1风险描述风险评分:影响5(5)可能性3(3)总计15(15)在下一个阶段和通过关键的里程碑,尤其是关于塔楼和现场的决定,与伴侣有效地支持伴侣,幸存者和当地居民,对他们的健康和福祉产生影响。风险所有者Callum Wilson,Maxine Holdsworth摘要风险更新/当前职位(包括关键指标)日期更新:22/11/2024•通过未来的Grenfell支持计划对死者,幸存者和直接社区的持续支持,由领导团队在2024年6月和7月达成的计划。•已经实施了该计划的所有三个要素(对死者和幸存者的支持,对直接社区以及教育和培训支持的支持)已经在进行中,并通过专门的指导小组塑造了实施。•外部审查团队预计将在2024年12月提出最终建议,以确保对该计划进行强有力的审查和监视,以包括独立的审查功能和持续的居民参与。•通过Grenfell恢复计划资助的许多举措现已结束,其中一些倡议持续了未来,而另一些倡议现在通过其他来源资助。•由公共卫生领导的整个理事会以及与NHS和其他合作伙伴的更广泛的工作,以确保对未来的Grenfell支持计划的受影响的人得到适当的支持,这符合2024年的共同战略需求评估的建议。•与政府和其他合作伙伴一起进行,以确保在下一阶段的塔附近生活,工作和学习的人们的持续安全和福祉。•与政府,纪念委员会和其他合作伙伴合作,有效地计划,并对有关该网站的未来和纪念馆的决定敏感,尊重我们对社区的承诺,并确保对当地人民提供正确的支持。•在Grenfell Tower询问第二阶段报告发布后,该理事会领导了一项公众参与计划,以了解丧亲的家庭成员,幸存者和居民对理事会更广泛的变化以及Grenfell更广泛学习的持续关注。•解决这些问题的计划包括在理事会对2024年11月发布的调查的最终回应中。
首先,飞行员认为该物体是某种无人机,然后,也许是一个铝制的派对气球(由于其轻闪烁),然后是某种盒子风筝,但其前进速度太高了,对于后两个。起初,乘客认为他们看到阳光从车道上“非常快”的车道(Hervey Street Road?)闪光是间歇性的(不规则),多色(“绿色,一些红色”),“非常生动的”,不像(阳光)的反射。此时,太阳在飞机上方和后面。那天在奥尔巴尼的天气温暖干燥,露点范围为54至58度。通常以6英里 /小时的速度从北部发出风,但在1800小时以南距南方4英里 /小时。积云云碱基的范围从(估计)4,500到4,700英尺。可见性为五十英里。本报告基于飞行员通过电子邮件(通过网站)提供给Narcap的未经请求的信息,以及作者于2015年8月13日至14日进行的电话采访,飞行员回答了许多问题。对乘客的电话采访于2015年8月14日举行。两个证人都非常愿意直接(用航空相关的语言)直接提供帮助和回答,而没有任何逃避。报告飞行员向联邦航空管理局提出了FOIA请求,并于2015年8月21日被分配给佐治亚州亚特兰大办事处的空中交通组织(ESA-AJT)。|在撰写本文时,他没有收到这些数据。他要求:来自所有天线的二级和主要雷达数据,该数据将涵盖该(NE Greene,纽约州)地区,在活动前三十分钟(15:15)到活动结束前三十分钟,在奥尔巴尼机场的塔楼日志和奥尔巴尼塔的录音(16:15)。滑翔机信息这款德语设计和建造的滑翔机长26.8英尺,翼跨度为57.4英尺。其最大飞行重量为1,279磅,摊位转速= 111 mph;最大红线速度= 155 mph;正常飞行速度范围= 48至105 mph;最低着陆速度= 59 mph;和V(失速)速度(没有飞机)= 47 mph的两座模型。它仅用于白天VFR飞行。图9显示了各种空气速度(结)和四个不同的银行角度的圆形半径(脚)。此曲线适用于32 kt的滑翔机。失速速度少于Grob 103的速度,但提供了最小转弯半径的估计值。
要求出版商恢复旧德里图书馆 50 多万本图书的访问权限。该市的繁荣从法院和史密斯学院等历史建筑中可见一斑。主教街上的帝国酒店和市政厅广场上的城市酒店就是著名的例子。港口在城市的发展中发挥了重要作用,从许多角度可以看到港口和二战时期的德国 U 型潜艇。卡莱尔和克雷加文等桥梁也是亮点,还有梅尔维尔酒店员工和福伊尔学院橄榄球队等日常生活的照片。据信,圣哥伦巴于公元 546 年建立修道院的地点位于坦普尔莫尔大教堂附近,该大教堂在几个世纪中因事故和冲突而遭受严重损坏并最终被摧毁。九年战争期间,残余部分被用来建造德里的防御墙。附近有一座中世纪的爱尔兰圆塔,古老的修道院演变成奥古斯丁会众。伦敦殖民者在建造这座城墙城市时,将这座修道院的一座小教堂作为他们的第一个礼拜场所。尽管遭到维京人的袭击,修道院还是没有受到重大破坏,但诺曼人在 12 和 13 世纪对德里的殖民导致它被阿尔斯特伯爵理查德·德·伯格收购。然而,在伯爵领地垮台后,盖尔人军队重新夺回了控制权。英国人在 16 世纪征服阿尔斯特的尝试没有成功,直到九年战争期间在德里建立了驻军。后来,这座城市在 1608 年叛乱期间遭到爱尔兰酋长卡希尔·奥多尔蒂爵士的袭击和摧毁。詹姆斯一世国王发起的阿尔斯特种植园导致英国和苏格兰新教徒对该地区进行殖民。 1623 年,伦敦德里城及其防御城墙获得皇家特许状,该城的名称反映了其与伦敦同业公会的联系。德里是阿尔斯特种植园皇冠上的一颗明珠,它自豪地展示了从欧洲前辈那里继承下来的精心规划的布局。最初的街道规划至今仍保存完好。值得注意的是,德里被坚固的石头和土制防御工事包围,是爱尔兰最后一座有城墙的城市,也是唯一一座古城墙完整保存的城市。该市新建筑中一个著名的地标是圣哥伦布大教堂 (1633),这是一座 17 世纪的杰作,标志着宗教改革后世界上第一座专门建造的新教大教堂。然而,德里在早期面临着许多挑战,尽管是阿尔斯特最大的城镇,但到 1680 年代人口只有 2,000 人左右。 1640 年代的动乱给这座城市带来了巨大的破坏,首先是 1641 年的爱尔兰叛乱,当时盖尔族爱尔兰叛乱分子对德里发动了一次未成功的攻击。在接下来的十年里,该城成为英国新教定居者的据点,他们组建了“拉甘军队”来抵御爱尔兰同盟军。在此期间,阿尔斯特的新教徒在如何应对英国内战的问题上存在分歧,一些人支持国王,另一些人支持议会,还有一些人支持苏格兰盟约者。盟约者的努力最终导致爱尔兰阿尔斯特军队在本伯布战役中惨败,该军队由埃奥根·鲁德·奥尼尔将军率领。尽管遭受了这一挫折,德里仍然在冲突中发挥着关键作用。1649 年,该城被效忠查理一世国王的苏格兰长老会军队围攻,而德里的议会驻军得到了乔治·蒙克和欧文·奥尼尔率领的圆颅党军队的意外联盟的救援。然而,在爱尔兰新模范军抵达后,这个临时联盟很快就反目成仇。 1650 年,议会党人在多尼戈尔附近的斯卡里福利斯战役中获胜,阿尔斯特战争终于结束。一个世纪后,德里成为英国光荣革命的战场,1688 年,詹姆斯二世被奥兰治的威廉废黜。尽管天主教徒普遍支持詹姆斯,但阿尔斯特的许多新教徒却暗中支持威廉,导致新教驻军部署在德里和附近的恩尼斯基林。大门猛地关闭,标志着 1689 年 4 月德里围城战的开始。詹姆斯二世国王试图在威廉与詹姆斯党在爱尔兰的战争中夺回王位,他来到了这座城市,却遭到一些守军的阻拦甚至开火。围城持续了艰苦的 105 天,炮火、饥荒和疾病给被围城者和围城者都造成了毁灭性的损失。最终,一艘救援船在 7 月下旬突破了路障,结束了给这座城市的传统留下印记的磨难。这座城市在 18 世纪重建,许多乔治亚风格的房屋至今仍屹立不倒。后来,它成为爱尔兰移民前往北美的重要港口,其纺织业在 19 世纪中叶蓬勃发展。20 世纪初,德里在争取爱尔兰独立的斗争中面临动荡,包括 1920 年 7 月统一派和天主教徒之间的暴力宗派冲突。德里动荡的历史揭开 1921 年,爱尔兰分治后,德里成为一座边境城市,其在多尼戈尔郡的经济腹地被切断。1932 年阿梅莉亚·埃尔哈特的到访为这座城市带来了急需的关注。二战期间,它在大西洋战役中发挥了重要作用,皇家海军驻扎在那里,美国士兵登陆。 20 世纪 60 年代末,德里因制度歧视和选区划分不公而引发争议。尽管民族主义者占多数,但统一主义者因选举边界而控制着这座城市。高失业率和住房条件恶劣是普遍存在的问题。该市反对联合政府的斗争导致民权示威被宣布为非法并遭到暴力镇压。1969 年学徒男孩游行引发了博格赛德战役,从而引发了动乱。1972 年血腥星期天,13 名手无寸铁的平民在民权游行中被英国伞兵射杀。该市一直是共和准军事组织的中心,直到 1972 年官方爱尔兰共和军宣布停火。临时爱尔兰共和军继续袭击安全目标并轰炸了德里的商业中心。马丁·麦吉尼斯等知名人物参与了这场斗争。20 世纪 80 年代,爱尔兰民族解放军在该市发展壮大,1981 年爱尔兰绝食抗议期间有三名囚犯死亡。位于伦敦德里郡的德里在 20 世纪 90 年代末经历了暴力事件的减少,但街头骚乱仍在发生。与贝尔法斯特和其他地区相比,德里的流血事件较少。根据艾德·马洛尼在《爱尔兰共和军秘史》中的记述,早在 1991 年,德里就达成了事实上的停火协议。这一事件有助于该市暴力事件的减少。德里因参与北爱尔兰问题而闻名全球,但根据公民信托的说法,它也是英国最适合居住的城市之一。德里监狱的残存塔楼和圣哥伦巴教堂和大教堂等历史地标是该市历史上值得注意的方面。德里监狱的剩余塔楼和圣哥伦巴教堂和大教堂等历史地标都是该市历史的显著部分。德里监狱的剩余塔楼和圣哥伦巴教堂和大教堂等历史地标都是该市历史的显著部分。
圣安东尼奥港(Div>)在3亿美元的未来派办公大楼中揭示了新的细节,因为该办公大楼的计划已经发展,其开放日期已返回到2029年的麦迪逊·伊斯勒(Madison Iszler) - 2024年3月3日,一座闪闪发光的机翼形状建筑物,在圣安东尼奥港(Port San Antonio)上升了3亿美元,将耗资约3亿美元,并将耗资约50美元的租金或更高的城市居住在城市中。但是,尽管圣安东尼奥的办公室空缺上升,但港口首席执行官吉姆·帕奇巴赫(Jim Perschbach)相信他不会在填补空间时感到不安。他说,未来派的塔楼将是港口的网络安全,航空航天,防御和高级制造工作的例证,也是提高城市形象的方法。他说,像芝加哥,奥斯汀和达拉斯这样的地方拥有这样的建筑物,这些建筑物是由像港口一样高薪工作的公司所占据的。“这可能比我想的要困难,我们将以一种或另一种方式进行操作。因为我希望人们意识到圣安东尼奥已经有能力与所有人在世界舞台上竞争,但是我们必须开始展示它。”帕奇巴赫说。“如果我们建造的只是这些常规的行人建筑,那么我们讲的故事是我们的工作是行人。”数据似乎支持他的乐观。虽然整个城市的办公空置率接近20%,但港口820万平方英尺的4%空缺。有80多名租户致电1,900英亩的校园房屋,并共同拥有18,000名员工的薪水,一名劳动力Perschbach预计在未来七到十年中会增加一倍,增加对太空的需求。重建凯利(Kelly)11层,295,000平方英尺的建筑是该港口剩余800英亩的开发的一部分。国防基地的关闭和重组委员会下令凯利空军基地于1995年关闭,并于2001年正式关闭,对圣安东尼奥造成了重大打击。占地4,017英亩的基地中,约有一半被转移到圣安东尼奥 - 拉克兰联合基地,该市创建了一个非营利性港口管理局,以拥有,运营和重建其余的港口。从那以后,该组织建立了机库,空中货物设施和办公楼,并为包括波音公司,标准赛车,埃森哲Plc,CNF Technologies Corp.,Northrop Grumman Corp.和Booz Allen Hamilton等租户进行了翻新。它还获得了数百万美元的资金来改进基础设施。
20 世纪 80 年代初,在海上靶场和空域警戒区 W-133/W-134 和 W-157A/W-l58C 进行了广泛的空战机动 (ACM) 训练,使用训练导弹和机枪对付无人机和拖曳目标。目标并未模拟真实的空战条件,即目标采取高性能飞机能够采取的所有规避行动。这些不是仪表空域,因此训练受到限制,因为无法进行评分或任务后重建。FY-86 MILCON 项目 P210(2630 万美元)授权在佐治亚州近海建造八座塔楼,以使战术机组战斗训练系统 (TACTS) 能够在从海平面到 60,000 英尺的空战训练演习期间准确监视和控制飞机。 TACTS 包括四个主要子系统:飞机仪表子系统 (AIS)、跟踪仪表子系统 (TIS)、控制和计算子系统 (CCS) 以及显示和汇报子系统 (DDS)。FPO-1 负责 CTACTS 海上塔的设计和建造,海军航空系统司令部提供设施要求。FPO-1 与 Brown & Root Development Inc. (B&R) 签订了合同,担任主要 AE。B&R 使用 Ocean Weather 进行气象和海洋工作,使用 McClelland Engineers, Inc. 进行地球物理和岩土工作。此外,FPO-1 还与 Earl and Wright Consulting Engineers 签订了合同,他们为该项目提供设计质量保证 (DQA)。无人塔将位于南卡罗来纳州查尔斯顿以南约 80 英里处,北乔治亚州以东约 60 英里处,如下图所示。有两个主站,配有共置遥控器和六个远程站。其中一个远程结构除了支持 TIS 远程电子设备(中继/远程)外,还支持微波中继设备。主结构支持两个抛物面天线、一个用于电子设备的防水/防风雨封闭区域、约 24,000 磅的电池和相关设备、一个独立的混合太阳能和风能系统、带燃料储存的备用柴油发电机组和一个直升机场。中继/远程结构支持两个抛物面天线、电池、发电机和直升机场。远程结构支持两个抛物面天线、光伏板、电池和一个直升机场。最终设计于 1985 年 8 月完成,塔的配置如下所示。八个海洋结构中的每一个都由管状钢空间框架模板、上部结构和桩组成。桩的总长度超过 6,000 英尺。所有八个平台的总钢吨位约为 7,000 吨。
俄亥俄州立目前如何使用能源?俄亥俄州立大学在其哥伦布校园以两种主要方式使用能源。首先,电力用于为校园照明和冷却和各种电子设备提供动力,这些电子设备可以插入建造媒体 - 从我们的桌子上的计算机到我们的实验室和医院系统中的超速冰柜。第二,在锅炉中燃烧天然气,以生产热水和蒸汽,为校园建筑物提供供暖。蒸汽还用于灭菌,研究目的,HVAC湿度控制和厨房(“过程蒸汽”)。目前,大学的绝大多数电力负载都是从竞争性零售电力服务提供商市场上购买的。在不同的时间点购买此电力的各个部分,以确保大学将其购买的电力成本降低。此外,俄亥俄州立大学还与Blue Creek Wind Farm达成了一项长期的电力购买协议,以服务于哥伦布校园的一部分电力需求。在2019财年,Blue Creek风电场电力占该大学总收购电力的14%,其余86%通过市场,市政提供商和农村合作社提供者。在供暖方面,目前通过McCracken发电厂和相关的建筑锅炉系统在校园内生成了几乎所有该大学的哥伦布校园热水和蒸汽。McCracken,位于校园的学术核心,已有100多年的历史了。2007年,大学将麦克拉肯从燃煤设施转变为天然气。2007年,大学将麦克拉肯从燃煤设施转变为天然气。此外,地热交易所为一些哥伦布校园建筑提供供暖和冷却,尤其是一些South Campus住宅厅塔楼和Nationwide&Ohio Farm Bureau 4-H中心。夏季,哥伦布校园电力峰值需求为110兆瓦,冬季的加热峰值需求为153 MW(热量)。俄亥俄州立能源使用的碳排放影响是什么?这两项活动 - 购买了电力并通过校园使用天然气燃料提供热量 - 占该大学195财年温室气体排放量的近四分之三(报道为二氧化碳等效物或CO 2 E)。其余大部分排放量来自员工和学生以及与大学相关的航空旅行的校园。具体来说,该大学购买的电力在2019财年导致264,718吨的Co 2 E,以及由于相关的电力传输和分销损失,总计44.9%,占大学总排放量的44.9%。为加热目的的天然气使用,在2019财年导致171,654 CO 2 E,占大学总排放量的27.7%。剩余的27.4%主要是由于校园通勤和与大学相关的航空旅行。FY20数字尚未完成。然而,由于1900财年的哥伦布校园行动大大降低了哥伦布校园的作业,因此20财年的数字可能是一种异常。
规划: • 为所有航线(ONAV 1-5、MAX)携带带状图和未风向的喷气日志参加每次飞行活动。将它们放在飞机上随时可用,以防天气需要在飞行中更改航线。我们鼓励您为计划的航线携带风向修正的喷气日志。• 如果您计划执行备选航线(西行 1/2、东行 1/2),请查看 SDO 的航线带状图并在 JMPS 实验室中制作喷气日志。• 计划 VFR 和 IFR 出发,但除非天气需要 IFR,否则请预期使用 VFR 程序到达您的航线。• 确保您的强制性 ICP 在您的 IP 喷气日志和您的喷气日志上。• 对照 ONAV 规划指南验证喷气日志和 ONAV 带状图上的所有航线高度。• 对于路线简报,使用钢笔或铅笔作为“指针”。这是标准的军事简报专业精神,并允许您的 IP 在简报时查看带状图,而无需用手挡路。遵循简报中“行为”页面上的路线描述格式,并强调危险和高度变化。要简要介绍转弯点描述,请使用 VT-10 培训资源页面或 iPad 上的 Box 应用程序中的“ONAV”选项卡下的“转弯点图像”文件。但是,请从带状图上简要介绍您的路线,而不是您的 IPAD(iPad 上的 VFR 分区和 TPC 没有时间戳、信息框或 CHUM/VOD 更新)!• 不要计划穿过禁区或塔楼空域的路线条目。如果您正在执行 ONAV 2 或 MAX,请规划您的航线入口/出口,以避免与 Pelican 和 Area 2F 工作区域发生冲突。• 对于 Joker 燃料,您在每个点的 MCF 将在整个活动期间充当您的 Joker 燃料。这些旨在考虑您的路线以及您计划完成的任何其他计划的训练目标(特技飞行、PEL、进近)。您不会像在 FAM 阶段那样拥有单一的 Joker 燃料。地面操作: • 使用预设的 ONAV 航线飞行计划为您的计划航线设置 GPS。请务必选择 DIRECT TO 您的第一个所需航点,因为 GPS 很可能会循环到 KNPA,因为那是您当前所在的位置。将显示设置为“Super Nav 5”并调用“Programmed and Set”。根据具体出发机场的情况设置 RMU。飞行中: • 如果以目视飞行规则起飞,塔台不会将您切换至出发模式,直到您起飞并确定您已远离交通,因此请勿出于习惯自动切换至出发模式并滑行至跑道。• HATT 简报 - 开始目视导航至 PT A。• 取消建议 - 一旦清除 C 级(高于 4,200 英尺或超出 10 海里)并能够继续 VMC。如果您的路线或高度附近有云,请向您的 IP 提出建议,以帮助避免这些意外障碍。• 如果起飞 IFR 并遇到实际 IMC 条件,请注意云底。了解云底将让您了解在取消 IFR 进近之前需要下降多少,这通常在 TRADR 之前完成。
攻城炮在十五和十六世纪的效力不断增长,是建筑对技术变革的更激进反应之一的推动力。它还为欧洲定期的“伟大重建”之一提供了动力。中世纪防御对火药武器的明显脆弱性,该武器设定了一个重新设计时期,从中出现了蹲下的堡垒,这被证明是约翰·黑尔爵士(John Hale)爵士恰当地称为“国际风格的Renaissance Europe的国际风格”的模块。意大利在这一领域的早期领导源于不受欢迎的环境,这使得在政治上分裂的半岛成为法国和西班牙之间的冲突重点 - 16世纪初的两个超级大国以及欧洲反对奥斯曼帝国扩张的前线。意大利战争中最终的西班牙三位一体解释了西班牙的倡议和西班牙连接人物的影响,以下文本不时提到。意大利战争的国际特征还解释了新的防御工事迅速传播给欧洲(以及更远的地方),意大利的战斗人员又回来了,意大利核心意大利工程师掌握了他们的技能。到17世纪,欧洲许多城镇的面孔已经改变。中世纪细长的塔楼和高大的沃特墙有时在新的防御工事后面幸存,或者已被纳入其中。Filippo Brunelleschi,Leonardo da Vinci,Francesco di Giorgio Martini,Albrecht dnrer和Michelangelo的名字不断重复。更常见的是,它们被低地的土方林区系统所取代,通过投射堡垒和可靠的群岛群体的防御(Ravelins,Ravelins,Counterguards,Demi-Lunes Hornworks和叔叔Toby所钟爱的Fleches)站在深处的沟渠中,并将其扩展到周围的乡村周围。对这项革命的许多关注都集中在意大利文艺复兴时期艺术家 - 架构 - 设计师的早期创造性角色上,他们的防御设备的思想在其出色的绘画中生存(并且在许多情况下,并且在许多情况下都存在)。这些名字中的前三个以及马里亚诺·塔科拉(Mariano Taccola)的名字是伦敦科学博物馆最近一次出色的展览的主题,该展览将设计师的图纸转化为大型起重机,泵和其他用于建筑中使用的设备的大型工作模型,以及一些经常用于说明Renaaissance Genius的军事机器。随后的想法部分是由于该领域的持续重点是个人天才,对象(或更常见的是他们的图像)以及连接的观念,即文艺复兴时期的军事建筑领域有时仅仅是肥沃思想的危险游乐场。这里必须仔细区分非常不同的设计师的军事工作。Brunelleschi在军事工程中最重要的旅程在1430年失败了,当时他建造的大坝淹没了卢卡的方法,遭到捍卫者的侵犯,造成了佛罗伦萨营地的一般倒塌,并迫使贝西·贝西(Florentine)陷入困境,并迫使军队屈辱地撤退到高地。”Taccola可能与皇帝Sigismund竞选
北爱尔兰目前的监管结构不允许在电力分销网络上进行预期投资(群集变电站除外),因此,简单地识别地理区域并不意味着可以开发网络基础设施以提前创造需求的能力。咨询中概述的提案将受益于关于如何在日常生营中确定区域的更详细信息。nie Networks具有一种公认的方法,称为群集方法(在NIE Networks的附录2中发现了与北爱尔兰电力网络发电网络分配系统连接的指控声明1),其中确定了在连接应用之前确定分配和传输开发的需求,并且基于NI规划端口的可再生能源生成项目的公共可用信息。这种方法是基于最大程度地减少连接可再生生成项目所需的网络基础架构的总长度。它并非旨在影响可再生生成项目的位置,因为还有其他因素,例如可再生资源可用性,这将对一代人的位置产生更大的影响。通过权力下放的计划过程和客户的反馈经验,NIE网络关注基于开发利益公司的发展方面缺乏一致性的潜力。重要的是需要强大的开发准则,并且需要在汇原处最大化空间,以确保所有理事会的一致性,并导致可能确定可再生开发的最大领域。nie Networks提倡考虑到确定可再生能源开发领域的中心进程的优点,以在所有理事会边界领域提供一致性和整体方法。涉及DFI,DFE,NIE Networks和Soni等主要利益相关者的北爱尔兰广泛流程,以确定可再生发展的最佳领域将是有益的和受到欢迎的。除此之外,中央进程还将否定潜在的问题,即连接该项目(地下/高架电缆,塔楼和变电站)所需的可再生项目和相关的网格基础设施跨越了多个理事会领域,在这种情况下,存在可能导致冲突和困难的不同方法。从咨询中尚不清楚在日常生营中确定的作为可再生能源开发的适当领域的项目的好处。如果可再生能源项目位于最不发达国家中确定的领域,是否在计划过程中更有利地看待它,例如更多地保证批准或较短的时间表等待决定?,对于不在自然党内确定的领域内的可再生项目而言,相反的情况是相反的吗?NIE网络希望通过计划过程确定了战略性可再生能源项目,可以强调可用的收益。这将使NIE网络能够在容量和时间表方面优先考虑这些项目的联系(基于现有立法),以最有效地使用可用的网络容量,从而最大程度地利用北爱尔兰实现2030年可再生能源目标的可能性。有效利用现有基础设施/容量和空间可能会对实现2030和2050目标产生巨大影响。nie网络还会指出,在离岸可再生能源行动计划(OREAP)中,有一个与在DFI/DAERA/DFE之间创建理解备忘录有关的行动,以确保优先考虑离岸项目。此谅解备忘录对于这种性质的项目非常重要,这些项目对于确保优先级,尤其是在计划过程中具有战略意义。
L. Barbetta、G. Boscato、A. Dal Cin、S. Ientile、S. Russo,“受损教堂结构动态和静态监测的数据驱动方法”,2015 年 IEEE 环境、能源和结构监测系统研讨会论文集 M. Bonariol、G. Boscato、A. Dal Cin、D. Fiorotto 和 S. Russo,“2012 年地震中严重受损的米兰多拉市政厅:损害评估和抗震改进方法”,“国际工程与技术杂志”第 7 卷,第 1 期。 2,第 130-134 页,2015 年。G. Boscato、A. Dal Cin、S. Russo,历史建筑结构类型中地震导致的倒塌机制:米兰多拉案例,《关键工程材料》,第 624 卷,2015 年,第 59-65 页,第四届 MuRiCO 国际会议,意大利拉文纳,2014 年 9 月 9-11 日。G. Boscato、A. Dal Cin、G. Riva、S. Russo 和 F. Sciarretta,通过 ND 和 MD 试验了解威尼斯总督宫多层砌体立面的施工技术,《先进材料研究》,第 919-921 卷,第 318-324 页,2014 年 A. Dal Cin。FRP 网条加固砌体的模型校准。第四届结构与建筑材料国际会议,ICSBM 2014,先进材料研究。第 919-921 卷,第 421-425 页。 G. Boscato、A. Dal Cin,对受损历史宫殿进行静态监测和无损检测,第四届结构与建筑材料国际会议,ICSBM 2014,先进材料研究,第 919-921 卷,2014 年,第 334-337 页 A. Dal Cin,对遭受地震袭击的历史塔楼进行结构诊断,第四届结构与建筑材料国际会议,ICSBM 2014,先进材料研究,第 919-921 卷,2014 年,第 344-347 页 G. Boscato、A. Dal Cin、R. Destro,CGF 面板的结构行为和比较,国际材料加工技术论坛(IFMPT 2014),中国广州,2014 年 1 月 18-19 日 G. Boscato、A. Dal Cin,创新型大型 FRP 拉挤结构的设计,国际材料加工技术论坛(IFMPT 2014),中国广州,2014 年 1 月 18-19 日 G. Boscato、A. Dal Cin、S. Russo、F. Sciarretta,2014 年,受损历史教堂的 SHM。高级材料研究,838-841,第 2071-2078 页 G. Boscato、A. Dal Cin、S. Russo,全 GFRP 结构的动态识别。在:ICCS17。p. 18、波尔图:Antonio Joaquim Mendes Ferreira 教授,波尔图,2013 年 6 月 17-21 日 I. Aldreghetti、G. Boscato、G. Costantini、A. Dal Cin、L. Massaria、S. Russo、I. Tofani、M. Zanet、L'affidabilità delle 证明 Micro-Distruttive e Non-Dristruttive per l'analisi delle结构存储 danneggiate da sisma,15° 国会双年展 AIPnD 双年展 PnD-MD,的里雅斯特 2013。G. Boscato、A. Dal Cin、D. Rocchi、S. Russo、F. Sciarretta、E. Sperotto、M. Tommasini,利用环境振动、强迫振动和地震作用对损坏的 Anime Sante 教堂进行结构识别。第八届国际会议 SAHC 2012,2012 年 10 月 15-18 日,波兰弗罗茨瓦夫。G. Boscato、A. Dal Cin、S. Russo、F. Sciarretta 和 E. Sperotto,《地震损毁的巴西利卡式教堂结构健康监测》,国际工程与应用科学会议,2012 年 7 月 24-27 日,中国北京