为全球最大的开发商和空间推进技术和系统的生产商,Aerojet Rocketdyne在华盛顿雷德蒙德的Aerojet Rocketdyne的400多人站点。他在化学,电气和核推进系统的开发和生产方面的经验及其对所有航天器尺寸和应用的整合要求和挑战为评估新的挑战和机遇提供了广泛的基础,以及他在美国和国际太空社区的广泛联系,使他能够促进新的联系并创造新的机会。迈尔斯博士还是华盛顿州科学院的校长,华盛顿州航空技术创新联合中心的主席,也是电力火箭推进学会(2013 - 2020年校长)和西雅图飞行博物馆的董事会成员。此外,迈尔斯博士还支持他在国家学院委员会任职的社区,并发表演讲和讲座。Education BS Aerospace Engineering, summa cum laude, University of Michigan, 1984 Ph.D, Mechanical and Aerospace Engineering, Princeton University, 1989 Experience July 2016 – present: independent consultant, R Myers Consulting, LLC 2013-July 2016: Executive Director, Advanced In-Space Programs, Aerojet Rocketdyne 2011 – 2013: Executive Director, Electric Propulsion and Integrated Systems, Aerojet 2010 – 2011:副主管,空间和启动系统和执行。电力推进与集成系统主管,AeroJet,2006-2010:Aerojet Redmond Operations总经理2005-2006:系统和技术开发执行总监,系统与技术开发,AeroJet 2002-2005:系统与技术开发总监,Aerojet 1996-2002,导演,电动和太空领域的总监,Olin Electies,Olin Aervospace,Prime Spire Space 9:Olin Aerfospace,PrimeS技术,GD技术,GD技术,GD-1-1,GD技术,GD-1-1,GD-GD技术,1-1 NASA Glenn研究中心(当时刘易斯)的小组主管(Sverdrup and Nyma)进行并监督空间内推进研究奖项,并授予Stuhlinger在电气推进方面取得杰出成就的Stuhlinger奖章,电力火箭推进社会,2017年WYLD PREPULS SORICICE,2017年WYLD PREPULS奖,美国航空宣布,2014年Aerononoterics,2014年,SIC Aernocection of Aernation and Aernocections,2014年,Aernation of Aernonoterics,2014年) (当选),美国航空与宇航学研究所,2010年欧洲航天局“对Smart-1 Mission的杰出贡献”,2003年NASA奖,因“将目标变成现实”而获得了对NASA Solar Electric Electric Prosuls Technology afferiness(NSTAR)的杰出贡献(NSTAR)团队的杰出贡献,2001年
2.1 典型的太阳光谱分布显示 PV 感兴趣的区域 。.....................3 2.2 各种 PV 材料的相对光谱响应函数。.....................4 2.3 用于光伏材料评估的不同实验室灯的光谱分布。...........5 2.4 太阳光谱分布随大气质量增加的变化 M ......................6 2.5 太阳几何定义,包括法线角、天顶角、入射角和方位角 ............7 3.1 光学滤波器参数 ....................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.......11 3.2 使用公式 (4) 时指示辐照度与真实辐照度变化示意图 ..........14 3.3 使用二极管阵列和扫描光栅光谱仪测量的 Spire 2 40A 的相对光谱分布与校准灯光谱的比较 ....................15 3.4 阵列光谱辐射计数据收集时序图 .........................16 3.5 带有 3 个误差线的光谱辐照度灯数据标准 ........................19 3.6 NREL 光谱辐射校准照片 ...............................2 2 3.7 NREL 光谱辐射计相隔六个月的校准文件比率 ..........2 3 3.8 汞氩灯的发射光谱显示用于波长校准的线条 .2 4 3.9 由于校准期间过量的(反射的)辐射到达输入光学器件导致白炽灯的光谱分布失真 ......................... ; .......2 5 4.1 氙源的光谱分布、ASTM E-892 全局光谱以及 CIS 和非晶硅电池的光谱响应,用于光谱失配计算 .............2 6 4.2 白炽灯源的CIS和非晶硅光谱响应和光谱辐照度曲线 ............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。..29 4.3 NREL 参考电池校准测量系统框图 ...............3 2 4.4 NREL 样品光谱响应报告 ..。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.................3 3 4.5 用于 Sandia/NIST 校准程序的设备示意图 ...................3 4 5.1 典型的绝对腔辐射计设计 .........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.4 1 5.2 使用绝对腔辐射计参考的典型日射计响应度与一天中的时间。注意响应度有 1.2% 的差异... ................................... 44 5.3 遮光-非遮光日射强度计校准信号时间序列 .......< div> 。。。。。。。。。...... div>......4 5 5.4 示意图日射强度计的分量总和校准。................. div>....4 6 5.5 ' 典型太阳辐射计响应度响应与天顶角 . < /div>................. div>.........4 7 5.6 与图相同型号太阳辐射计的响应度与天顶角的关系。5.5 ........... div>....4 8 5.7 三纬度倾斜 NREL 光伏系统太阳辐射计与四季晴空的纬度倾斜参考太阳辐射计。.........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.49 5.8 与 5.7 类似,但适用于部分多云条件 .....................................50 5.9 与图 5.7 和 5.8 类似,但阴天条件除外。.........................5 1 5.10 由晴空分量总和(直射光计/漫反射)数据生成的 NREL 太阳辐射计方位角-仰角响应图 ..。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.......5 2 5.11 未补偿的 50 结 T 型热电偶的温度响应非线性。还显示了补偿网络的响应。.................5 3 5.12 Eppley Laboratories 温度补偿网络示意图 ...................5 4 5.13 典型的 Eppley PSP 和 Kipp 和 Zonen 温度响应数据 ................5 4 5.14 单个 Eppley PSP 日射强度计的重复温度响应结果 ............5 5 6.1 用于 NREL 标准化室外测量系统的日射强度计支架,用于 PV 模块性能测试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。..5 8 6.2 NREL 户外测试设施使用的光伏系统日射强度计安装方案示例 ..60 6.3 用于评估光伏模块能量生产能力的拟议方法流程图 ........6 1 6.4 辐射数据的月/小时平均数据报告样本 .........................6 3 6.5 NSRDB 每小时数据格式注释示例 ...。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 4
天然气亮点 • Equitrans 获得授权实施其 TP-7575 管道段废弃项目,该项目包括将 4,287 英尺的 TP-7575 管道出售给位于宾夕法尼亚州阿勒格尼县的 Peoples Natural Gas 而废弃。 • Sendero Carlsbad Gateway 获得授权在新墨西哥州埃迪县和德克萨斯州卡尔伯森县建造约 23 英里的管道和附属设施。新管道将每天从加工厂输送高达 400 MMcf/d 的天然气,以与 Agua Blanca 管道互连。 • NGPL 获得授权实施其 Lockridge 延长管道项目,包括在德克萨斯州沃德县、里夫斯县和佩科斯县建造 16.8 英里的管道和其他附属设施,以提供高达 500 MMcf/d 的稳定南向运输能力。 • Transco 获得授权建设其东南小径项目,该项目将为弗吉尼亚州和路易斯安那州提供额外的 296 MMcf/d 固定产能。该项目包括弗吉尼亚州 Fauquier 县和 Prince William 县的 7.7 英里管道环路、60,720 HP 的新压缩、放弃一些现有的压缩以及在佐治亚州、南卡罗来纳州和路易斯安那州进行的其他改造。 • Columbia Gas 获得授权建设其 Laurel Wells 废弃项目,包括放弃位于俄亥俄州霍金县 Laurel 储存场的三口注入/提取井以及相关管道和附属设施。该项目不会对现有客户或运营产生影响。 • Spire Storage West 获得授权建设 Clear Creek 项目的储存井,该项目包括将其位于怀俄明州尤因塔县 Clear Creek 储存设施的四口现有观测井改造为注入/提取井。该项目将提高 Clear Creek 储存设施的效率。 • Vector Pipeline 请求授权建造一条 1.2 英里长的水平管道,该管道将向密歇根州圣克莱尔县的新蓝水能源中心提供高达 360 MMcf/d 的稳定产能。• Southern Star Central 请求授权放弃位于堪萨斯州埃尔斯沃思县的 XW-004 线段上的交付点和相关水平管道。• ANR 请求授权其 Grand Chenier Xpress 项目,包括在路易斯安那州阿卡迪亚、杰斐逊戴维斯和卡梅伦教区的三个压缩机站和一个计量站进行设备安装和改造。该项目将增加 38,840 HP 的压缩能力,并为 Venture Global Calcasieu Pass LNG 提供 400 MMcf/d 的稳定运输能力。• ANR 请求授权放弃租约并从 Mid-Michigan Gas Storage Company 收购位于密歇根州中部奥斯汀、古德韦尔、林肯-弗里曼、洛里德和里德城存储场的某些存储资产。 • National Fuel 请求授权其 Q 线、QP 和 Queen 储存设施项目,该项目涉及修改与放弃和出售位于宾夕法尼亚州森林县和沃伦县的这些设施相关的委员会授权,以保留其中一些设施并出售其他设施。• 马里兰州哥伦比亚天然气公司请求划定一个服务区,在该服务区内,该公司可在未经委员会进一步授权的情况下扩大或扩展其设施,以便将天然气从宾夕法尼亚州萨默塞特县的交货点输送到州界对面的马里兰州。• 南方之星公司请求授权放弃位于堪萨斯州安德森县南韦尔达油田的 SW #70 井和 SWB #21 井及相关基础设施。放弃这一决定不会影响油田的认证参数或对客户的服务。• 南方天然气中央公司请求授权放弃位于密西西比州兰金县兰金压缩机站的两台压缩机。这两台压缩机已经好几年没用了。
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