胡佛大坝是美国智慧和骄傲的标志性象征,为西部城乡社区的公用事业以及重要的工业客户提供可再生水电。大坝常常在能源需求高而资源稀缺的关键时刻提供电力。胡佛大坝是八十多年前建造的水电主力,其老化的厂房和设备需要更换才能保持电厂可靠运行。根据合同,大坝服务的水电客户有义务支付胡佛大坝的维护、维修和更换费用。由于气候变化和干旱,这些客户在看到成本增加的同时,也看到了水力发电量的减少。胡佛大坝的水电客户正在寻求解决方案来帮助缓解成本上涨,而 HR 7776 就是其中一种解决方案。
NWO - USBR 第 7 部分项目 台伯河大坝 2993.0 3012.5 918,394 1,323,068 2979.74 -0.05 705,835 59 407 76.9 0 0.0 克拉克峡谷大坝 5546.1 5560.4 174,300 251,435 5535.53 0.07 124,286 201 50 71.3 0 0.0 峡谷渡口大坝 3797.0 3800.0 1,886,950 1,993,036 3784.31 -0.02 1,474,253 2,747 3,363 78.1 0 0.0 博伊森大坝4725.0 4732.2 741,594 892,226 4712.99 -0.03 535,409 331 702 72.2 0 0.0 布法罗比尔水坝* 5393.5 -- 646,565 -- 5355.96 0.01 374,092 262 198 57.9 -- -- 黄尾鱼水坝 3640.0 3657.0 1,011,052 1,263,682 3627.55 -0.13 874,467 1,537 2,103 86.5 0 0.0 詹姆斯敦水坝 1431.0 1454.0 30,488 220,990 1429.19 0.01 26,543 23 13 87.1 0 0.0 Heart Butte 大坝 2064.5 2094.5 67,142 214,169 2060.52 0.05 54,697 95 10 81.5 0 0.0 Keyhole 大坝 4099.3 4111.5 188,671 329,134 4089.48 0.00 112,468 -31 0 59.6 0 0.0 Pactola 大坝 4580.2 4621.5 55,975 99,038 4569.21 -0.07 47,133 9 32 84.2 0 0.0 Shadehill 大坝 2272.0 2302.0 120,172 350,176 2262.66 -0.03 79,224 -37 19 65.9 0 0.0 Glendo 大坝 4635.0 4653.0 492,022 763,039 4604.93 M 214,485 MM 43.6 0 0.0
与疾病相关的小胶质细胞(DAM)是中枢神经系统神经退行性疾病的各个阶段出现的小胶质细胞。大坝,在该测序中,它们的特征是它们在淀粉样蛋白β斑块附近的独特定位及其吞噬细胞和脂质 - 金代谢特征。不幸的是,大坝的激活和病因仅在AD的背景下才能理解,在AD的背景下,在髓样细胞2上表达的受体(TREM2)(Trem2)是淀粉样蛋白β的受体,似乎是小胶质过渡到大坝状态的关键调节剂。尽管依赖AD中的Trem2,但DAM仍出现在其他神经退行性疾病中,其中TREM2可能不是关键参与者。这就提出了一个问题,即在所有神经退行性疾病中还是在神经退行性病理中存在异质性,是否存在大坝在所有神经退行性疾病中确实相同。可以利用帕金森氏病模型(PD)来划定对大坝病因学和激活以及大坝功能的研究的关键差距的研究,以补充AD模型中的研究。尽管关于大坝的高度不充分不足,但PD具有其蛋白质聚集相关病理的模式,例如AD,可以作为与AD发现的时空比较,以确定大坝的性质。可以指导这种调查未来的实验工具是多词模型。采用一种复合方法,重点是在染色质或mRNA水平和相关蛋白质输出下探索大坝的触发器,因此有可能强烈表征并坚定地回答什么是大坝的问题。
加州水法和政府法授权州长紧急服务办公室 (Cal OES) 审查和批准大坝所有者的紧急行动计划。大坝所有者必须在截止日期前将紧急行动计划提交给 Cal OES 审批,截止日期以大坝下游危险分类为基础。如果在截止日期前未获得批准的地图,则鼓励大坝所有者制定并向 Cal OES 提交紧急行动计划草案。紧急行动计划必须每 10 年至少更新一次;当大坝或其相关结构发生重大修改时;以及当涉及人员和财产的下游开发发生重大变化时。
水库/大坝大坝/水库1个单位大坝/水库2个水坝/水库3个单位大坝/水库4个单位大坝/水库5大坝的单位名称大坝容量0大坝的容量0大坝300万平方米300万平方米300万平方米300万M300万M3百万M3 M3的其他用户 million m3/a ∑ Yield 0 Yield million m3/a million m3/a million m3/a million m3/a million m3/a WMP ∑ Infra Capacity 0 Pipe/Canal Capacity million m3/a million m3/a million m3/a million m3/a million m3/a WSDP (for the 2017 - 2022 cycle) License Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No All Towns ∑ License 0 Allocation Volume million m3/a million m3/a million m3/a million m3/a million m3/a Water balance spreadsheet Condition Water availability summary sheet Planned Upgrade (Date) Municipal visits GEOSS surveys Bulk Water Purchase Bulk Purchase 1 Unit Bulk Purchase 2 Unit Bulk Purchase 3 Unit Bulk Purchase 4 Unit Bulk Purchase 5 Unit WWTW Summary - DLG Bulk Water Scheme Name 2022 Blue Drop / Green Drop Pipeline Name Other Users of System (if yes specify) ∑ Abstraction 0 Abstraction Volume million m3/a million m3/a million m3/a million m3/a million m3/a ∑ License 0 Allocation Volume million m3/a million m3/a million m3/a million m3/a million m3/a ∑ Infra Capacity 0 Abstraction Capacity million m3/a million m3/a million m3/a million m3/a million m3/a Condition Planned Upgrade (date)
泰伯水坝 2993.0 3012.5 918,394 1,323,068 2979.74 -0.05 705,835 MM 76.9 0 0.0 克拉克峡谷水坝 5546.1 5560.4 174,300 251,435 5535.53 0.07 124,286 MM 71.3 0 0.0 峡谷渡口水坝 3797.0 3800.0 1,886,950 1,993,036 3784.31 -0.02 1,474,253 MM 78.1 0 0.0 博伊森水坝 4725.0 4732.2 741,594 892,226 4712.99 -0.03 535,409 MM 72.2 0 0.0 布法罗比尔大坝* 5393.5 -- 646,565 -- 5355.96 0.01 374,092 MM 57.9 -- -- 黄尾鱼大坝 3640.0 3657.0 1,011,052 1,263,682 3627.55 -0.13 874,467 MM 86.5 0 0.0 詹姆斯敦大坝 1431.0 1454.0 30,488 220,990 1429.19 0.01 26,543 MM 87.1 0 0.0 哈特布特大坝 2064.5 2094.5 67,142 214,169 2060.52 0.05 54,697 MM 81.5 0 0.0 Keyhole 大坝 4099.3 4111.5 188,671 329,134 4089.48 0.00 112,468 MM 59.6 0 0.0 Pactola 大坝 4580.2 4621.5 55,975 99,038 4569.21 -0.07 47,133 MM 84.2 0 0.0 Shadehill 大坝 2272.0 2302.0 120,172 350,176 2262.66 -0.03 79,224 MM 65.9 0 0.0 格伦多大坝 4635.0 4653.0 492,022 763,039 4604.93 M 214,485 MM 43.6 0 0.0 兵团支流项目
OIG 发现了什么?我们发现 FERC 通常按要求管理其大坝安全计划。但是,我们发现 FERC 的大坝安全和检查部门 (D2SI) 并非总是在其规定的时间要求内检查其管辖范围内的大坝。此外,我们发现 D2SI 没有对特定豁免大坝使用大坝安全权力,而更新后的法规可能允许额外的监督责任。最后,我们发现 FERC 继续监督可能不再符合可操作定义或联邦要求意图的项目。我们将这些问题归因于 D2SI 当前的监督和管理实践。具体而言,D2SI 的内部大坝安全检查要求含糊不清,导致检查时间指标的应用不一致。D2SI 还面临着人员配备和工作量以及 COVID-19 应对措施方面的挑战,这可能对其及时完成所需的大坝安全检查的能力产生了负面影响。此外,D2SI 并未主动采取可能降低其水坝组合风险的措施。影响是什么?如果不实施额外的监督和管理措施以确保实现水坝安全计划的目标,则 FERC 管辖范围内的水坝周围的生命、财产和环境风险可能会增加。前进的道路是什么?为了解决本报告中确定的问题,我们提出了五项建议,如果全面实施,将有助于确保 FERC 按照要求监督和管理其水坝安全计划。
E3 与邦纳维尔电力管理局签订了合同,对蛇河下游大坝(“LSR 大坝”)对西北电力系统的价值进行独立研究。这些大坝的总容量约为 3,500 兆瓦(“MW”)1 ,并且提供约 2,300 MW 的稳定峰值能力 2 ,以支持区域可靠性。它们每年还平均产生约 900 MW 的零碳能源 3 ,提供基本电网服务,例如运行储备和电压支持,以及支持可再生能源整合的运营灵活性。如果大坝被破坏,则需要更换这些电力服务,以确保西北电力系统能够继续提供可靠的电力服务。由于整个地区的管辖区和公用事业单位法定或自愿采用的清洁能源政策,更换大坝变得复杂,这将需要电力系统随着时间的推移向无排放资源转型,即使由于交通运输和建筑部门的电气化导致电力需求大幅增长。
大坝溃坝和蓄水突然泄洪的情形必须随 EAP 提供。提供用于制定下游淹没地图的所有支持方法,包括:所用方法、所作假设、所用建模软件(如果有)、模型的电子文件、相关输入、创建日期、图例表、指南针、地形轮廓、比例大小和方向箭头。下游淹没地图应描绘晴天溃坝(模拟水库在正常水池高度时管道故障)和雨天溃坝(模拟 SDF 通过期间在最高水池高度时发生的溢流故障)淹没区。这两种情形可以使用不同的颜色显示在同一张地图或一组地图上。下游淹没地图应使用工程计算机模型(例如 HEC-RAS 非稳定模型或其他二维水力分析模型等)制定,如 FEMA P-946“与大坝事故和溃坝相关的洪水风险淹没地图绘制联邦指南”中所述。 HEC-RAS 模型可从美国陆军工程兵团免费获取:https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/ 。下游淹没地图必须描绘出被淹没的区域,并叠加在最近的航拍图像或地形图上(包括标有两英尺间隔的地形轮廓),清晰显示所有受影响的建筑物、道路、铁路和其他知名特征(位于淹没区范围内),并在居民/企业/道路/处于危险中的基础设施上分别引用(表 5.1)。问:我的下游淹没地图的下游界限应该在哪里?答:缺口淹没区分析的下游界限应该是最下游
3.1历史环境,莫桑比克,南非和埃斯瓦蒂尼王国共享Infomati和Maputo河流。大量利用了Infomati盆地,主要用于河岸国家的灌溉农业。在Incomati和Maputo盆地中,Komati和Usuthu河流在集水区之外受到重大转移。将大约1.315亿立方米 /年从上部转移到Olifants River盆地,其中1.04亿立方米 /年用于发电。此外,每年有1350万立方米/年被转移到埃斯瓦蒂尼的姆布鲁兹河流域,主要是出于灌溉目的。水也被从Usuthu河中转移到南非的Vaal河,以发电和工业用途。Incomati盆地中有许多大型存储大坝,这些大坝分布在所有三个主要的集水区域上。主要大坝是萨比(Sabie)子捕捞中马利特河(Marite River)上的Komati子接地上的Maguga大坝和Inyaka大坝。其他水坝是