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第九海岸警卫队正在发布此海洋安全信息公告,以使人们意识到在大湖区运作的自主无人船只。大湖区为无人船只进行了无数科学和研究任务提供了理想的环境。联邦和州机构,教育机构和技术开发人员正在利用自动无人船只在饮用水摄入量附近识别有毒的藻类开花,监测鱼类种群和图表可通道的通道深度。虽然这些容器可能提供有用的服务贡献,但它们的形式,形状和功能的存在和多样性增加,为大湖区导航的其他血管带来了额外的复杂性。以下是一些建议的预防措施,这些预防措施在计划郊游或过境时都应考虑所有水手,船东和运营商。保持知情:研究船的部署和运营已传达给美国海岸警卫队,并通过以下方式向公众广告:
1.4.1 位置 8 1.4.2 项目栖息地描述 8 1.4.3 项目支持者信息 9 1.4.4 项目目的 10 1.4.5 项目类型及拆除 10 1.4.6 预期的环境压力 17 1.5 行动区域 22 1.6 保护措施 23
• 国防部对乌克兰提供的国防物品估价过高,比先前估计高出 19 亿美元。• 美国国际开发署应评估和记录乌克兰等冲突地区的风险管理。• 国防部的武器系统供应出现了多个供应链问题。• 国务院的基辅过境平台缺乏记录角色和职责(如过境物流)的标准操作程序。
可能需要进行监测以评估缓解措施的有效性或确定资源是否按预期对拟议行动的影响做出响应。这种监测通常由 BOEM 和对要监测的资源具有管辖权的机构协调制定。监测生成的信息可用于 (1) 改变 COP 或 ROD 中确定的缓解措施的实施方式,(2) 修订或制定新的缓解或监测措施,根据 30 CFR 285.633(a),这些措施需要遵守大西洋海岸南部 COP,(3) 为未来项目制定措施,或 (4) 为区域努力做出贡献,以更好地了解大西洋海上风能项目的影响和效益(例如,潜在的累积影响评估工具)。除非指定为 EPM,否则下文所述的拟议缓解措施不会改变受影响资源的影响评级,如本最终 EIS 第 3 章所述,但会进一步减少预期影响或在必要时为制定额外缓解措施提供信息。
2.13 一些供应链企业为许多高价值制造业部门提供投入,包括商品和服务。虽然大多数高价值制造业部门可能都是这种情况,但在海洋、航空航天和国防部门最为常见。在其他地方,一些高价值制造业部门的产品成为其他高价值制造活动的投入。光子学和电子学尤其如此,作为一种使能技术,它们几乎被所有制造业部门所利用。部门之间的协同作用和重叠是未来增长前景的重要决定因素,通过衍生需求,一个部门的增长也可能推动相邻部门的增长。供应链重叠也有助于知识和专业知识共享,这是增长的另一个决定因素。
AHTS anchor handling tug supply (vessel) API American Petroleum Institute Area ID Area Identification BOEM Bureau of Ocean Energy Management BSEE Bureau of Safety and Environmental Enforcement COP Construction and Operations Plan CTV crew transfer vessel CVOW Coastal Virginia Offshore Wind DNREC Delaware Natural Resources Environmental Control DOE U.S. Department of Energy EIA U.S. Energy Information Administration ft feet GW gigawatt HVDC high-voltage direct current IEC International Electrotechnical Commission km kilometer LCOE levelized cost of energy m meter mi mile m/s meters per second MW megawatt NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration NOW-23 2023 National Offshore Wind data set NOWRDC National Offshore Wind Research and Development Consortium NREL National Renewable Energy Laboratory OCS Outer Continental Shelf OREC Offshore Renewable Energy Credit PSN Proposed Sale Notice ROD Record of决定第二个SAP站点评估计划WEA风能区WTIV风力涡轮机安装船
气候模型前景:一些可用的气候模型可用于预测已知影响热带气旋活动的海洋和大气条件,预测在八月和9月的高峰季节中非常有利的条件。这些条件包括热带大西洋和加勒比海中温暖的海面温度的持久性,大西洋主要发展地区和加勒比海的平均降雨量高于平均水平,比正常的低级贸易风弱,高层贸易风弱。前两个条件意味着可以增加热带气旋的热量和水分。后两个条件表明,在热带大西洋和垂直风剪的旋风涡度增加的形式增加。少数模型总体上具有更多混合和较不利的条件。
摘要:冰的形成仍然是气候模型中代表最差的微物理过程之一。虽然已知主要的冰生产(PIP)参数化对建模的云特性具有很大的影响,但次级冰产生(SIP)的表示不完整,因此其相应的影响在很大程度上是毫无疑问的。此外,冰的聚集是总云冰预算的另一个重要过程,这在很大程度上也不受限。在这项研究中,我们使用挪威地球系统模型(Noresm2)研究了PIP,SIP和ICE聚集对北极云的影响。具有预后和诊断PIP的模拟表明,仅异质冻结不能再现观察到的云冰含量。Noresm2中缺失的SIP机制(胶水分解,掉落和升华分解)的实施可改善建模的冰属性,而液体含量中的图案仅在预后PIP的模拟中发生。但是,结果对碰撞分裂的描述很敏感。这种机制在所检查的条件下占主导地位,对升华校正因子的治疗非常敏感,升华校正因子的治疗是一种受使用的参数的约束参数。最后,冰聚集处理的变化也可以显着影响云特性,这主要是由于它们对碰撞分手效率的影响。总体而言,通过添加SIP机制来增强冰产量和冰聚集的减少(与浅北极云的雷达观察一致)导致云层覆盖率和降低TOA辐射偏见,与卫星测量相比,尤其是在寒冷的月份。
