在过去的30年中,环境和气候灾难加剧,通过加剧性别不平等并威胁其权利,生计,健康和健康,对妇女和女孩产生了不成比例的影响。尽管在保护生物多样性,在土地上工作以及有效的环境和气候治理方面的作用至关重要,但在决策中,妇女的人数仍然不足。妇女和女孩,特别是来自土著社区和地方社区的妇女和女孩,通常没有充分的保护或资源,领导环境宣传。为了实现可持续发展,必须确保妇女平等参与绿色,蓝色和护理经济体,并显着增加对性别响应性的气候融资。
•所有执行清洁和消毒任务的HCW和电动汽车必须了解并遵循常规实践,以防止感染的传播,包括执行手动卫生,以及使用个人保护设备(PPE),清洁和疾病,清洁和劳资,LAUNDRECTION,LAUNDRY和WAUNDRY和WASTRY和WASTRY和WASTRY和WASTRY和WASTRY和WASTRY和WASTRY和WASTRY和WASTRY和WASTRY和WASTRECTION和DISINE SARTION INTECTION RAKION评估(PCRA)。
Church & Dwight 致力于实现基于科学的目标 (SBT),以减少温室气体 (GHG) 排放。我们正在评估工程项目,以消除我们运营中的温室气体排放,以实现 2031 年范围 1 和范围 2(基于市场)排放量低于 54,000 吨的目标。我们通过太阳能发电和可再生能源信用 (REC) 为我们的运营保持 100% 的可再生电力,同时我们继续评估电力购买协议 (PPA)、现场太阳能/风能和其他长期绿色电力机会。我们 2023 年的目标温室气体排放量与 2022 年相比减少了 4%。2023 年,我们 94% 以上的目标温室气体排放量(范围 1、范围 2 和目标范围 3 运输排放)要么通过碳信用抵消,要么通过可再生能源信用减少。有关我们实现这些目标的战略的更多信息,请参阅本报告第 92 页开始的气候变化讨论。
过去 50 年来,风洞已广泛应用于工业和研究领域。它们的规模和几何形状差异很大,有些大到足以容纳和测试小型飞机(例如 NASA、ATP 设施),而另一些则是用于校准小型传感器的微型气流发生器。但是,它们总是使用相同的基本技术和设计元素。同样,环境模拟器也在研究中得到广泛应用,例如在气候和行星研究中。在这里,它们在尺寸和配置上再次存在很大差异,但基本上由具有某种形式的温度控制的密封室组成 [Jensen 等人2008]。因此,在风洞和环境模拟器设计领域已成功应用了各种标准且通常是商业化的技术和施工技术。本章将概述其中一些技术和方法,以帮助研究人员或技术开发人员设计或使用环境风洞,同时也为这些研究领域的新手提供信息指南。环境模拟器和风洞的融合是基于实验室技术的自然演变,以满足重现自然界中特定物理条件的需求。虽然这种设施现在才刚刚得到充分开发,但它们有可能扩展到一个新的研究领域,这可能对我们了解气候做出重大贡献,并促进先进传感器技术的发展。本章将介绍设计和建造环境风洞的许多挑战,并提出可能的解决方案,重点放在极端陆地和火星行星条件上。此外,还将讨论许多不同的科学和工业应用。一般而言,环境风洞目前已用于测试和校准各种气象传感器,尤其是风流传感器(风速计)。风洞在土木工程和城镇规划中的应用正变得越来越普遍。在这里,通过风洞模拟和建模建筑物周围和建筑密集区域的气流可能有助于避免在大风或暴风雨期间产生高风切变和危险涡流。此类模拟还可以帮助设计和放置风力发电系统(例如风力涡轮机)。雷诺方程开发的形式化缩放定律允许进行测量,例如在较小规模的实验室风洞中,其产生与自然环境中产生的相同(或极其相似)的流动 [Monin 和 Yaglom