附件 空中投放地震入侵探测器 (ADSID) 159 手持投放地震入侵探测器 (HANDSID) 160 MINISID 和 MICROSID 161 战斗机空中投放地震入侵探测器 (FADSID) 162 发动机检测传感器 (EDIT) 162 老挝步道网络 163 数据中继和攻击 164 老挝 7 号公路上的传感器串 165 移动目标计算机显示屏的表示 166 EC-121R 中继平台 167 中继轨道 168 集束炸弹单元 (CBU) 操作 169 Dragontooth/APERS 子弹药 170 广域杀伤人员地雷 (WAAPM) 子弹药 171 BLU-66 杀伤人员小炸弹 171 BLU-53 化学炸弹 171 BLU-31 地雷 172 未来无人战场 173照片 175 EC-121R 在泰国上空飞行 176 OP-2E 停在泰国 NKP 的飞行坡道上 177 B-57G 在飞行中 178 QU-22B 在飞行坡道上 179 ADSID 传感器准备装载到 25 战术战斗机联队的 180 号飞机上,位于泰国乌汶 SUU-42 投送舱安装在 181 号 F-4D 飞机上 SUU-42 投送舱安装在 182 号 25 战术战斗机联队的 183 号飞机上 CBU-42 集束炸弹装置安装在 183 号 25 战术战斗机联队的 183 号飞机上 CBU-42 集束炸弹装置安装在 184 号 F-4D 飞机上,位于泰国乌汶 停在 184 号坡道上的 25 战术战斗机联队的 185 号坡道上的 25 战术战斗机联队的 185 号飞机上
二战期间和战后,陆军部一直重视这些技术的实用性。陆军宪兵司令使用打孔卡记录了在欧洲和太平洋战区被俘的美国人。在朝鲜战争期间,陆军副司令不仅记录了战俘和失踪人员的伤亡数字,还记录了伤亡人员的伤亡数字。在二战期间,陆军部计划司对军官和士兵进行了一系列心理社会研究。这些研究旨在让陆军高层了解士兵对自己、战友、军官、女子军团、海外/美国任务、死亡、战斗恐惧和未来的看法。战后几年,实地工作者最终发表了这些研究成果,《美国士兵》也成为了行为研究的经典著作。
小道上的传感器有助于拦截敌方补给和增援部队。例如,1970 年 12 月,一群美国前方空中管制员 (FAC) 飞行员驾驶侦察机搜寻隐藏在老挝丛林中的北越卡车和补给站。他们收到消息称,声学和地震传感器检测到他们的行动区域内车辆交通繁忙。这份情报导致在老挝荒芜的 Ban Bak 村庄附近发现了一个大型北越仓库。在接下来的十天里,美国空袭摧毁了大约 46 辆敌方卡车、10,000 发弹药、1,000 吨补给和无数的燃料桶。虽然“静态”传感器在拦截行动中迅速取得成功,但它们也在更流动的战斗环境中得到应用,为美国士兵和海军陆战队提供直接支持。
(ii)与当前的DPPA法令不同80,新的DPPA法令草案不需要工业园区,经济区,出口处理区,工业群集,高科技公园,集中信息技术公园,高级农业公园和其他类似模型的电力零售商,该模型受胜任的州当局(授权零售商)(均可满足(授权零售商)的最低限度k),该公司的运行量为200,000次,均可达到200,000次劳动,A) (b)EVN PC≥22kV的电网连接,当此类授权的电力零售商参与Power OffTaker方面,在合成DPPA的电源范围内(由大型电力消费者(S)授权从EVN PC购买电源并与Re Gencos签订远期合同。如果获得批准,它可能会允许更多的电力零售商加入合成DPPA机制。
背景在越南,土地稀缺问题日益严重,主要原因是人口快速增长和人均经济增长加快。这导致土地消耗增加,特别是用于粮食和能源生产,并带来诸如森林砍伐、生物多样性丧失和天然二氧化碳吸收减少等负面影响。这些问题要求重新考虑土地使用。为实现《巴黎协定》的气候目标,越南越来越关注可再生能源,特别是光伏系统。这是必要的,因为该国面临着每年约 10% 的电力需求增长。推广可再生能源是解决越南土地使用冲突和气候变化的关键方面。缓解土地资源压力的一种策略是将其用于粮食和能源生产的用途增加一倍。在同一区域结合水产养殖生产和光伏能源生产(Aqua-PV)是非常新的发展;据我们所知,在该项目开始时,没有其他用于养虾的 Aqua-PV 项目(图 1)。在养虾业中,所谓的生物絮团系统得到越来越多地应用,其中依赖光的藻类和微生物在水质和虾的营养中发挥着重要作用(图 2)。因此,了解光伏系统遮光对生物絮团系统的影响至关重要。SHRIMPS 项目旨在帮助减少越南未来水产养殖和光伏地面安装系统的土地需求。同时,它旨在提高土地面积的整体生产力。这样,越南的土地使用和经济增长就可以在生态和社会经济上更加可持续地发展。在由 Thünen 渔业生态研究所开展的子项目中,我们研究了光伏系统遮光虾池对池塘生物系统和虾生产的影响。
心力衰竭是一个日益增长的公共卫生问题,死亡率和住院率高。需要全面的管理计划来改善结果并降低成本。在越南,指导指导的医疗疗法缺乏差距,缺乏多学科方法,患者教育不足以及从住院到门诊治疗的连续性差。但是,管理计划正在发展,有29家已建立计划的医院。最初的结果表明,在某些计划中,药物的使用,住院和死亡率降低和生活质量的改善。挑战仍然围绕资源,成本,患者多样性以及缺乏标准化。像Euroheart这样的标准化计划正在努力在国际上定义常见的数据集和护理标准。有效计划需要优化的医院治疗,全面的出院计划,结构化的随访以及患者的自我管理支持。需要进一步的政府支持,医疗保健专业培训,公共教育,研究和区域合作,以提高越南的心力衰竭护理。
STAR 项目是在越南和美国最近批准的 BTA 背景下进行的,旨在推动越南加入世界贸易组织。这些条约的义务为该项目提供了特定的框架。越南批准了这些协议,因此确保了支持:遵守这些协议符合越南的利益,从而享受到它们承诺的贸易扩张。后来,TIFA、跨太平洋伙伴关系和 TFA 以及第 19 号决议等法律为 STAR Plus 和 GIG 提供了动力。● 是否由需求驱动
摘要 本研究评估了越南海上风电 (OWP) 发展面临的主要障碍以及该行业发展的政策选择。2021 年 1 月至 9 月,对来自政府机构、研究机构、行业和民间社会的 39 名专家进行了调查,并进行了 22 次后续访谈,同时对主要障碍和政策选择进行了更广泛的分析。分析发现,政策环境不发达、程序不完善以及基础设施和供应链不成熟是越南目前发展 OWP 的主要障碍。建议的政策措施包括:1) 为 OWP 发展设定清晰的愿景和雄心勃勃的目标,2) 采用可再生能源组合标准,同时为从上网电价转向反向拍卖指明方向,3) 明确 OWP 项目开发商应自行连接到陆上电网,4) 在综合电力和海洋政策范围内制定精简的租赁和许可流程。如果得到精心设计的政策支持,OWP 有可能在越南的减排和能源可用性工作中发挥关键作用。
资料来源:世界银行,2020 年 1 1986 年革新开放前,越南人均用电量仅为 70 千瓦时。如今,这一数字已超过 2,000 千瓦时(见上图 1),尽管人均用电量仍远低于该地区许多其他国家,例如马来西亚、泰国和中国的人均用电量分别为 4,600 千瓦时、2,500 千瓦时和 3,900 千瓦时。 2 然而,考虑到其中低收入水平,越南经济实际上是世界上能源密集度最高的国家之一。按照目前的增长速度,到 2030 年,越南的人均用电量将达到 5,000 千瓦时以上。3 政府估计,到 2030 年,越南将需要约 1,300 亿美元的新投资资本,平均每年约 120 亿美元,其中约 90 亿美元需要投资于电力生产资产,30 亿美元需要投资于输电网。4 直到最近,国内能源资源(主要是水电和煤炭)已基本满足了社会经济发展日益增长的需求。然而,廉价能源正变得越来越稀缺。此外,政府支持的燃煤火力发电厂建设项目因融资和监管问题而严重推迟。
合作社在越南人民的社会经济发展中起着重要作用。自1945年独立以来,合作社已经成为发展越南农村经济的强大参与者。第二次世界大战后建立了约50,000个合作社时,合作运动在越南建立了首个强大的立足点。1946年,霍希·明(Ho Chi Minh)总统写信给越南农民和房东,呼吁他们参加农业合作社。成立了一系列经济单位,并于1950年代至1960年开发了合作社。这些合作社为国民经济的发展和恢复做出了重大贡献。越南的第一个合作社Dan Chu手工艺生产合作社成立于1948年。1955年,成立了越南合作管理委员会。在1960年代初期,越南合作运动强调促进小规模手工业和工业界作为该国的两个主要领域。后来,越南合作社的范围扩展到其他领域,包括交通,交易和服务,建筑和其他非农业职业。1991年,部长委员会主席(现称为总理)发出了决定(决定号 409/ct)1991年,部长委员会主席(现称为总理)发出了决定(决定号409/ct)
