2016 年,Jacobs New Zealand Limited(Jacobs)进行了基础设施评估,以确认进入三个入围区域的可行性。作为这项研究的一部分,确定的关键方面之一是提供可靠的水源。2018 年,Jacobs 随后制定了勘探钻探计划、水资源评估和钻探地点定义报告。钻探地点定义报告(日期为 2018 年 7 月 23 日)进一步完善了拟议的钻探地点选项、详细的用水要求和井场位置。该报告确定了四个可能的钻探地点(地点 B:Castle Hill、地点 C:Tricolar、地点 D:Barique、地点 F:Florida/Plaisance)。后续分析将两个首选地点缩小到:
RG&E正在纽约州门罗县罗切斯特市进行一个UTEN试点项目。拟议的罗切斯特(Rochester)遗址由四座潜在的非住宅和17座潜在的住宅建筑物组成,位于罗切斯特市中心南部和RG&e服务领域的南楔历史区及其周围的城市街区。位于一个处于弱势群体的社区中,该地点位于Genesee河沿线,并具有与频谱通信中心相关的大加热和冷却负荷。停车场都位于整个网站上,是地热井场的潜在区域。除了大型停车场外,该地区还需要提供替代热能资源的机会。
2016 年,Jacobs New Zealand Limited(Jacobs)进行了基础设施评估,以确认进入三个入围区域的可行性。作为这项研究的一部分,确定的关键方面之一是提供可靠的水源。2018 年,Jacobs 随后制定了勘探钻探计划、水资源评估和钻探地点定义报告。钻探地点定义报告(日期为 2018 年 7 月 23 日)进一步完善了拟议的钻探地点选项、详细的用水要求和井场位置。该报告确定了四个可能的钻探地点(地点 B:Castle Hill、地点 C:Tricolar、地点 D:Barique、地点 F:Florida/Plaisance)。后续分析将两个首选地点缩小到:
新罕布什尔州基岩含水层评估旨在提供可供社区、行业、专业顾问和其他利益相关方使用的信息,以评估该州裂隙基岩含水层的地下水开发潜力。评估是在全州、区域和井场范围内进行的,以确定可能增加在裂隙基岩含水层中定位高产水源成功率的关系。在全州范围内,收集了井建设和产量信息、基岩岩性、地表地质、线性构造、地形以及这些基本数据集的各种衍生物的数据。在区域范围内,收集了新罕布什尔州 Pinardville 和 Windham 四边形的地质、断裂和线性构造数据。该研究的区域规模考察了作为全州侦察调查的一部分而开发的预测井产量关系可以通过使用四边形尺度地质测绘得到改善的程度。
Jeffery White 先生 366 CES/CEOIU (208) 828-3391 水燃料系统维护 750 Liberator Street, Bldg. 1400, MHAFB, ID 83648 水项目经理:Katie Gomez 女士 366 CES/CEIE (208) 828-6351/1761 环境办公室 1100 Liberator St, Bldg. 1297, MHAFB, ID 83648 健康合规办公室:生物环境工程 366 OMRS/SGPB (208) 828-7270 90 Hope Drive, Bldg. 6003,MHAFB,ID 83648 服务人口: 连接数: CCR 分配日期: 7,500 1,200 2024 年 7 月 1 日(2023 日历年) 定期会议:MHAFB 饮用水工作组每半年举行一次会议。如需更多信息,请联系水资源项目经理 Katie Gomez 女士,366 CES/CEIE,MHAFB,ID。电话:(208)-828-1761。 II. 水源 地下水源(泉水、井水、渗透廊道):井水 - MHAFB 从 Bruneau 地层渗透区内的井场中生产水。
增强型地热系统 (EGS) 是一种新兴能源技术,具有显著扩大地热发电可行资源基础的潜力。尽管传统上将 EGS 设想为“基载”资源,但 EGS 井场的灵活运行可以使这些工厂提供负荷跟踪发电和长期储能。在这项工作中,我们评估了运营灵活性对美国西部 EGS 电力的长期系统价值和部署潜力的影响。我们发现,负荷跟踪发电和储层内储能增强了 EGS 电力在成本最低的脱碳电力系统中的作用,与不灵活 EGS 或没有 EGS 的系统相比,显著提高了最佳地热渗透率并降低了批量电力供应成本。灵活的地热电厂通过在昼夜和季节时间尺度上转移发电来优先取代最昂贵的竞争资源,往返储能效率为 59-93%。EGS 灵活性的好处在一系列电力市场和地热技术开发场景中都是显而易见的。
确定的基本原理:OCED提议向纳瓦霍过渡能源公司(NTEC)提供资金,以支持四个角落发电厂(FCPP)集成项目。拟议的项目是对位于纳瓦霍国家(Navajo Nation)上FCPP的集成二氧化碳捕获项目的前端工程设计(FEED)研究的完成。这项研究将包括二氧化碳卸料解决方案的概念设计,包括管道和固换位点开发。该项目的范围将包括项目管理,开发社区福利计划,二氧化碳捕获饲料研究,CO2运输饲料研究,存储现场开发计划,起草申请的申请,用于集成二氧化碳捕获所需的重大许可,提交了VI类许可证申请给美国环境保护机构,以及经济模型机构以及经济建模和金融结构。将使用通过地理信息系统(GIS)信息收集的数据来确定所提出的井场位置。现场表征研究可能涉及进行现场步行,以在台式调查过程中验证验证考古或环境发现。但是,不会进行实验室活动,现场工作或施工。
本研究展示了航空磁测在希尔曼州立公园定位 19 世纪晚期油气井中的应用。研究区域位于宾夕法尼亚州西南部,为定位遗留油井提出了一些独特的挑战。宾夕法尼亚州许多遗留油井的位置记录并不存在。现有的记录往往不完整且不准确,旧井通常在未进行有效封堵的情况下被废弃。现在,未封堵的遗留油井可能充当与现代油气作业相关的流体和气体的垂直运移路径。希尔曼州立公园的油井在 20 世纪初被废弃,几乎没有留下井场痕迹。然而,钢制井套管通常留在现场。1940 年至 1960 年间,希尔曼州立公园 50% 的土地面积被露天开采煤炭。煤炭覆盖层的清除也将露天开采区域中直至煤炭深度的上部井套管清除。在重新分级作业期间,这些井被埋在矿山废料下。如今,希尔曼州立公园的大部分地区都被树木和茂密的植被覆盖,使用地面搜索定位井非常困难、耗时,而且往往徒劳无功。本研究中使用的航空磁测根据垂直钢制井套管的独特磁特征确定了井的位置,包括采矿区的埋井。航空磁测的结果与航空摄影、历史地图和高分辨率地形图相结合
受监管的开发,重点是减轻和/或抵消工业活动对北美驯鹿和北美驯鹿栖息地的影响 核心栖息地 核心区代表范围内最重要的栖息地,包含北美驯鹿进行生存和恢复所必需的生物物理属性。 关键栖息地 对列出的野生动物物种的生存或恢复至关重要的栖息地,并在联邦《濒危物种法》规定的恢复战略或行动计划中被确定为该物种的关键栖息地。 已确定的野生动物 根据《森林和牧场实践法》指定需要特别管理关注的濒危物种和/或区域重要野生动物。 线性特征 线性扰动,如道路、管道或地震线。 基质栖息地 栖息地的北美驯鹿周期性使用率低,对于合适的核心栖息地之间的连通性非常重要。这些地区的捕食者-猎物动态可能会直接或间接地影响北美驯鹿种群。 巴布亚新几内亚石油和天然气 多边形扰动 非线性扰动,例如林地采伐区、井场或设施。 种群 占据特定区域的驯鹿群,该区域在空间上与其他驯鹿群所占据的区域不同。种群动态主要受影响出生率和死亡率的当地因素驱动,而不是群体之间的迁入或移出。 范围 一群个体所占据的地理区域,在规定的时间范围内受到与影响生命种群率相同的影响。 自给自足 当地北美驯鹿种群在短期内平均表现出稳定或正增长,并且足够大,可以抵御随机事件并长期生存,而无需持续进行密集的管理干预(例如捕食者管理)。 土著生态知识