巴尔的摩地区概况 ................................................................................................................................................ 18 人口趋势 ...................................................................................................................................................... 19 经济趋势 ...................................................................................................................................................... 21 地区分析结论 ............................................................................................................................................. 28 位置概况 ...................................................................................................................................................... 30 交通 ............................................................................................................................................................. 30 社区分析 ...................................................................................................................................................... 30 人口统计信息 ............................................................................................................................................. 31 结论 ............................................................................................................................................................. 33
密歇根能源评估是对密歇根州能源基线的半年评估。该评估提高了对该州能源环境的态势感知,包括影响供应和价格的近期事件、预期条件以及未来六个月的变化。此外,它还提供了必要的信息,以便对能源供应中断带来的风险进行可靠的评估。新型冠状病毒 (COVID-19) 已经对密歇根州的能源格局产生了重大影响,并且在可预见的未来将继续产生重大影响。COVID-19 改变了整个州的消费模式和水平,并对密歇根州的能源系统构成了独特的挑战。在能源评估发布数次后,重点关注 COVID-19 的影响和密歇根州能源系统的不确定性,今年夏季的版本重新开始提供能源供需动态的短期展望。尽管 COVID-19 仍然对密歇根州居民构成风险,但有迹象表明经济正在复苏,能源产品消费模式也正在回归更符合历史的模式。本报告由密歇根州公共服务委员会 (MPSC) 能源安全部门在密歇根州许可和监管事务部 (LARA) MPSC 能源运营、能源资源和受监管能源部门的协助下编写。
密歇根能源评估是对密歇根州能源基线的半年评估。该评估提高了对该州能源环境的态势感知,包括影响供应和价格的近期事件、预期条件以及未来六个月的变化。此外,它还提供了必要的信息,以便对能源供应中断带来的风险进行可靠的评估。在能源评估发布数次后,重点关注 COVID-19 的影响和密歇根州能源系统的不确定性,今年冬季的版本恢复了对部分能源供需动态的短期展望。由于数据可用性问题,本版无法提供针对密歇根州石油能源(丙烷、馏分油和汽油)的特定展望。但是,这些能源仍在更广泛的背景下进行讨论。尽管 COVID-19 仍然对密歇根州居民构成风险,但有迹象表明经济正在复苏,能源产品的消费模式正在回归到更历史性的水平。本报告由密歇根州公共服务委员会 (MPSC) 能源安全部门在密歇根州许可和监管事务部 (LARA) MPSC 能源运营、能源资源和受监管能源部门的协助下编写。
ARAPT 警报响应和评估性能测试 CAT 综合对手小组 CUI 受控非机密信息 DOE 能源部 EA 企业评估办公室 EA-1 企业评估办公室主任办公室 EA-20 保障和安全评估办公室 ESS 交战模拟系统 FAR 事实准确性审查 FIE 战地情报部门 FoF 强制对战 GPSM 政府计划安全经理 HQ 总部 IN 情报和反情报办公室 IN-23 IN 安全部门 LNPT 有限通知性能测试 LSPT 有限范围性能测试 LOI 调查线索 MRB 管理审查委员会 MTA 多主题评估 NNSA 国家核安全局 NTC 国家培训中心 O 命令 OFI 改进机会 POC 联络点 PT 性能测试 QRB 质量审查委员会 S&S 保障和安全 SAP 特殊访问计划 SAPF 特殊访问计划设施 SAPOC 特殊访问计划监督委员会 SCIF 敏感隔离信息设施 SSIMS S&S 信息管理系统TA Trusted Agent TDD 测试描述文档
提供了故障分析和预防的理论框架。文献提出了基于三种思想流派的工作系统故障分析模型 - (a)人为原因(b)系统为原因(c)系统与人之间的相互作用为原因。在本研究中,系统地评估了这些范式下的各种模型,例如人机模型(1980 年)、交互和耦合模型(1984 年)、瑞士奶酪模型(1990 年)、多米诺骨牌理论模型(1998 年)、熵模型(2003 年)、人为错误可靠性评估模型(1990 年)、描述性人机模型(2003 年)和随机聚类模型(2017 年)。这些开创性的模型研究了工作系统的一个或多个基本组成部分以及它们之间的相互作用:人、机器、工作空间、工作环境和工作组织。随着工作系统的技术和复杂性不断增长,任何单一的方法都不足以评估工作系统故障。本研究的评估表明,Leamon 的人机模型(1980)是最合适和最基本的工作系统模型,它对工作系统的所有组成部分及其间相互作用进行了全面的解释。为了加强这一信念,本文用 Leomon 的人机工作系统模型解释了狮航 610 空难(2018 年)的故障分析。鉴于高度复杂和自动化的工作系统,Leamon 模型中存在一些缺陷,需要对工作系统模型进行一些未来的研究。
摘要 —经济发展通常与能源消耗的增长相伴而生。事实上,能源是任何发展进程的核心。没有能源,就没有工业,就没有原材料的转化,也就没有现代经济。因此,没有数量和质量上可用的能源,经济发展是不可想象的。从全球层面来看,能源供应仍然在很大程度上依赖于化石燃料,这些燃料用于发电,而化石燃料是不可再生的、有限的和污染更严重的。能源是全球温室气体 (GHG) 排放的三分之二以上的原因,是全球变暖的主要原因。化石燃料目前占全球能源消耗的 81.7%。随着发达国家和新兴国家对能源资源的需求不断增长,这些能源资源以其不可再生的性质为标志,这种能源正在造成紧张局势并带来新的挑战,导致人们不断寻找替代能源,其中最紧迫的任务之一就是向可再生能源过渡。近年来,能源短缺和气候变化使得能源转型成为公共政策的基石。为了应对这些挑战,本文借助法律方法论确定了喀麦隆立法机构通过了各种立法,包括 2011 年 12 月 14 日颁布的第 2011/022 号法律,该法律旨在管理电力部门,以期实现其现代化和发展。在实现能源自给自足的过程中,喀麦隆选择了能源来源多样化,包括结合化石能源和可再生能源。喀麦隆多元化能源的结构由水电(73.3%)、化石燃料(25.6%)和生物质(1%)组成。这些数字当然令人欣喜,但鉴于其在可再生能源方面的“强大而密集的潜力”,喀麦隆可以成为一个完全脱碳和安全能源系统的模范国家。借助法律和理论
折旧重置成本定义为“用现代等价资产替换资产的当前成本减去因物理损耗和所有相关形式的陈旧和优化而产生的费用”。它基于对土地现有用途的市场价值的估计,加上当前更换改良的成本,减去因物理损耗和所有相关形式的陈旧和优化而产生的费用。在确定土地部分的价值时,参考了当地可用的销售证据。物业权益的折旧重置成本取决于相关业务的充分潜在盈利能力。在我们的估值中,它适用于整个综合体或开发项目,作为一个独特的权益,并且不假设综合体或开发项目的零碎交易。