尊敬的詹妮弗·格兰霍姆部长 美国能源部 独立大道 1000 号,西南华盛顿特区 20585 尊敬的格兰霍姆部长, 在过去的两年里,能源部 (DOE) 贷款计划办公室 (LPO) 获得了数十亿美元的新资金、现有计划的扩展以及对全新计划的授权。鉴于过去 LPO 计划的问题和失败,这种前所未有的扩张引发了人们对 LPO 是否有能力以高效和负责任的方式大幅扩大其工作规模的严重担忧。作为众议院科学、空间和技术委员会 (委员会) 成员,我们的首要任务是确保 LPO 有效运作,实现其使命,并且不浪费纳税人的钱,因此,我们致力于对其计划进行严格监督。在过去两年中,国会已为 LPO 的项目拨款 158 亿美元,远高于 2022 财年拨款的 3900 万美元。1《通货膨胀削减法案》最近还为 DOE 的 LPO 项目额外提供了 3100 亿美元的贷款权,2这几乎是该法案颁布前可用金额的八倍。3除了这些显著的资金增加外,LPO 的权限也得到了扩大。《2020 年能源法案》扩大了符合《2005 年能源政策法案》(EPAct '05)第十七条规定的创新能源贷款担保计划(第十七条计划)资格的项目类型,并对该计划进行了其他更改。4该法律规定,以下项目符合该计划的资格:某些采用已经商业化的元素的项目
1 Jonah Messinger,《一份有关液化天然气排放的重要论文充斥着错误》,突破研究所 (2024 年 7 月 30 日),https://thebreakthrough.org/issues/energy/a-major-paper-on-liquified-natural-gas- emissions-is-riddled-with-errors。 2 白宫,《事实说明:拜登-哈里斯政府宣布暂停待批准的液化天然气出口》,白宫政府 (2024 年 1 月 26 日),https://www.whitehouse.gov/briefingroom/statements-releases/2024/01/26/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-temporary-pause-onpending-approvals-of-liquefied-natural-gas-exports/。 3 Bill McKibben,《拜登气候决策的确凿证据?》,《纽约客》(2023 年 10 月 31 日),https://www.newyorker.com/news/daily-comment/a-smoking-gun-for-bidens-big-climate-decision。4 Aaron Clark,《一位甲烷科学家如何影响拜登暂停液化天然气审批》,《彭博社》(2024 年 2 月 29 日),https://www.bloomberg.com/news/features/2024-02-29/biden-lng-approval-pause-influenced-by-cornell-methane-scientist。 5 Kate Aronoff,《天然气比煤炭糟糕得多》,《新共和国》(2023 年 11 月 2 日),https://newrepublic.com/article/176605/natural-gas-way-worse-coal。6 Messinger,上文注 1。
“这次 COVID-19 疫情让我们看到了我们在为纳瓦霍家庭提供清洁饮用水、电力和高速互联网方面落后了多少。这个基于太阳能的微电网项目将为家庭提供 24/7 电力,并为我们的年轻人提供互联网,以便他们提交家庭作业或参加考试。纳瓦霍人欢迎格兰德霍姆部长第二次访问我们的家园,并感谢她倡导印第安人保留地的能源计划,”主席 Amber Kanazbah Crotty (Cove、Toadlena/Two Grey Hills、Red Valley、Tsé'ałnáoozt'i'í、Sheep Springs、Beclabito、Gad'ii'áhí/Tó Ko'í) 说道。
2024 年 12 月 9 日 尊敬的詹妮弗·格兰霍姆部长 美国能源部 1000 Independence Ave. SW 华盛顿特区 20585 亲爱的格兰霍姆部长: 众议院科学、空间和技术委员会(委员会)已向您发送了三封信,内容涉及能源部(部门)为停止美国出口液化天然气(LNG)和更新用于授权液化天然气出口的分析而做出的不合理努力。 1 总共,这些信件提出了 17 个问题并提出了两项文件要求。 2 自这些问题首次提出以来的九个月里,该部门未能就为建立液化天然气出口授权而进行的分析提供任何实质性答案。 尽管在超过 9 个月的时间里无法向委员会提供文件或这些初步问题的答案,但您最近在阿塞拜疆表示,您打算在拜登总统任期结束前公布分析,然后让文件“不言自明”。 3 在我们之前的信函中,我们概述了该部门如何继续拒绝提供所要求的文件、通讯和科学证据来支持国家实验室被要求开展的分析活动,这违反了该部门自己的科学诚信政策。在没有任何透明度的情况下发表如此有影响力和深远影响的分析将降低联邦政府资助研究的实际和感知可信度。出于这个原因,委员会要求该部门不要发布任何关于美国液化天然气出口的分析报告,无论是草案还是最终形式,直到该部门解释其行动并解决我们的担忧。
1. Kuehnast, T.、Kumpitsch, C.、Mohammadzadeh, R.、Weichhart, T.、Moissl-Eichinger, C. 和 Heine, H. 2024.《探索人类古生物组:其与健康和疾病的相关性及其与人类免疫系统的复杂相互作用》,FEBS 杂志。 10.1111/febs.17123 2. Zamyatina, A., Strobl, S., Zucchetta, D., Vasicek, T., Alessandro, M., Ruda, A., Widmalm, G. 和 Heine, H. 2024.《非还原糖支架能够开发具有皮摩尔效力的免疫调节 TLR4 特异性 LPS 模拟物》,Angew Chem Int Ed Engl:e202408421。 10.1002/anie.202408421 3. Heine, H.、Adanitsch, F.、Peternelj, TT、Haegman, M.、Kasper, C.、Ittig, S.、Beyaert, R.、Jerala, R. 和 Zamyatina, A. 2021.《使用二糖脂质 A 模拟物定制调节细胞促炎反应》,Front Immunol,12:631797。10.3389/fimmu.2021.631797 4. Vierbuchen, T.、Stein, K. 和 Heine, H. 2019.《RNA 正在造成损害:RNA 特异性 Toll 样受体对健康和疾病的影响》,Allergy,74:223-35。 10.1111/all.13680 5. Stein, K., Brand, S., Jenckel, A., Sigmund, A., Chen, ZJ, Kirschning, CJ, Kauth, M. 和 Heine, H. 2017.“树突状细胞对乳酸乳球菌 G121 及其 RNA 的内体识别是其抗过敏作用的关键”,《过敏与临床免疫学杂志》,139:667-78 e5。 10.1016/j.jaci.2016.06.018 6. Vierbuchen, T.、Bang, C.、Rosigkeit, H.、Schmitz, RA 和 Heine, H. 2017. “与人类相关的古细菌 Methanosphaera stadtmanae 通过其 RNA 被识别并诱导 TLR8 依赖的 NLRP3 炎症小体激活”,Front Immunol,8:1535。10.3389/fimmu.2017.01535 7. Bang, C.、Weidenbach, K.、Gutsmann, T.、Heine, H. 和 Schmitz, RA 2014. “肠道古细菌 Methanosphaera stadtmanae 和 Methanobrevibacter smithii 激活人类树突状细胞”, PloS one, 9: e99411。10.1371/journal.pone.0099411 8. Debarry, J.、Hanuszkiewicz, A.、Stein, K.、Holst, O. 和 Heine, H. 2010.《鲁氏不动杆菌 F78 的过敏保护特性是由其脂多糖赋予的》,过敏,65:690-7。 10.1111/j.1398-9995.2009.02253.x 9. Debarry, J.、Garn, H.、Hanuszkiewicz, A.、Dickgreber, N.、Blumer, N.、von Mutius, E.、Bufe, A.、Gatermann, S.、Renz, H.、Holst, O. 和 Heine, H. 2007.“从农场牛棚中分离出的鲁氏不动杆菌和乳酸乳球菌菌株具有很强的过敏保护特性”,过敏与临床免疫学杂志,119:1514-21。 10.1016/j.jaci.2007.03.023 10. Heine, H.、Kirschning, CJ、Lien, E.、Monks, BG、Rothe, M. 和 Golenbock, DT 1999.《切割
5.1 发射范围··············································· 2
1043 后座利用长后座型 这是一种枪管和枪栓一体化、后座距离超过弹药总长度的后坐利用型。 连接到枪管并位于后部的枪栓由位于后座末端位置的闩锁固定,并且只有枪管由于复位弹簧的作用而向前移动,从而将弹壳踢出。枪栓上的闩锁被释放,枪栓向前移动以加载并关闭枪膛。