摘要 尽管患有慢性心力衰竭 (CHF) 的患者经常会遭受心理困扰,但社会心理方面并不是他们治疗和护理的重要组成部分。目的是描述应对有效性训练对 CHF 患者的适应性以及参与者报告的经历。干预工作簿和手册被翻译成瑞典语,并针对 CHF 患者进行了调整。使用由封闭式和开放式问题组成的评估表对 35 名完成心理社会干预的参与者中的 33 名患者报告的经历进行了测量。大多数参与者认为他们从干预中受益,对结构感到满意,并且不想在计划中添加任何内容。体验到的好处是学习如何应对疾病并与其他人见面分享和讨论经验。在讨论期间应给出多少指导的小组过程存在差异。总体而言,来自患者报告经验测量的独特数据显示,参与者对首次应用于 CHF 患者的心理社会干预感到满意。
本出版物的内容由教育部资助,通过基础教育办公室 (OESE) 下属的项目和受助者支持服务办公室 (PGSS),由韦斯塔特国家综合中心开发,奖项编号为 S283B190028。其中包含为方便读者而提供的资源。这些材料可能包含各种主题专家的观点和建议,以及其他公共和私人组织创建和维护的信息的超文本链接、联系地址和网站。美国教育部不控制或保证这些材料中包含的任何外部信息的准确性、相关性、及时性或完整性。本文表达的观点不一定代表美国教育部的立场或政策。美国教育部并不打算或不应推断本文中提及的任何产品、商品、服务、企业、课程或教学计划得到美国教育部的官方认可。
国防部 (DoD) 正在与美国政策制定者合作,考虑广泛使用电磁频谱 (EMS),并且不限制开发可能的解决方案以应对国防部面临的挑战或任何一组频谱用户。国家电信和信息管理局 (NTIA) 的高级频谱政策和计划指导小组 (PPSG) 正在开展各种频谱激励和效率工作。立法工作也试图在这一领域施加法定要求。激励工作通常基于错误的假设,即机构缺乏有效使用 EMS 的激励措施。这促使人们需要制定国防部的政策指导,该指导将基于总体频谱效率原则,通过强调任务效能的关键作用,为国家安全设定准确的驱动因素基线(见附件)。展望未来,这些原则将成为国防部与美国政策制定者接触以及部门内部在频谱激励和效率问题上考虑政策的基本基础。
报告文档页面表格批准OMB 编号 0704-0188 估计此信息收集的公共报告负担每份回应平均需要 1 小时,其中包括审查说明、搜索现有数据源、收集和维护所需数据以及完成和审查信息收集的时间。请将关于此负担估算或此信息收集的任何其他方面的评论(包括减轻此负担的建议)发送至华盛顿总部服务处、信息运营和报告理事会,1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA 22202-4302,以及管理和预算办公室、文书工作减少项目(0704-0188)华盛顿特区 20503。1. 仅供机构使用(留空)2. 报告日期 2008 年 6 月 3. 报告类型和涵盖日期技术报告 4. 标题和副标题:提高反潜战(ASW)效能
贷款计划办公室 (LPO) 发布了一份可再生能源和高效能源项目招标草案,该草案将提供高达 40 亿美元的贷款担保,用于支持美国减少、避免或封存温室气体的创新型可再生能源和能源效率项目。该招标旨在支持具有催化作用、可复制且市场就绪的可再生能源和能源效率技术。贷款担保可以成为商业化创新型可再生能源和能源效率技术的重要工具,因为这些项目可能无法获得全额商业融资,因为这些技术从未在商业规模上部署过,存在已知风险。可再生能源和高效能源招标由 2005 年《能源政策法》第 17 章通过贷款担保计划第 1703 条授权。LPO 目前管理着超过 300 亿美元的投资组合,包括全国范围内约 30 个已完成和已承诺的项目,包括前沿可再生能源项目、先进的汽车制造设施以及 30 多年来美国首批正在建造的新核反应堆之一。此次招标确定了五个催化技术领域 此次招标寻求涵盖一系列技术的项目申请。这些技术可以包括任何可再生能源或能源效率技术,这些技术与美国现有的较成熟的技术相比是新的或有显著改进的,并能减少温室气体排放。虽然资格最终将根据项目逐一进行评估,但 LPO 已确定了本次招标中的五个感兴趣的技术领域: 技术领域 1:先进的电网集成和存储 此领域侧重于可再生能源系统,通过结合需求响应或本地存储等技术,缓解与可变性、可调度性、拥塞和控制相关的问题。这些先进的系统设计将展示可再生资源发电的更高电网兼容性,并为可再生能源发电开辟更大的作用。能源部预计合格项目可能包括但不限于以下内容:可再生能源发电,包括分布式发电,结合了存储;智能电网系统结合了需求响应、能源效率、传感和存储的任意组合,以实现可再生能源发电的更大渗透;在系统层面减少二氧化碳排放的微电网项目;和存储项目,这些项目显然能够更多地采用可再生能源发电。技术领域 2:直接替代型生物燃料该领域专注于与当今的发动机、运输基础设施和加油站设备更兼容的生物燃料。这些项目利用现有基础设施,提供几乎相同的生物基原油替代品,汽油、柴油和航空燃料,或生产可输送到现有石油炼油厂并融入其中的中间燃料原料。这些类型的项目不会受到当前乙醇/生物柴油混合水平的限制,并可能推动燃料市场的催化变化。能源部预计合格项目可能包括,但
本文研究了将 CO 2 捕获和储存与替代系统相结合对牛皮纸浆和造纸厂的生物质热电联产 (CHP) 的影响。我们比较了系统的热能、电力和 CO 2 平衡以及 CHP 和 CO 2 捕获系统的替代配置。由于捕获的 CO 2 来自可再生生物质,因此所研究的系统产生负 CO 2 排放。结果表明,纸浆厂和综合纸浆和造纸厂有可能成为生物质电力的净出口国,同时净减少大气中的 CO 2 排放。研究表明,当在生物质综合气化炉联合循环中进行 CO 2 捕获时,当合成气发生 CO 变换反应时,总体 CO 2 减排效果最佳。这种配置将高效的能源转换与高 CO 2 捕获效率相结合。此外,还构建了成本曲线,表明纸浆和造纸厂二氧化碳捕获和储存的成本如何取决于系统配置和二氧化碳运输距离。# 2004 Elsevier Ltd. 保留所有权利。
1998 年,北大西洋公约组织 (NATO) 发布了由 SAS-002 编写的《评估 C2 的最佳实践准则 (COBP)》,涵盖了中高强度冲突中地面部队战术层面的 C2 分析。C2 固有的复杂性(涉及信息和认知领域)给评估界带来了研究和理解程度较低的挑战,而且工具包显然也不足。因此,SAS-026 扩展了 1998 年的 COBP,以帮助 C2 分析师和决策者应对这些新的信息时代评估挑战,从而提高他们进行需求分析、替代方案分析、研究新 C2 概念和能力以及支持现实世界行动的能力。