1。简介CR Huntley Generating Station(“ Huntley”)是一家前燃煤电厂,位于纽约Tonawanda的3500 River Road。该地点是连续的,毗邻尼亚加拉河,并有明显的水面。Huntley于2016年3月由NRG Energy的子公司植物所有者Huntley Power LLC永久退休。以前的植物位于与国家电网开关区和变电站相邻并连接的,其变电站的多个高张力传输线从工厂延伸。国家电网最近升级并改善了该地区的设施。Huntley仍然由Huntley Power,LLC拥有,该公司继续控制该地点,但Tonawanda镇正在纽约州法院进行杰出的领域判决,以对该物业进行现场控制,以保护和促进河道走廊的经济发展。可以通过Google Maps查看该镇一般工业分区区的102英亩站点: 78.9325027,824m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x89d36b618b4170e3:0x73ae64e38b25451b!8 m2!3d42.97055!4d-78.930314 .主要建筑群在东部与河路边界,西部与尼亚加拉河(Niagara River)接壤,南部与伊利县水务局泵站(Erie County Water Authority Pumping Station)在南部,并与国家网格式Switchyard和一个私人划船码头在北部接壤。一张说明性照片(从尼亚加拉河一侧显示)如下:
Clairity Technology Inc (Clairity) 正在考虑在内华达州南部设立其首个商业设施。Clairity 成立于 2022 年,总部位于加利福尼亚州卡尔弗城。Clairity 开发用于直接捕获大气中二氧化碳以去除二氧化碳的系统。Clairity 的技术具有碳负性和水正性,可为当地社区生产饮用水。Clairity 将部署首个端到端直接空气捕获和碳储存项目,该项目将共同为缺水社区生产饮用水,全部由单一供应商运营。这也将是内华达州首个直接空气捕获设施。该项目的额定能力为每年去除 2,500 吨二氧化碳和每天生产超过 1,000 升水,具有碳负性和水正性。该项目将展示 Clairity Process 的能源效率及其以低成本快速扩展的能力,同时完全由可再生能源提供动力。Clairity 正积极与区域合作伙伴合作以推进其项目目标,包括 NV Energy;南内华达州水务局 (SNWA);以及由 ASU 牵头、合作机构 UNLV 和 DRI 的西南可持续发展创新引擎 (SWSIE)。Clairity 正在寻求在该地区建立教育和劳动力发展伙伴关系,包括与 UNLV、CSN、DRI 和该地区的当地职业技术学院。该公司还考虑将亚利桑那州和犹他州作为该项目的潜在地点。来源:Clairity Technology Inc
1. 简介 本节水计划是根据佐治亚州自然资源部 (DNR) 环境保护司 (EPD) 水质控制规章制度第 391-3-6-.07 (3) 小节中列出的节水指南制定的。 2. 背景信息 奥康尼县 (County) 为大约 11,000 个住宅、商业和机构客户提供供水服务。该县还通过美国 78 号公路上的互联互通系统向沃尔顿县水务部门供水。2018 年,该县供水系统的年平均日需求量为 260 万加仑/天 (MGD)。客户通过 9 口 EPD 许可的水井获得饮用水,以及来自 Bear Creek 水处理厂的处理过的水。地下水供应满足了系统需求的 5%,其中 Bear Creek 供应了 95%。随着该县服务区的不断发展,对饮用水的需求将继续增加。该县的目标是作为 Hard Labor Creek 水库的合作伙伴实现水源独立。作为 Upper Oconee Basin 水务局的四个合作伙伴之一,该县可以从 Bear Creek 区域水库 (BCRR) 项目获得高达 5.6 MGD(平均日需求)的处理水。该水源在保持现有地下水源以满足峰值需求的同时,只能为该县提供足够的饮用水到 2035 年左右。2035 年以后,需要从其 BRCC 合作伙伴和/或新的 Hard Labor Creek 水库购买过剩容量,以确保该县在未来继续实现水源独立。以下部分描述了该县现有和计划的水资源保护计划。该文件的组织顺序与指南中介绍的顺序类似: 系统管理
第 106 节咨询方会议 #3 铸造厂分支栈桥拆除 2024 年 4 月 22 日 会议记录 出席人员(虚拟):Brian Joyner(NPS-ROCR)、Nick Bartolomeo(NPS-ROCR)、Jamie Euken(NPS-ROCR)、Cortney Cain Gjesfjeld(NPS-ROCR)、Jason Theuer(NPS-NCRO)、Autumn Cook(NPS-ROCR)、Sushma Palmer 博士、Mark Blumenthal、Nick Keenan(Palisades 社区协会)、Matthew Flis(国家首都规划委员会)、Erick C、Hunter Johnson(Colony Hill 社区协会)、Mayor Costello(Glen Echo 镇)、William Hassler、Jessica Amos(美国美术委员会、老乔治敦委员会)、Mary Catherine Bogard(美国美术委员会、老乔治敦委员会)、Cory Peterson(乔治敦大学)、Brett Young、Kirsten B. Kulis(NPS-ACHP)、Joe Massaua(乔治城大学)、Mike、Zach Burt(华盛顿特区保护联盟)、Andrew Lewis(华盛顿特区历史保护办公室)、Peter Harnik(拯救有轨电车栈桥联盟)、Mike Fritz、Pamela Thurber Duncan、Jeff Winstel(华盛顿大都会交通局)、Jim Ashe(华盛顿大都会交通局)、Michael Alvino(华盛顿特区交通局)、Louis Arguello(华盛顿特区水务局)、Ed Blanton、Wayne Savage、Lee Webb(国家首都规划委员会)、Brian Romanowsk、Bob Avery(福克斯希尔公民社区协会)、Don Velsey、委员 JP Szymkowicz(ANC3D)、David Cranor、Kent Arlington、Ann Vroom、Christopher Cody、Alan Salas、Elias Benda(哥伦比亚特区议会)、Gordon、Greg OHare、Karen Hutchins-Keim、Mary Stickles
缩略语列表 AIDS 获得性免疫缺陷综合症 AMCOW 非洲水务部长理事会 CBO 社区组织 CLTS 社区主导的全面卫生设施 CSO 中央统计局 DWA 水务部 EWSC 斯威士兰水务公司 GDP 国内生产总值 GoE 斯威士兰政府 GLAAS 联合国全球环境卫生和饮用水分析与评估 HBC 卫生行为改变 HIV 人类免疫缺陷病毒 HMIS 健康管理信息系统 HRBA 基于人权的方法 IWRM 综合水资源管理 IWRMP 综合水资源管理计划 JMP 联合监测计划 JSR 联合部门审查 KoE 斯威士兰王国 MEPD 经济计划和发展部 MHM 月经卫生管理 MICS 多指标类集调查 MNRE 自然资源和能源部 MoET 教育和培训部 MoF 财政部 MoH 卫生部 MoHUD 住房和城市发展部 MoU 谅解备忘录 MTAD 廷克洪德拉和行政发展部NDS 国家发展战略 NGO 非政府组织 NWA 国家水务局 OD 露天排便 PHAST 参与式个人卫生与环境卫生转型 RBA 流域管理局 RWSB 农村供水处 RWSS 农村供水计划 SADC 南部非洲发展共同体 SDG 可持续发展目标 SDP 战略与发展计划 SWA 人人享有环境卫生和水 SWAp 全部门方法 TWG 专题工作组 UNDP 联合国发展计划署 VIP 通风改良坑 WASH 水、环境卫生与个人卫生 WASWA 斯威士兰水援助组织 WUA 用水者协会 WPM 取水点测绘
支线运河 AWB。所有 FO 管理委员会成员均受邀参加。参与率为 100%。来自 SIDA 和 GFCAWB 的资源人员进行了讲座并涵盖了上述主题。在问答环节,所有资源人员在回答 FO 问题时都发挥了重要作用。在问答环节,WSIP 项目总监 Jamal Manghan 先生和 SIDA 运营总经理 Jai Ram 先生也发挥了重要作用,很好地回答了 FO 成员的问题。由于所有 FO 都是第三任 FO,他们提出了各种基本问题,SIDA 的两位官员都很好地回答了他们的问题。培训期间提供茶点,之后举行了证书颁发仪式并为所有参与者提供午餐。培训监控:WSIP SIDA 项目总监 Jamaludin Manghan 先生和 SIDA 运营总经理 Jai Ram Motwani 先生密切监控了培训。Manghan 先生感谢农民参加培训。他强调,FO 是灌溉改革的基本支柱,FO 的主要职责是管理水渠,让所有用水者都能公平地获得用水。Manghan 先生还回答了 FO 关于在 WSIP 下开展的修复工程的各种询问。Manghan 先生询问了培训和资源人员的效率。所有 FO 代表都对瑞典国际发展署为 FO 安排此类信息丰富的会议的努力表示赞赏。最后,他向 FO 成员颁发了证书,并高度赞赏瑞典国际发展署社会发展部门和 Ghotki 支线运河地区水务局为安排培训活动所做的努力。培训评估最后进行了培训评估。所有参加者都被询问了有关培训的问题。参加者对资源人员表示赞赏,并要求开展更多培训,特别注重财务管理。
ACE 气候赋权行动 ADAFSA 阿布扎比农业和食品安全局 ADGM 阿布扎比全球市场 ADNOC 阿布扎比国家石油公司 AGEDI 阿布扎比全球环境数据倡议 AIM 气候 农业创新气候使命 AQ 空气质量 AYC 阿拉伯青年中心 AYCCC 阿拉伯青年气候变化委员会 BEV 纯电动汽车 BRT 快速公交 CBUAE 阿联酋中央银行 CCfDs 碳捕获差价合约 CCRN 气候变化研究网络 CCS 碳捕获与储存 CCUS 碳捕获利用与储存 CH 4 甲烷 CLIX 气候创新交易所 CO 2 二氧化碳 CO 2 eq 二氧化碳当量 COP28 联合国气候变化大会或《联合国气候变化框架公约》缔约方大会 DAC 直接空气捕获 DEWA 迪拜电力和水务局 PJSC DoE 能源部 DSCE 迪拜最高能源委员会 DSM 需求侧管理 EAD 环境署 - 阿布扎比 EGA 阿联酋全球铝业 EMEA 欧洲、中东和非洲ENEC 阿联酋核能公司 EN-WWF 阿联酋自然基金会与世界自然基金会联合 ESMA 阿联酋标准化与计量局 ETAF 能源转型加速器融资 ETF 增强透明度框架 EV 电动汽车 EWEC 阿联酋水电公司 FDI 外商直接投资 F 气体 氟化气体 GA 政府加速器 GDP 国内生产总值 GHG 温室气体 GIAHS 全球重要农业文化遗产系统 GW 吉瓦 GWP 全球变暖潜能值 ICBA 国际生物盐农业中心 ICE 内燃机 ICTU 促进清晰度、透明度和理解的信息 IEA 国际能源署 IoT 物联网 IPCC 政府间气候变化专门委员会 IRENA 国际可再生能源机构 ITC 综合运输中心 LEED 能源与环境设计先锋 LTS 长期战略 MAC 红树林气候联盟 马斯达尔 阿布扎比未来能源公司 MBRIF 穆罕默德·本·拉希德创新基金 MENA 中东和北非 MOCCAE 气候变化与环境部MOEI 能源和基础设施部
多分布式能源微电网与备用电源 任务弹性:现场备用发电、能源存储、沼气发电和微电网是分布式能源 (DER) 的类型,可在电网中断期间为水务或废水处理公用事业提供现场电力。 自给自足:对于某些人来说,尽可能多地提供自己的电力以节省资金并确保现场能源的弹性是有意义的。这些分布式能源系统通常包括发电和存储功能,以及支持在电网服务中断时孤岛运行的先进微电网控制。在电网中断时提供电力的传统燃气发动机或柴油发动机在技术上是微电网 - 但可能不是最先进的类型,它结合了负载管理、经济交易和结合其他分布式能源,如太阳能或能源存储。 运营弹性:分布式能源充当资源,可缓解本地设施和供电电网的压力。通过这样做,它们有助于缓解轮流停电和本地电网不稳定和拥塞。在当地电价或电网拥堵时,微电网可能会发电并将其出售给电网。当微电网具有此功能时,它为主机提供了操作弹性和灵活性。随着能源监管领域转向奖励电网交易服务,这一属性非常有价值。微电网在提供节能、经济套利、电能质量平滑、快速过渡到孤岛微电网运行等属性的同时,其价值远远超过传统备用电源的低成本。经济交易:传统备用电源是一种实现弹性和支持水务局职能的低成本手段。但限制了与电网交易的能力,在某些方面只是沉没成本。作为允许经济调度的微电网和控制系统的一部分,现场发电资产可以降低总体能源费用并通过削减和辅助服务提供收入。现场发电——尤其是风能、太阳能甚至地热等可再生能源——提供了可持续的选择。当当地净计量规则允许且经济效益合适时,当局可以尽可能多地在现场使用清洁能源,然后将部分或全部多余的能源卖回给电网。
通过由第七框架计划 (FP7-ENV- 2012 编号 308429) 资助的 WeSenseIt 研究项目 (http://staffwww.dcs.shef.ac.uk/people/F.Ciravegna/wsi-site/wesenseit.eu/index.html,最后访问时间:2020 年 12 月 2 日),我们与意大利北部的上亚得里亚海盆地管理局合作制定了洪水风险管理合作计划。该合作计划的目的是收集公民在实地的观察结果,并在洪水事件发生前和期间更广泛、更迅速地了解事态发展。该合作计划涉及许多利益相关者,他们关注巴奇廖内河流域的水资源管理和使用以及与水有关的危害。主要参与者包括地方市政当局、区域和地方民防机构、环境机构和灌溉当局。阿尔托阿德里亚蒂科水务局 (AAWA) 为受过严格训练的公民观察员群体(即民防志愿者)提供了便利,他们作为志愿者活动的一部分进行观察(即使用带有二维码的标尺测量水位并报告水道障碍物;见图 1)。项目期间还从意大利红十字会、国家阿尔卑斯山骑兵协会、意大利陆军警察和其他民防组织招募了其他志愿者,共有 200 多名志愿者参加了 CO 试点项目。为志愿者组织了培训课程,以传播和解释智能手机应用程序和电子协作平台的使用,这些应用程序和平台是作为 WeSenseIt 项目的一部分开发的。除了低成本的传感设备外,CO 还使用了物理传感器的数据,这些传感器由 AAWA 与区域土壤保护部、环境保护局和民防局合作运营,包括:三个声纳传感器(河流水位)、四个气象站(风速和风向、降水量、气温和湿度)和五个土壤湿度传感器。传感器的组合可视化(包括威尼斯环境局现有的传感器)可在在线电子协作平台上获得。在 WeSenseIt 项目期间,研究了众包数据对水文建模的价值(Mazzoleni 等人,2017 年、2018 年),发现它可以补充传统的传感器网络。该试点后来被欧洲共同体采纳为应用 2007/60/EC 指令的“良好实践”示例。在 WeSenseIt 获得积极经验后,欧洲共同体提供了资金来开发洪水风险 CO
2012 年 3 月批准的原始总体规划是混合用途的“体育村”开发项目,其中包括一些相关的办公楼开发项目,占地 34.4 公顷,不透水区域,见对面。Opus 当时制定的有关雨水排放的提案基于从开发区内所有不透水区域收集径流,衰减收集到的流量来源以限制从开发区到绿地径流率的总体流量,并将流量排入 A48 内现有的地表水下水道。A48 的下水道归威尔士水务局所有,向西流动,将其流量排入开发区西侧的 Ogwr 河,见下图对面。现有的 DCWW 雨水下水道从 A48 旁边的 600 毫米直径管道增加到 750 毫米直径管道,因为在原始下水道设计中考虑到了未来在 Island Farm 场地上扩建现有的 Bridgend 科学园的需要。Opus 对下水道内不同管道尺寸的满孔容量进行了检查,并确定下水道的“满孔”容量分别从 600 毫米直径和 750 毫米直径管道的 0.554 立方米/秒增加到 1.4 立方米/秒。因此,管道直径的变化使容量在理论上增加了 0.846 立方米/秒。Opus 当时与威尔士水务公司保持密切联系,后者在 2014 年 10 月 9 日的电子邮件中表示“由于所有处理地表水的替代方法都已用尽...地表水与地表水下水道连通的原则...是可以接受的。”由于地表水最终会排入 Ogwr 河,因此将限制流量排入 Ewenny 河的原则也经过了威尔士环境署(现为威尔士自然资源署)的核实。威尔士环境署建议,允许排入 Ogwr 河的排放率取决于开发地表水排入河流的位置。如果排入 Ogwr 河的地点位于 A48 交叉口以北,则允许的最大排放率为 28.2l/s/ha。但是,如果排放地点位于 A48 以南,那么只要在拟议的排水方案中纳入 SUDS 功能,他们就不会限制排放率。