▪ 制定流程并审查校园绩效改进计划 ▪ 从绩效管理系统过渡到 SUNY Excels(一个专注于访问、完成、成功、询问、参与的框架);促进校园/教师对全系统数据工作组的支持和校园参与;由教师管理和杰出教师组成的全系统指导委员会;建立了指导持续改进的框架;制定了绩效改进计划模板;与校园合作批准校园绩效改进计划;目前正在制定全系统绩效改进计划。 ▪ 共同领导 1 亿美元投资基金(支持完成的竞争性投资)的创建和分配,最终奖励与绩效改进计划保持一致
Olivewood Energy 荣获纽约州卡特罗格斯县太阳能项目第二份可再生能源信用合同 2020 年 4 月 23 日纽约州卡特罗格斯县——Olivewood Energy LLC(“Olivewood”)的子公司 Martin Rd Solar, LLC 今天宣布,它已在纽约州能源研究与发展局(“NYSERDA”)2019 年可再生能源标准(“RES”)征集过程中荣获可再生能源证书(REC)合同。每个 REC 代表由合格可再生能源产生的一兆瓦时电力的环境属性。Martin Rd Solar, LLC(“Martin Rd Solar”)是 Olivewood 开发的第二个被 NYSERDA 选中的项目。NYSERDA 在 2018 年 RES 征集过程中选中了同样位于卡特罗格斯县的 Bakerstand Solar, LLC(“Bakerstand Solar”)项目。总计 40 兆瓦(“MW”)的 Martin Rd Solar 项目和 20 兆瓦的 Bakerstand Solar 项目预计将于 2022 年投入商业运营。
2019 年 9 月,詹姆斯·H·迪金森中将被任命为美国太空司令部副司令,该司令部是美国最新的作战司令部。美国太空司令部是国防部下属的 11 个联合司令部之一。美国太空司令部负责遏制冲突、捍卫美国和盟国在太空的行动自由、向联合部队提供作战相关的太空能力,以及发展太空部队以推进美国和盟国在太空领域的利益。迪金森中将于 2017 年 1 月 5 日担任美国陆军太空与导弹防御司令部/陆军部队战略司令部和综合导弹防御联合功能司令部司令。他于 1985 年被任命为少尉,曾担任过排长到陆军防空反导司令部指挥官等领导职务。他最近担任内布拉斯加州奥福特空军基地美国战略司令部参谋长。他曾担任红石兵工厂导弹防御局测试主任以及陆军部长办公室监察长副手。2012 年 7 月至 2014 年 3 月,迪金森中将担任位于德克萨斯州布利斯堡的第 32 陆军防空反导司令部指挥官,2011 年 8 月至 2012 年 7 月,担任位于夏威夷沙夫特堡的第 94 陆军防空反导司令部指挥官。先前的参谋职位包括:德克萨斯州布利斯堡第 11 防空炮兵旅第 52 防空炮兵营第 5 营作战官,以及沙特阿拉伯南方守望行动;德克萨斯州布利斯堡第 11 防空炮兵旅作战官;华盛顿特区联合参谋部 J-3 国家军事指挥中心高级紧急行动官和高级作战官;曾任德克萨斯州布利斯堡第 32 陆军防空反导司令部作战部长 G-3,后任助理参谋长 G-3;驻韩美军联合国司令部/联合部队司令部指挥官倡议组组长;华盛顿特区联合参谋部国家军事指挥中心 J-3 作战副主任。他获得的奖项和勋章包括杰出服务勋章(橡树叶簇)、国防卓越服务勋章(两枚橡树叶簇)、功绩军团勋章(两枚橡树叶簇)、铜星勋章、国防功绩服务勋章、功绩服务勋章(两枚橡树叶簇)、陆军嘉奖勋章(两枚橡树叶簇)、联合服务成就勋章、陆军成就勋章(三枚橡树叶簇)、跳伞员徽章、太空大师徽章以及联合和陆军参谋人员身份徽章。 LTG Dickinson 毕业于科罗拉多州立大学,获得机械工程理学学士学位,并毕业于科罗拉多矿业学院,获得运筹学和系统分析(工程)理学硕士学位。后来,他获得了美国陆军战争学院战略研究硕士学位。有关更详细的传记,请访问 www.SPACECOM.mil。(2019 年 9 月)
法医科学的介绍、需求、范围、概念和意义、法医科学的历史和发展、法医科学的法律和基本原则、法医科学的分支、法医科学实验室:组织和服务(FSL、CFSL、GEsQD、FPB 等)。印度中央和州法医科学实验室的管理、印度法医科学实验室服务、标准实验室服务、证据采集、分析部分和其他实验室服务。法医科学实验室的管理问题;问责制、实验室服务的可及性。法医科学家:法医科学家的教育和培训。移动 FSL - 角色和功能。国际视角下的法医科学,包括国际刑警组织、联邦调查局等的设立。
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使用计算模型减少马拉松石油卡特莱茨堡炼油厂 FCC 反应器旋风分离器的侵蚀 Peter Blaser & Scott Thibault CPFD Software LLC 10899 Montgomery Blvd. NE, Suite A, Albuquerque, NM 87111, USA Jeffrey Sexton Marathon Petroleum Company LP 539 South Main, Findlay, OH, 45840, USA 摘要 计划对马拉松石油公司 (MPC) 卡特莱茨堡炼油厂的流化催化裂化 (FCC) 反应器内部进行改造,以减轻反应器旋风分离器的严重侵蚀。建立了专门针对气体-颗粒流的计算模型,以计算反应器旋风分离器的侵蚀模式。将候选重新设计的侵蚀特性与现有装置的验证模型进行了比较和对比。背景和概述流化催化裂化装置 (FCCU) 对许多炼油厂的性能至关重要,尤其是那些专注于汽油生产的炼油厂。FCCU 将较重、价值较低的原料转化为各种高价值产品,如汽油、柴油和其他较轻的气体。该工艺灵活,允许使用各种原料,并可通过改变操作条件和催化剂来生产各种产品混合物。图 1 左侧显示了通用 FCCU 的示意图,主要由反应器和再生器容器组成。重烃原料被注入热催化剂颗粒上并迅速蒸发。气粒混合物
LAN 是一种覆盖相对较小区域的计算机网络。大多数 LAN 都局限于单个建筑物或建筑物群区域,例如办公楼、制造厂、教育机构等。因此,大多数 LAN 连接工作站和个人计算机。LAN 中的每台计算机都有自己的 CPU 来执行程序,但它也能够访问 LAN 上任何位置的数据和设备。这意味着许多用户可以共享昂贵的设备(例如激光打印机)以及数据。用户还可以使用 LAN 相互通信,发送电子邮件或参与聊天会话。LAN 能够以非常快的速度传输数据,比通过电话线传输的速度快得多,但距离有限,并且连接到单个 LAN 的计算机数量也有限。
MDR-8000 是阿尔卡特朗讯首屈一指的数字微波无线电,适用于长距离、点对点无线通信。灵活的平台提供旨在实现稳健运行的功能,同时降低您的总体拥有成本。MDR-8000 拥有一个支持 2-11 GHz 几乎所有频段的通用平台,可以满足您对高容量主干路由以及低容量支线的需求。它提供 2-32 DS1、1-3 DS3、OC-3 和 10/100/1000 Base-T 以太网的传输容量,并且只需更改容量密钥 TM 即可升级服务容量。支持所有这些选项的通用平台为用户提供了配置和装备整个网络的极大灵活性,同时简化了操作和维护。凭借业内最广泛的长途频段、最完整的接口和容量范围以及最高的系统增益,MDR-8000 是微波传输领域无可争议的领导者。
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Chase 在 2007 年 5 月至 8 月期间的几次现场访问中进行了历史场地评估 (HSA)。从 HSA 获得的信息用于制定该计划。该计划是使用 NUREG 1757“综合 NMSS 退役指南”和 NUREG 1575“多机构辐射调查和场地调查手册” (MARSSIM) 中提供的指南制定的。它提供了设施受影响区域放射性退役的方法、方法和技术。最终状态调查旨在实施 MARSSIM 中提供的协议和指南,以证明符合使用 RESRAD-BUILD 版本 3.4 生成的特定场地衍生浓度指导水平 (DGGL)。这些方法确保生成技术上可行的数据,以帮助确定设施是否符合 10 CFR 20 Subpart E 中规定的无限制使用的释放标准。此外,ALARA 目标旨在证明符合新泽西州 15 mredyear 的释放标准。