当前所有权历史 总部位于加拿大安大略省奥罗拉的 Stronach 集团于 2002 年首次收购了马里兰赛马俱乐部的多数股权,并于 2007 年扩大了其权益。除了 Laurel 和 Pimlico,该集团还拥有多个纯种赛马场,包括圣塔安尼塔 (CA)、金门赛马场 (CA) 和 Gulfstream Park (FL)。Stronach 集团还经营这些赛道的同步转播场地以及 OTB(场外投注)设施。其他企业包括 Xpressbet,这是一家预付押金投注公司,允许客户通过互联网或电话对 100 多个赛马场下注。 2020 年,该集团将其赛马设施更名为 1/ST Racing。1/ST Racing 的首席执行官是 Craig Fravel,他曾担任 Breeders' Cup Limited 的总裁兼首席执行官,并曾担任 Del Mar 的总裁兼总经理。根据目前的公司结构,Laurel Racing Association Limited Partnership 拥有 Laurel Park 的不动产和其他资产。该协会由普通合伙人 Laurel Racing Association, Inc. 和有限合伙人 Maryland Racing, Inc. (MRI) 组成。MRI 通过其全资子公司 MJC Racing (2007) LLC 拥有该协会和 Pimlico Racing Association, Inc.(“Pimlico”)的 100% 投票权和股权。Stronach Group 通过其子公司 TSG Developments Investments, Inc.(母公司)最终拥有 MRI 的 100% 股权。该协会和 Pimlico 统称为马里兰赛马俱乐部。斯特罗纳克集团一直积极参与大会 2020 年通过的 SB 987 重建工作。
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尽管如此,伊拉克政府正在根据“走向更光明未来的路线图”实施一些全面的经济改革,旨在实现经济多元化,实现财政可持续性和经济治理、金融部门改革、商业环境改革、改善人力资本发展和成果,以及社会保护和劳工制度改革。该路线图确定了减少停电和缓解系统压力的策略,以确保长期可靠、负担得起和可持续的电力系统。除其他事项外,改革还包括加强区域互联互通以及加强对社区发电机的监管。它们还为吸引外国直接投资 (FDI) 进入可再生能源部门做出了规定。
国际上,人们越来越担心能源解决方案在应对气候变化方面缺乏有效性。迄今为止最常见的方法是部署间歇性可再生能源和天然气作为备用。本文介绍了 GridReserve® 热能存储与稳定盐反应堆 (SSR) 结合使用的技术可行性和经济性。GridReserve® 可实现千兆瓦时的热存储,因此可以在长时间无风或无阳光的情况下发电。安装容量成本可以低至燃气发电厂的水平,这最终可以降低可再生能源的总“全部”成本并减少纳税人的账单。大多数小型模块化反应堆 (SMR) 会降低电力输出以提供灵活的电力,而 GridReserve® 则允许 SSR 继续以满功率运行,同时在较短的时间内向电网输送数倍的电力。
本文讨论了用其他能源替代捷克共和国核电站 (NPP) 的可行性和后果。2017 年,捷克共和国约有三分之一的电力来自核电站。2017 年,水力发电、风能发电、太阳能发电厂和生物质/沼气燃烧发电厂等可再生能源发电量约占 11%。由于地理和其他限制(间歇性、土地占用和公众接受度),可再生能源没有潜力完全取代核电站的容量。在不久的将来,唯一可以取代捷克共和国核电站的可行技术是使用化石燃料的发电厂。目前,天然气联合循环发电厂 (NGCC) 在技术和环境上都是可行的核电站替代方案。但是,如果捷克共和国的核电站的发电量完全被 NGCC 取代,天然气进口量将增加三分之二,温室气体总排放量将增加约 10%。关键词:核电、联合循环、可再生能源、温室气体排放
随着太空探索向长期任务迈进,可靠的医疗诊断工具变得越来越重要。探索医疗能力 (ExMC) 和探索医疗集成产品团队 (XMIPT) 进行的微型 X 射线 (XR) 技术演示旨在评估微型 XR 设备在航天中的可行性和实用性。本摘要探讨了当前微型 XR 系统的局限性、培训机组人员的挑战、临床决策支持系统 (CDSS) 的潜在作用以及地面图像解释的可行性。我们还建议将微型 XR 整合到其他 ExMC 工作中,旨在确定未来探索级任务所需的能力和资源。微型 XR 设备面临的主要挑战之一是能否获得特定的解剖视图,尤其是在航天器的密闭和失重条件下。当空间有限,无法正确定位患者以及成像设备的体积有限时,操作员可能难以获取诊断质量的图像。由于空间辐射和探测器的限制可能会进一步影响图像质量,这些设备操作程序的灵活性对于它们在空间应用中的成功至关重要。
由于人口的增长,能源需求也随之增加。为了应对这种需求的增长,增加可再生能源在能源结构中的份额是一种解决方案,因为它是一种可持续的、无限的和零温室气体排放的能源。然而,这些资源的特点是间歇性的。为了解决这个问题,我们需要储存额外的能量。最有前途的技术之一是压缩空气储存,事实证明,它在非高峰时段储存能量并在高峰时段再生能量是有用的。本文研究了由光伏系统和压缩空气储能组成的混合发电系统的可行性。混合电力系统旨在比较有和没有储能选项的系统可行性。混合系统旨在为水处理厂供电。对包括消耗、发电和储存在内的能源状况进行了分析。研究了空气储存温度对储能平准化成本和对电网能源依赖性的影响。研究了环境温度和压缩机压力比对各种系统参数(如进出空气质量流量和系统效率)的影响。结果表明,当存储温度从 300°C 升至 800°C 时,存储效益的平准化成本为 0.025 美元/千瓦时。当压力比从 2 增加到 30 时,系统效率从 70% 降至 28%,同时保持环境温度恒定在 300°K。相反,当环境温度从 295°K 升至 320°K 时,系统效率从 60% 升至 64%,同时保持压力比为 3。
Satellites, now numbering over 10,000 as of 2024 [43], have transitioned from extraordinary space achievements to common orbital fixtures, especially with the surge in small satellites like CubeSats and nanosatellites. This accessibil- ity has allowed diverse entities, including universities and startups, to engage in space projects. However, the ease of developing these smaller satellites often comes at the cost of security, making them prone to cyberattacks. Teams be- hind these projects may lack comprehensive cybersecurity knowledge, leading to significant vulnerabilities. Furthermore, the evolving nature of cybersecurity means satellite software can quickly become outdated, with updates in orbit posing a challenge, as noted in research like Willbold et al. [47]. Concurrently, there has been a significant evolution in satellite on-board computing, particularly in processing power. This advancement enables small satellites to run full operating systems like Linux, a shift from the basic systems in earlier models. This technological progress enhances satellite func- tionalities but also adds complexity and vulnerability, neces- sitating stronger security measures. As systems become more sophisticated, they are more susceptible to threats, requiring a layered defense approach. Sandboxing is one of the effective methods to isolate software vulnerabilities and protect these advanced systems. In this paper, we discuss the process of selecting a sandbox- ing mechanism for a satellite project currently under develop- ment, named RACCOON [41]. The project's goal is to design
赖克斯岛的三个主要特点和可用的清洁能源技术决定了报告中评估的技术阵列:(1)表面稳定性和地下特性;(2)由于靠近拉瓜迪亚机场而受到的高度限制;(3)技术的商业成熟度。该研究最初研究了地源热泵、潮汐能、绿色氢、氢燃料电池、陆上风力涡轮机(位于赖克斯岛)和海上风力涡轮机(位于赖克斯岛附近),所有这些技术都被认为不适合这个位置。赖克斯岛的特点与太阳能光伏发电、电池存储系统和海上风电 (OSW) 互连基础设施兼容。另外,纽约市环境保护局 (DEP) 评估了在赖克斯岛建造 WRRF 的可行性。2 两个因素决定了每种情景的能源技术的容量:
建筑、工程和建设 (AEC) 行业是欧盟 (EU) 的关键行业,因为它占 GDP 的 9% 并提供了超过 6% 的欧洲就业机会 (Baldini 等人,2019 年)。尽管如此,与其他行业相比,该行业的生产率水平却非常低,许多建筑项目都面临成本和时间超支的问题。这种延迟可能是由于该行业数字化程度较低造成的:根据麦肯锡全球研究院 (MGI) 行业数字化指数,建筑业在欧洲排名垫底,在美国排名倒数第二 (麦肯锡全球研究院,2017 年)。除此之外,当前的劳动力短缺、COVID-19 疫情以及建设可持续基础设施的需求都加速了快速变革以实现更高数字化的需要。最近,受“工业 4.0”的启发,人工智能 (AI) 应用发展势头强劲,并具备作为推动 AEC 适当数字战略的骨干的所有功能(Darko 等人 2020 年,Pan & Zhang 2021 年)。根据 MGI(Chui 等人,2018 年)的数据,到 2030 年,人工智能对全球经济的潜在价值将达到 13 万亿美元,相当于累计 GDP 比 2018 年增长 16%。尽管人工智能有多种定义,但欧盟委员会任命的高级专家组 (HLEG) 将人工智能定义为“由人类设计的软件(也可能是硬件)系统,该系统在给定复杂目标的情况下,通过数据采集感知周围环境,解释收集到的结构化或非结构化数据,推理知识或处理从这些数据中得出的信息并决定最佳行动,从而在物理或数字维度上采取行动