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太空运输靶场系统 (SLRS),也称为发射和测试靶场系统 (LTRS),为公众提供安全保障,并确保进入太空。LTRS 在佛罗里达州帕特里克旧金山湾/卡纳维拉尔角旧金山湾的东部靶场 (ER) 和加利福尼亚州范登堡旧金山湾的西部靶场 (WR) 运行。LTRS 提供跟踪、遥测、通信、飞行安全和其他功能,以支持国家安全太空 (NSS)、民用和商业太空有效载荷、洲际和海上发射弹道导弹和导弹防御评估以及航空和制导武器测试的发射。LTRS 确保能够满足国家发射要求,安全地支持 ER/WR 发射要求持有者的发射节奏,并为国家提供进入太空的保障。ER 和 WR 被指定为国防部主要靶场和测试设施基地 (MRTFB)。
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ou 研究表明,在叙利亚遭受化学武器袭击之后,女性更加关注如何采取适当的预防措施,以防止或减轻对社区的破坏(全球公众对受害者/幸存者的遭遇以及由此给他们的社区造成的整体影响的担忧)。 除了袭击本身之外,随之而来的大规模流离失所还会对占难民人口大多数的妇女和儿童造成长期伤害。 这些伤害可能包括性别暴力风险加剧以及受教育机会受限。
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由于依赖进口柴油,运输成本高昂,北极偏远柴油微电网的电力和水处理成本高昂。过去在这些地区实施自来水的尝试被证明是困难的,因为用进口柴油抽水、运输和加热水的能源成本很高。已经开发了一种模块化水再利用 (WR) 系统,为缺乏自来水的个体家庭提供更实惠的分布式供水服务。然而,如果由社区柴油微电网供电,这些 WR 系统仍然消耗大量电力,并可能给家庭带来高昂的能源成本负担。在这里,我们扩展了一个混合整数线性优化模型——可再生能源的食物-能源-水微电网优化 (FEWMORE)——将运行 WR 系统的影响视为连接到微电网的可调度负载。我们将该模型应用于没有自来水的阿拉斯加西部社区,以分析太阳能和风能的 WR 系统的需求响应 (DR)。目前,微电网中模块化供水服务的能源优化、水处理和需求响应模型尚未阐明这种分析。集成太阳能光伏 (PV) 阵列为 WR 系统供电,而不是仅依靠柴油发电,可在 20 年的使用寿命内使项目总成本(安装和维护太阳能光伏以及从柴油微电网购买电力)降低 3%。优化调度水处理过程可节省更多成本:项目总成本降低 13%,柴油使用量减少 37%。
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