摘要:我们对 Mellor 近期提出的经验调整项进行了评论。调整项的目的是纳入表面集中动量的影响,调整显著提高了模拟速度剖面与测量速度剖面之间的可比性。我们发现,与常用的集中动量参数化方法相比,调整项中的集中动量被大大高估。高估的集中动量导致表面速度剪切更强,而这一剪切被波浪破碎引起的垂直混合部分抵消。如果同时减少调整和垂直混合的分数,模型结果也与测量速度剖面非常吻合。我们还讨论了一种包括垂直辐射应力梯度项的替代方法。该方法在给定的波浪条件下不表现出经验性或不确定性。
地方法97是我们必须在大型现有建筑物中刺激改造的关键政策杠杆。州和城市的气候和清洁能源计划以及目标的实现取决于随着时间的推移建筑效率的重大提高,因此我们的能源需求与我们的可再生能源相匹配。没有建造内部工作,我们看不到减少和消除被燃烧的化石燃料和热水所带来的当地空气污染益处。在LL97合规上花费的资金在构建升级之外不支持当地工作,包括纽约建筑师,工程师,承包商,电工,水管工和其他进行改造的专业人士。
加利福尼亚州自然资源局加利福尼亚能源委员会要求提供信息的请求加利福尼亚碳管理中心案例#25-ERDD-01,根据您在您的信息请求(RFI)案卷中列出的请求(RFI)案例#25-ERDD-01,Caliche Development Partners为您的问题提供了答案和反馈。Caliche目前经营中央谷天然气存储(CVGS),这是加利福尼亚州普林斯顿附近的地下天然气存储设施。1。请描述您对与其他实体合作申请DOE资金的兴趣,并概述您的组织将为碳管理枢纽做出贡献的角色和专业知识。包括先前协作项目的任何相关经验,这些经验可以帮助和加强基于HUB的合作伙伴关系。Caliche Development Partners(CDP)具有多种业务利益,围绕加利福尼亚和德克萨斯州的工业和天然气的安全存储以及在德克萨斯州博蒙特开发碳固存地点。CDP的专业知识包括使用常见的CDP操作的基础设施为多个客户提供运输和存储服务,管理管道和地下存储资产的完整性,以及招募和发展有才华的本地劳动力以运营和维护这些资产。CDP的Beaumont EPA UIC VI类许可证申请于2024年5月提交,我们预计将在2026年5月之前获得许可。CDP一直在探索萨克拉曼多盆地的潜在CCS站点,该地点将与我们现有的中央谷天然气存储(CVG)的天然气存储设施协同作用,以支持加利福尼亚的能源过渡目标。2。CDP有兴趣与加利福尼亚州的其他实体合作以提供DOE资金,CDP提供了运输(管道)服务和/或隔离服务的碳管理枢纽。除了赠款之外,哪些类型的州级支持(例如利益相关者召集,简化流程,技术援助,研究访问和社区参与)是您最感兴趣的组织,并且您的组织认为哪些对推进碳管理的工作最有效,尤其是在基于HUB的方法方面?任何有助于告知或加快包括CEQA在内的许可处理,增加利益相关者和社区沟通并降低研究或建模成本的国家级别的支持。稳定的国家一级立法支持二氧化碳管道和运输背后的立法支持,减轻监管或报告负担,以及澄清孔道所有权和国有土地项目安置的澄清。
自 2020 年初以来,冠状病毒病 (COVID-19) 大流行考验了国际社会确保有需要的人充分获得和获得国际管制药品的能力。一些主要生产国的原料药关键起始材料和原料药本身的生产中断,以及一些国家采取的边境封锁和其他社会隔离政策带来的物流挑战,导致全球药品供应链受到影响。麻管局在其 2020 年年度报告中就此问题向国际社会发出了警示。2020 年一些国家的麻醉药品综合统计证实,某些物质(特别是芬太尼及其类似物)的消费、生产和库存有所增加,这主要是由于重症监护病房收治的 COVID-19 患者对止痛和镇静药物的需求大幅增加。
5 “CHIPS 激励计划下现有半导体制造设施现代化和内部扩建的程序性环境评估 (PEA) 草案”,美国商务部 CHIPS 计划办公室,2023 年 12 月,第 B-7 页,https://www.nist.gov/system/files/documents/2023/12/26/CHIPS%20Modernization%20Draft %20PEA.pdf 6 “PFOS 和 PFOA 转化为半导体制造中使用的短链 PFAS 含材料”,SIA PFAS 联盟,2023 年 6 月 5 日,第 11 页。 7 Paige Jacob、Kristas Barzen-Hanson 和 Damian Helbling,“电子制造设施废水中全氟和多氟烷基物质的目标和非目标分析”,环境科学与技术,2021 年 2 月 16 日,第2353. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.0c06690 。本研究由半导体行业赞助 8 “方法 1621:通过燃烧离子色谱法测定水基质中的可吸附有机氟 (AOF)”,美国环保局水务办公室,2024 年 1 月,第 1 页,https://www.epa.gov/system/files/documents/2024-01/method-1621-for-web-posting.pdf
半导体行业协会 (SIA) 应工业和安全局 (BIS) 在上述规则中的要求提交了这些意见。临时最终规则题为“实施额外出口管制:某些高级计算项目;超级计算机和半导体最终用途;更新和更正;以及半导体制造项目的出口管制;更正和澄清”(2024 年 4 月 IFR),通过更正临时最终规则题为“实施额外出口管制:某些高级计算项目;超级计算机和半导体最终用途;更新和更正”(AC/S IFR,88 Fed. Reg. 73458) 和“半导体制造项目的出口管制”(SME IFR,88 Fed. Reg. 73424) 中的无意错误并做出额外澄清,对出口管理条例 (EAR) 进行了修订。 AC/S 和 SME IFR 完善了临时最终规则的范围,该规则名为“实施额外出口管制:某些高级计算和半导体制造项目;超级计算机和半导体最终用途;实体清单修改”(10 月 7 日 IFR,87 Fed. Reg. 62186)。这些意见的第一部分包含有关 SIA 和半导体的介绍性和背景意见。第二部分包含有关 2024 年 4 月 IFR、AC/S IFR 和 SME IFR 的一般性意见,包括尚未解决的先前 IFR 的某些意见,SIA 请求 BIS 考虑这些意见。第三部分包含有关 2024 年 4 月 IFR 中供 BIS 考虑的具体条款的意见、问题和请求。第一部分 - 简介和背景 SIA 45 多年来一直是美国半导体行业的代言人。SIA 会员公司按收入计算占美国半导体行业的 99% 以上,从事半导体的研究、设计和制造。
Zēlos 开发了一种独特的专利电池结构,可以稳定传统的一次性碱性 (Zn-Mn02) 电极,从而实现广泛的可充电功能。Zēlos 在 1 小时充电、1 小时放电的条件下进行了超过 1,400 次的深度循环,这是一个要求极高的测试方案。Zēlos 正在开发一种家用 LDES 解决方案,该解决方案有可能在成本、安全性和环境性能方面树立新的标准。Zēlos 的锌-二氧化锰电池具有实现高循环率和深度放电水平的潜力,使其适用于广泛的应用,特别是在安全性和成本至关重要的领域。Zēlos 电池采用水基、不易燃的电解质和无毒的地球丰富电极材料(如锌 (Zn) 和二氧化锰 (MnO2))制造。所有材料都具有高能量密度和低成本。
2024年2月5日,我们代表加拿大航运联合会(Shipting Federation of Canada)撰写,这是洋船业主,经营者和代理商的民族声音,这些船只,在世界各地加拿大港口和市场之间进行了加拿大的国际贸易。我们的70个成员公司代表200多个运输线,其船只携带各种进出口,从谷物,煤炭和铁矿石等干散装商品到液体散装,例如原油,油产品和可再生能源等液体,到容器化的消费者和制造商。我们所有成员的船只都是外国标志的,强调了加拿大完全依靠国际舰队进行其养水贸易的事实,因为它没有政策方法来支持其国内车队在国际上竞争的能力。的确,国际航运载有加拿大绝大多数海外贸易,因此在加拿大经济和所有加拿大人的繁荣中都起着至关重要的作用。作为关键供应链利益相关者,我们对财政委员会的监管审查流程非常感兴趣,尤其是与运输和边境运营主题有关。值得注意的是,我们对这些主题的许多评论将建立在我们在2018年和2019年进行的审查的前两轮上提交给财政委员会的意见。这提供了无数的错误和延迟机会,最终将其障碍妨碍了加拿大港口的有效贸易流动。尽管我们对我们当时确定的监管限制和障碍没有任何具体行动感到失望,但我们很乐观,我们从过去几年的供应链挑战中学到的经验教训不仅会导致我们对我们的评论和建议的更加考虑,而且会导致所有利益相关者的评论和提出的过程。1. Border运营在2022年秋季发布的最终报告中,CBSA和其他政府部门在管理加拿大边界方面的监管作用,国家供应链工作组表达了这样的观点,即所有联邦部门与授权与供应链行动相交的联邦部门和机构的观点必须具有对他们对加拿大运输网络的影响的影响和感谢,并感谢其对加拿大运输范围的影响,并在加拿大的运营范围内构成了效率,并构成了对加拿大的效率的影响约束和挑战。尽管我们完全支持这些评论,但我们认为它们与加拿大边境服务局(CBSA)特别相关,该局的角色是加拿大边境程序的主要监管机构和经理,对加拿大水域的船只贸易的监管报告要求施加了过于复杂且不一致的拼凑而成。CBSA的运营灵活性极为有限,并主要从“安全”而不是“贸易便利化”的角度执行其法规
在2021年,CPUC要求在十年结束前在线上产生1,000兆瓦的清洁公司。像Fervo这样的地热项目开发人员正在努力以此顺序交付,但是传输系统的面部限制。当前的传输系统不能充分支持当前地热开发水平,这一问题只会随着新技术(例如增强的地热系统(EGS)通过增加部署而下降的成本下降),这一问题将加剧。NREL 2023 ATB的更新预测显示,整个技术的成本急剧下降,进一步加强了能力的增加。CAISO的传输计划必须预期并帮助促进这些已经计划的且迅速扩展的地热资源的发展。
下表进一步说明了这些示例,并比较了根据对可靠性的边际贡献或基于平均值的边际贡献,每类资源将获得的收入。如表中所示,存储和太阳能组合为每个2,500MW的系统提供了等效的资源充分贡献,相当于“完美容量”的2,500MW。但是,如果以边缘为单位,存储仅为约80%,太阳能仅占相应投资组合对系统可靠性的实际贡献的一半。比较和补偿所有资源对系统可靠性的贡献的适当方法是基于汇总的,以说明所有资源收集可以比零件之和的所有交互。2建议否则要落在小学的问题上:“什么权重:一吨砖头或一吨羽毛?”有效而有效的产能市场依赖于补偿所有资源的总体贡献来满足系统可靠性需求。有效能力的每个兆瓦都应有资格获得相同的收入,而不管供应它的技术如何。