NASA Tech Briefs,ISSN 0145-319X,USPS 750-070,版权所有 C 1995 在美国每月由 Associated Business Publications Co ., Ltd. 出版,地址为 41 E. 42nd St., New York, NY 10017-5391。版权信息不包括 NASA 提供的(美国权利)个人技术简报。编辑、销售、制作和发行办公室位于 41 East 42nd Street, New York, NY 10017-5391。美国、巴拿马运河区和波多黎各的非合格订阅者订阅费为 1 年 75.00 美元,2 年 125 美元;3 年 200.00 美元。单份 10.00 美元。国外订阅一年期美国基金 150.00 美元。可通过支票、汇票、邮政汇票、特快专递或 VISA、万事达卡和美国运通卡汇款。其他汇款风险自负。所有订阅或流通通信请寄至 NASA Tech Briefs, 41 East 42nd St., New York, NY 10017-5391。二等邮资在纽约州纽约市和其他邮寄处支付。
3.1–3.7 分级方法 3.2–3.3 3.2 应使用分级方法确定对任何特定设施或活动进行安全评估的范围、程度、详细程度和工作量。3.3 在将分级方法应用于安全评估时,主要考虑的因素是设施或活动产生的潜在辐射风险的大小。这需要考虑正常运行中放射性物质的任何释放、预期运行事件和事故的潜在后果,以及发生可能产生严重后果的极低概率事件的可能性。审查结果 满足了要求。范围、程度、详细程度和工作量与核反应堆发生大量放射性释放的堆芯劣化事故的可能性相一致。按照美国核管理委员会的标准 DCD 格式,进行了安全分析,以确定设计和工程安全功能是否满足所需的安全功能。提供了有关如何实现美国核管理委员会、英国健康服务署和 WENRA 制定的安全目标和标准的详细信息。该设计利用了过去反应堆运行的经验,并满足了美国和欧洲公用事业的要求。事故分析的结果在 DCD 第 15 章中提供。分析遵循基于工厂条件分类的标准美国核管理委员会程序。分析涵盖正常运行、预期运行事件、设计基准事故、特殊事件和超设计基准事故。进行确定性和概率分析的目的是证明已达到足够的安全水平。考虑了发生极低概率事件但可能造成严重后果的可能性。特别是,设计特征符合 IAEA NS-R-1 要求,即“除了设计基础外,设计中还应考虑超出设计基础的特定事故(包括选定的严重事故)中工厂的性能”。特殊特征旨在通过冷却外表面来阻止反应堆压力容器内的熔融堆芯,从而避免对安全壳造成挑战。
... 用于您产品应用的激光二极管完全受到保护,不会受到静电放电、温度和操作不当的影响。这是因为原始激光二极管是一种易碎且高度不稳定的设备,具有极端的阈值行为,在不稳定的环境条件下会迅速“爆炸”。典型的激光二极管能够在“百万分之一”秒内开启... 而一个非常短暂的“错误”通常会导致彻底损坏,使激光二极管变得毫无用处。Applied Laser Systems (ALS) 已经解决了这个问题,并使激光二极管在现实世界中可用。
1 传统执法策略没有详细解释,尽管我们假设这是指在高犯罪率地区增加警察巡逻和有针对性的逮捕。 2 激进的混乱执法策略没有详细解释,尽管我们假设这是指增加特定犯罪的逮捕配额、增加警戒巡逻、零容忍政策和增加拦截搜查等活动。
工业的未来是数字化和绿色的。欧洲正在进入一个由变革性技术、新商业模式和脱碳共同目标驱动的新工业时代。工业技术团队投资于推动欧洲走向未来的初创企业,我们的投资者是渴望与我们的投资组合公司合作的领先工业企业。
DNA:在细胞内发现的双链螺旋分子,其中包含生物体发育和功能所需的遗传信息。氢键连接嘌呤和嘧啶核苷酸碱基对,形成双螺旋结构。核苷酸:由DNA和RNA组成的分子,由含氮的核苷酸酶,磷酸基团和糖组成。DNA中的糖是脱氧核糖,而RNA中的糖为核糖。核碱酶:含氮分子,是核苷酸的组成部分。在DNA中,这些碱是腺嘌呤(a),胞嘧啶(C),鸟嘌呤(G)和胸腺素(T)。DNA碱基搭配在一起,连接了双螺旋的两个链。在DNA的正常情况下,腺嘌呤将与胸骨(A-T)配对,而胞嘧啶将与鸟嘌呤(G-C)搭配。在RNA中,胸腺氨酸被核碱尿嘧啶(U)取代。 核仁酶通常称为碱基。 嘌呤:在DNA和RNA中发现的两类核苷酸酶之一,其中包括腺嘌呤(a)和鸟嘌呤(G)。 嘧啶:在DNA和RNA中发现的两类核苷酸酶之一,其中包括胞嘧啶(C),胸腺嘧啶(T)和尿嘧啶(U)。 DNA聚合酶:在DNA复制过程中负责形成新的DNA副本的一类酶。 在DNA复制过程中,将一个双链DNA分子复制成两个相同的DNA分子。 此过程对于细胞分裂至关重要。 某些DNA聚合酶能够纠正错误,而另一些DNA聚合酶缺乏这种能力或显示误差校正减少。在RNA中,胸腺氨酸被核碱尿嘧啶(U)取代。核仁酶通常称为碱基。嘌呤:在DNA和RNA中发现的两类核苷酸酶之一,其中包括腺嘌呤(a)和鸟嘌呤(G)。嘧啶:在DNA和RNA中发现的两类核苷酸酶之一,其中包括胞嘧啶(C),胸腺嘧啶(T)和尿嘧啶(U)。DNA聚合酶:在DNA复制过程中负责形成新的DNA副本的一类酶。在DNA复制过程中,将一个双链DNA分子复制成两个相同的DNA分子。此过程对于细胞分裂至关重要。某些DNA聚合酶能够纠正错误,而另一些DNA聚合酶缺乏这种能力或显示误差校正减少。转录:将DNA转录为RNA的细胞过程。RNA:一种核酸,其中包含从DNA复制的信息。虽然RNA具有许多功能,但其中许多与在细胞内生产蛋白质有关。翻译:使用RNA携带的遗传信息的细胞过程用于与细胞传达如何将氨基酸连接在一起形成蛋白质(多肽)。RNA序列(通过核糖体)在三个核苷酸的片段中读取,称为密码子,这对应于一个氨基酸。单个核苷酸的变化可能会导致氨基酸链和随后的蛋白质形成的变化。蛋白质:蛋白质是由氨基酸组成的分子,是身体结构的基础。蛋白质在酶,细胞因子和其他活组织中发现。
›制造商感到客户,投资者和竞争对手采用新技术的压力。›许多组织渴望在2025年增加自动化,但担心系统集成的复杂性。›投资于新兴技术可以帮助制造商满足市场需求,并为增长平台创建一个平台,尤其是在较小和中型组织内。
在冠状病毒大流行的第三年,奥地利统计的估计指出,总R&D总支出的另一幅急剧增加了9.3%,总计142亿欧元,2022年的R&D张力为3.26%。这一积极趋势主要是由于联邦政府的研发支出增加了12.8%至2021年,这远高于象征性国内生产总值(GDP)7.5%的R&D支出和增长的总增长。公共部门定于2022年估计总计47亿欧元,即总研发资金的33%。公司将近三分之二的总支出用于奥地利的研究。51%(约71.6亿欧元,包括研究保费),2022年的研究总支出中最大的份额将由奥地利公司贡献。 此外,从国外资助的16%(22亿欧元)主要涉及外国公司,子公司在奥地利进行研发。 幸运的是,由于危机,2020年下降后,企业企业部门的特定位置特定研发支出中再次存在着越来越坚定的上升趋势。51%(约71.6亿欧元,包括研究保费),2022年的研究总支出中最大的份额将由奥地利公司贡献。此外,从国外资助的16%(22亿欧元)主要涉及外国公司,子公司在奥地利进行研发。幸运的是,由于危机,2020年下降后,企业企业部门的特定位置特定研发支出中再次存在着越来越坚定的上升趋势。
1. 执行摘要 美国电力系统被认为是有史以来最大的机器之一。1 随着清洁和可再生技术的出现,电力系统正在发生广泛的变革。按平准化成本计算,可再生技术的成本低于化石热能发电,2 但其多变性为未来几十年的电力系统带来了新的独特制约和机遇。电力系统结构的变化叠加了气候受损,随着人类继续向大气排放温室气体 (GHG) 污染物,气候状况将继续恶化。3 美国电力系统是世界第二大电力系统(中国是最大的电力系统)。 2018 年,美国约 1.5 亿客户提供了超过 3,859 太瓦时 (TWh) 的电力,发电容量超过 1,190 吉瓦 (GW),通过 476,000 英里的输电线路(69 kV 以上)、55,000 个变电站和 630 万英里的配电线(69 kV 以下)传输电力。4,5,6 截至 2019 年底,美国有 86,000 MW 的可再生能源容量等待建设,而且这个数字每年都在增长。7 2019 年,美国发电产生的二氧化碳 (CO 2 ) 排放量估计达到 16.59 亿公吨 (mmT),约占美国能源相关二氧化碳排放量 (5,130 mmT) 的 32%。 8 本研究展示、量化和评估了分布式能源资源 (DER) 可能为电力系统提供的潜在价值,同时考虑了将其纳入复杂电网建模工具的诸多方面。本研究采用了天气信息能源系统:设计、运营和市场规划 (WIS:dom ® - P) 优化软件工具。WIS:dom ® -P 软件的详细技术文档可在线找到。9 建模软件是一个综合容量扩展和生产成本模型,允许同时进行 3 公里、5 分钟的调度和电力流以及多十年的资源选择。它包括化石发电、可变资源、存储、传输和 DER 的详细表示。它还包含政策、授权和本地化数据,以及电力系统及其组件的工程参数和约束。一些新颖的功能包括全美范围内高度精细的天气输入、气候变化引起的能源基础设施变化、土地使用和选址限制、动态输电线路额定值、电气化和新型燃料内生生产以及详细的存储调度算法。配电网是大多数客户与整个电力系统连接的地方。然而,传统的建模工具几乎完全忽略了它的存在。许多