摘要:通过比较完全耦合的大气 - 海洋 - 冰模型与同一大气模型与海洋替换为无动感的平板层(因此Fornless Slab Slab Ocean模型),研究了交互式海洋动力学对大西洋海面温度(SST)内部变化的影响。两种模型之间的SST变异性差异是通过优化技术诊断出的,该优化技术发现了差异尽可能不同的组件。这项技术表明,大西洋SST的可变性在两个模型之间显着不同。平板海洋模型中具有最大SST方差的两个组件类似于与北大西洋振荡(NAO)和大西洋多年代变化(AMV)模式相关的Tripole SST模式。该结果支持以前的主张,即AMV不需要海洋动力学,尽管海洋动力学导致AMV和NAO Tripole的记忆略有增加。完全耦合模型中SST方差最极端增强的组件类似于大西洋尼诺尼诺模式,并确定了我们技术隔离已知需要海洋动力学的物理模式的能力。在完全耦合模型中具有更大差异的第二个组件是一种亚置SST变异性的模式。SST异常的重新出现和海洋热传输的变化都会导致SST差异和记忆力增加。尽管SST的平均值和变异性差异很大,但两种模型之间的大气变异性非常相似,并确定大气变异性是由内部大气动力学产生的。
发展语言技术和人工智能对于数字时代的语言活力和保护至关重要。这一发展对于确保北大西洋语言继续在各个方面和语言领域蓬勃发展和发挥作用以及用户能够以母语获取信息和服务至关重要。
美国和欧盟之间持续的跨大西洋伙伴关系对于共同安全、繁荣和创新至关重要,欧盟委员会致力于利用生物技术建设未来,这与美国正在进行的努力和战略相一致。在欧盟委员会 2024 年 3 月的通讯《与自然共建未来:促进欧盟生物技术和生物制造业发展1》中,欧盟委员会确定了欧盟生物技术和生物制造领域面临的挑战,并提出了加强欧盟框架的行动。欧盟委员会概述的主要挑战包括技术转让、应对复杂的监管环境和保障经济安全。由于欧盟和美国在扩大生物制造和生物技术产业方面有着相似的制约因素和担忧,因此有机会通过伙伴关系找到联合解决方案并应对挑战。
大西洋理工大学 (ATU) 成立于 2022 年 4 月 1 日,由戈尔韦/梅奥理工学院、斯莱戈理工学院和莱特肯尼理工学院合并而成。我们是一所新大学,以我们传统机构的卓越成就及其 50 多年来为北部和西部地区提供的服务为基础。ATU 是岛上最大的多校区大学之一,为来自我们地区及其他地区的各种学习者、员工、社区和组织提供服务。我们的大学沿着野性大西洋之路延伸,在戈尔韦、梅奥、斯莱戈和多尼戈尔设有九个校区。我们致力于实现可持续的经济、社会和文化发展;与我们的地区紧密相连,并具有超越地区的思维方式。
临界点(TP)通常被认为是通过单个主导的积极反馈对系统状态的不稳定来实现的,关键的强迫参数阈值。但是,与其他子系统,其他反馈和空间异质性耦合可能会促进进一步的小振幅,突然对地球物理流动的重新组织迫使水平低于关键阈值。使用原始方程式海洋模型,我们模拟了由于冰川熔体的增加而导致大西洋子午倾覆循环(AMOC)的崩溃。在崩溃之前,会发生各种突然的,质量变化的质量变化。这些中间临界点(ITP)是多个稳定循环状态之间的过渡。使用2.75亿年的模型模拟,我们发现了一个非常坚固的稳定性景观,其参数区域最多为9个共存稳定状态。通过一系列ITP的AMOC崩溃的路径取决于融合水输入的变化速率。这挑战了我们预测和定义TPS安全限制的能力。
该策略是否可以预期对行业的任何新要求?该策略并不特别需要新的措施。相反,它提供了Boem和NOAA渔业同意的初步措施的一般描述,可能有可能避免并最大程度地减少离岸风活动中正确鲸鱼的影响。这些机构正在共享这些措施,以传达监管机构和项目支持者应考虑各个项目的要求类型。在特定于项目的计划审查中也将考虑这些措施。
MASH的“分布式”设施和专业知识云网络将支持技术过渡到制造和提供资源的冗余。MASH将通过连接和增强枢纽中的设施来访问世界上最大的纳米制造,包装和表征设施之一。
分析于2024年3月发表的DOE大西洋海上风传输研究表明,在接下来的几十年中,迫切需要积极和协调的区域间传输计划,以连接到大西洋海岸沿着大西洋海岸的大量海上风。有一个独特的机会,可以使用区域间传输链接来降低电力生产成本,并增强陆上的可靠性和弹性。研究还发现,网络传输配置的利益超过成本,通常比2到1或更高。
委员会需要根据《2014 年水务行业监管令》中规定的法律框架和委员会的 PREMO 定价框架评估大西部水务的提案。我们根据委员会的 2024 年大西部水价审查:指导文件(指导文件)评估了大西部水务的预测运营和资本支出,该文件承认大西部水务是在 City West Water 和 Western Water 整合后于 2021 年 7 月 1 日成立的,这两家公司都已制定了现行的价格确定标准。
DOE 和 DOI 感谢以下作者对本报告制定的奉献和承诺:Alissa Baker (GDO)、Joshua Gange (BOEM)、Melissa Pauley (GDO/WETO)、Travis Douville (太平洋西北国家实验室 [PNNL])、Erin Trager (BOEM)、Amy Rose (国家可再生能源实验室 [NREL])、Molly Roy (GDO)、Jennifer Kenyon (BOEM) 和 Michael Mullaley (GDO)。作者要感谢 Jian Fu (WETO)、Cynthia Bothwell (WETO)、Gil Bindewald (OE)、Paul Spitsen (SA)、贷款计划办公室团队、我们的联邦机构合作伙伴以及 NREL 和 PNNL 的大西洋海上风电传输研究团队的技术审查和贡献。特别感谢 Jocelyn Brown-Saracino (WETO) 的远见、支持和领导。