摘要:煤矿噪声影响人的生理、心理和行为,导致工作失误,增加事故发生率。本研究构建了煤矿噪声模拟实验系统,系统不仅包括实验环境模拟系统和生理指标测试系统,还增加了矿工工作模拟系统。研究不同短时(25 min)噪声水平(60 dB、70 dB、80 dB、90 dB、100 dB)对人体生理(皮肤电导率和心率)的影响。分析表明,噪声强度越强,生理指标出现明显变化的接触时间越短,通过设置不同的噪声并测量人体的皮肤电导率和心率,得出应将噪声水平降至90 dB以减少矿工事故的结论。
月球陨石坑观测和传感卫星 (LCROSS) 任务发现的数百万吨冰水被认为是月球上最宝贵的资源。从月球风化层中提取这些水冰需要非常高的热能输入,相反,在近真空环境中捕获这些水蒸气也需要很大的冷却能力。因此,有必要为未来由放射性同位素驱动的月球冰采矿车开发专用的热管理系统 (TMS)。根据 SBIR 第一阶段计划,Advanced Cooling Technologies, Inc (ACT) 与 Honeybee Robotics (HBR) 合作开发了一种热管理系统,该系统可以战略性地利用核动力源的废热来升华月球冰土中的水蒸气,并使用月球环境温度作为散热器来重新冻结冷阱容器内的升华蒸气。这样,就可以在降低系统质量和占地面积的情况下,最大限度地减少冰提取和蒸汽收集所需的电能。进行了初步权衡研究,设计了 TMS 的多个热组件,包括基于废热的热芯和热管散热器冷阱罐。开发并测试了概念验证原型。设计了一个可能满足 NASA 采矿目标的初步全尺寸系统,并估算了采矿效率、系统质量/体积和功耗(电能和热能)。
管理委员会的报告委员会很高兴介绍截至2023年9月30日的年度矿工养老金计划(该计划)的年度报告和帐户。第16至21页的投资报告以及第51页的合规性声明,构成了本年度报告的一部分。该计划的管理受托人有十名组成计划委员会的董事。委员会的十个成员中有五名成员被任命,可以由委员会删除。当有任命的受托人职位空缺时,提名小组建议委员会合适的候选人。任命受托人董事的任期为三年。最多的条款数为三个,尽管可以通过国务卿的能源安全和净零(担保人)协议进行扩展。委员会的其余五名成员是由五个地理选区的计划成员选出的退休人员代表。当选的养老金领取者代表董事的任期为五年,此后,养老金领取者代表将有资格连任。委员会很难报告保罗·特里特(Paul Trickett)的死亡。保罗是受托人主席,是该计划及其所有成员的敬业代表。参与该计划的每个人都会非常怀念他。在这一年的会议上参加会议,委员会举行了四次会议。受托人已提前通知所有会议。每个小组委员会都有委员会同意的书面参考条款。为了确定有效的决定,必须至少有四名受托人董事(必须任命两个董事和两个养老金领导人代表)。在票数平等的情况下,会议主席将进行第二票或投票。小组委员会有助于履行职责并简化决策,委员会已确立并将其一些权力委派给了四名小组委员会。每个小组委员会的成员资格显示在第3页。小组委员会会议向委员会的所有成员开放。这一年:DASC四次见面; ISC五次见面; MESC七次相遇,RASC遇到了四次。委员会的薪酬成员有权获得他们为该计划所做的工作的报酬。薪酬率是由担保人设定的,除主席,ISC主席,RASC主席,RASC董事长和MESC主席以外的所有委员会职位设定,该委员会由委员会设定,此前表明薪酬利率已经基准了,以满足担保人的满意。每年审查薪酬率。从2023年4月1日起,委员会所有成员的报酬率每年增加13.5%,至91,500英镑,
摘要:咖啡生产的可持续性是全球生产者的关注点。为了保持可持续性,有必要达到令人满意的咖啡生产力和质量。害虫和疾病会降低生产率,并可能影响咖啡豆的质量。为了确保可持续性,生产商需要监测可能导致大量农作物损失的害虫,例如咖啡叶矿工Leucoptera Coffeella(Lepidoptera:Lyonetiidae),属于鳞翅目命令和Lyonetiidae家族。这项研究旨在使用机器学习技术和植被指数来远程识别咖啡叶矿工在咖啡种植地区的侵扰。咖啡叶矿工侵扰的现场评估是在2023年9月进行的。使用远程试验的飞机拍摄航空图像,以确定带有RGB(红色,绿色,蓝色)图像的13个营养指数。使用ArcGIS 10.8软件计算植被指数。一个综合数据库,其中包含咖啡叶矿工侵扰,植被指数和作物数据的详细信息。数据集分为培训和测试子集。使用了四种机器学习算法:随机森林(RF),逻辑回归(LR),支持向量机(SVM)和随机梯度下降(SGD)。超参数调整后,采用了测试子集进行模型验证。值得注意的是,SVM和SGD模型在估计咖啡叶矿工侵扰方面均表现出卓越的性能,KAPPA指数分别为0.6和0.67。植被指数和作物数据的综合使用提高了咖啡叶矿工检测的准确性。RF模型的性能不佳,而SVM和SGD模型的性能更好。这种情况突出了追踪咖啡叶矿工在不同年龄,不同品种和其他环境变量不同的领域中的挑战。
联邦法律要求处于危急状态的养老金计划采用旨在恢复计划财务健康或预防可能破产的恢复计划。法律允许养老金计划减少甚至取消“可调整福利”作为恢复计划的一部分。如果计划发起人确定福利削减是必要的,您将在未来收到一份单独的通知,说明并解释这些削减的影响。自 2014 年 10 月 28 日起,该计划的一次性死亡福利已降至 5,000 美元,适用于符合条件的受益人。 UMWA 和 BCOA 于 2015 年 2 月 26 日通过了一项康复计划,该计划于 2016 年 5 月 25 日、2016 年 8 月 15 日、2017 年 5 月 26 日、2018 年 4 月 24 日、2019 年 4 月 24 日、2020 年 4 月 24 日、2021 年 4 月 26 日、2022 年 4 月 25 日和 2023 年 4 月 28 日进行了更新。康复期为 2017 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日,或精算师证明该计划已摆脱危急状态的日期。
让一位高级信贷员接受比特币是非常困难的。对一群资产型放贷者说出“比特币挖矿”这个词,可能不会得到很好的回应。一个营运资本密集型、碳中性日益增强、拥有数亿美元设备、应收账款和房地产的行业,怎么会从任何有担保的放贷者那里获得几乎为零的债务资本?最有可能的是,因为比特币背负着这样的污名:(i) 它是无良高管在巴哈马购买房产的一种欺诈手段,1 (ii) 如果没有“真实”资产或中央银行的支持,本质上就一文不值,2 (iii) 是一种犯罪行为的手段,3 (iv) 庞氏骗局,4 (v) “可能是老鼠药的平方”,5 和 (vi) 大量浪费能源并对环境有害,这将不可避免地导致该行业陷入衰退和亏损的恶性循环。 6 上述观点的优点和价值尚未在公开市场上得到体现,现实情况更为复杂。然而,本文将讨论这最后一项批评。本文认为,比特币矿工为能源生产商提供了稳定、可靠的需求支持,以应对石油钻探、太阳能和风能设施产生的浪费能源(如下所述,此类能源称为“搁浅能源”)。比特币矿工对搁浅能源的消费应该有助于有担保的放贷人承销贷款,因为它可以减少天然气燃烧造成的空气污染,并改善可再生能源的生命周期经济性。
UMR 矿工冰球队重新开赛,正如火如荼地展开。随着一些新面孔的出现和分区球队的加入,矿工冰球队将迎来精彩的一年。本学期将在堪萨斯州劳伦斯、爱荷华州德斯奎恩斯和密苏里州圣路易斯举行比赛下学期将在密苏里州圣路易斯举行比赛以及地区锦标赛和全国锦标赛,该队希望今年能取得好成绩。UMR 去年在大学轮滑冰球联盟全国锦标赛中获得第 9 名,在地区比赛中取得 18-3-1 的战绩。矿工队在全国锦标赛分组赛中输给了科罗拉多州立大学,结束了 1998-99 赛季。密歇根州立大学去年在决赛中战胜加州大学圣巴巴拉分校,夺得全国冠军。矿工队是大学轮滑曲棍球联盟的成员
抽象目标我们研究了来自加拿大安大略省的连锁队列中的采矿职业和行业中的就业及其与神经系统疾病发病率的关联。结局包括阿尔茨海默氏病(单独使用和其他痴呆症),帕金森氏病,帕金森氏病,运动神经元疾病和肌萎缩性侧面硬化症(ALS)。方法是通过将工人的薪酬数据和医疗保健使用记录联系起来创建的职业疾病监视系统队列。此分析包括超过110万的男性工人,随后在1999年至2016年之间。神经疾病。调整后的泊松回归模型用于估计发病率比(RR),将开采与非矿工工人总体以及矿石(行业)和职业组进行比较。结果表明,在金属矿业工人(RR 2.21,95%CI 1.04至4.69)中,ALS的发生率升高,并且在金属采矿行业中使用的矿体神经元疾病的发病率升高(RR 1.96,95%CI 1.01至3.79)中使用的运动神经元疾病。在杂项矿山中,持有采矿职业的工人的阿尔茨海默氏病率升高(RR 1.27,95%CI 0.92至1.77)。帕金森氏病率在岩石和土壤钻探职业的工人中升高(RR 1.60,95%CI 1.04至2.45)。结论采矿危害可能与采矿职业和行业工人之间的神经退行性疾病率升高有关。需要更多的工作来更好地了解采矿暴露及其与神经退行性疾病的关联。
灵活性:为了快速创建新功能,矿工将利用低代码、无代码工具、副驾驶和生成式人工智能来利用公民开发人员和公民数据科学家。各种加速器将缩短解决方案的时间,同时降低成本和风险。可扩展性:能源转型、气候变化和日益严格的监管正在给矿工及其合作伙伴、供应商和客户之间建立更强的相互依存关系带来压力。矿工将与工业元宇宙、开放平台和开放标准等技术建立互联互通。可互操作性:最后,未来的数字化、可持续矿山将在全新规模上实现互操作性。通过开放的采矿生态系统,矿工及其合作伙伴、供应商、供应商和客户将安全地共享数据和信息并解决复杂问题。他们将共同释放更多价值。
现代化:为了提高地下矿山的现代化和机械化水平,在56号NOS中引入了通过部署LHD/SDL的中级技术。地雷。 截至31.03.2024,202 nos。 SDLS,37号。 LHD和137号。 UDM的在不同的地下矿山中正在滚动(包括初始测量设备)。在2023-24中,SDLS的生产为3.125吨,LHDS的lhds为0.642 MT,来自2个NOS。 HighWall为0.728吨,从1号。 ROAD标头(Longwall套件的一部分)为0.015吨。 通过部署连续矿工与航天飞机(11套套装)结合使用的“大众生产技术”已在Jhanjra,Sarpi,Kumardih-B UG,Khottadih UG和Tilaboni Projects部署,并正在成功运行。 在2023-24期间从5个NOS实现的生产。 标准高度连续矿工和6个NOS的。 低高度连续矿工为4.127吨。 在Jhanjra,Longwall Technology自2016年8月以来成功运行,2023-24期间的生产为0.557 MT(不包括Road Header)。 2023-24期间的总体地下煤生产是9.183吨。地雷。截至31.03.2024,202 nos。SDLS,37号。 LHD和137号。 UDM的在不同的地下矿山中正在滚动(包括初始测量设备)。在2023-24中,SDLS的生产为3.125吨,LHDS的lhds为0.642 MT,来自2个NOS。 HighWall为0.728吨,从1号。 ROAD标头(Longwall套件的一部分)为0.015吨。 通过部署连续矿工与航天飞机(11套套装)结合使用的“大众生产技术”已在Jhanjra,Sarpi,Kumardih-B UG,Khottadih UG和Tilaboni Projects部署,并正在成功运行。 在2023-24期间从5个NOS实现的生产。 标准高度连续矿工和6个NOS的。 低高度连续矿工为4.127吨。 在Jhanjra,Longwall Technology自2016年8月以来成功运行,2023-24期间的生产为0.557 MT(不包括Road Header)。 2023-24期间的总体地下煤生产是9.183吨。SDLS,37号。LHD和137号。 UDM的在不同的地下矿山中正在滚动(包括初始测量设备)。在2023-24中,SDLS的生产为3.125吨,LHDS的lhds为0.642 MT,来自2个NOS。 HighWall为0.728吨,从1号。 ROAD标头(Longwall套件的一部分)为0.015吨。 通过部署连续矿工与航天飞机(11套套装)结合使用的“大众生产技术”已在Jhanjra,Sarpi,Kumardih-B UG,Khottadih UG和Tilaboni Projects部署,并正在成功运行。 在2023-24期间从5个NOS实现的生产。 标准高度连续矿工和6个NOS的。 低高度连续矿工为4.127吨。 在Jhanjra,Longwall Technology自2016年8月以来成功运行,2023-24期间的生产为0.557 MT(不包括Road Header)。 2023-24期间的总体地下煤生产是9.183吨。LHD和137号。在不同的地下矿山中正在滚动(包括初始测量设备)。在2023-24中,SDLS的生产为3.125吨,LHDS的lhds为0.642 MT,来自2个NOS。HighWall为0.728吨,从1号。ROAD标头(Longwall套件的一部分)为0.015吨。 通过部署连续矿工与航天飞机(11套套装)结合使用的“大众生产技术”已在Jhanjra,Sarpi,Kumardih-B UG,Khottadih UG和Tilaboni Projects部署,并正在成功运行。 在2023-24期间从5个NOS实现的生产。 标准高度连续矿工和6个NOS的。 低高度连续矿工为4.127吨。 在Jhanjra,Longwall Technology自2016年8月以来成功运行,2023-24期间的生产为0.557 MT(不包括Road Header)。 2023-24期间的总体地下煤生产是9.183吨。ROAD标头(Longwall套件的一部分)为0.015吨。通过部署连续矿工与航天飞机(11套套装)结合使用的“大众生产技术”已在Jhanjra,Sarpi,Kumardih-B UG,Khottadih UG和Tilaboni Projects部署,并正在成功运行。在2023-24期间从5个NOS实现的生产。。低高度连续矿工为4.127吨。在Jhanjra,Longwall Technology自2016年8月以来成功运行,2023-24期间的生产为0.557 MT(不包括Road Header)。2023-24期间的总体地下煤生产是9.183吨。