从图 1 可以看出,欧盟法规优先于国家立法,并优先于其他法规。具体而言,本 SRP 的设计是根据 NCER 第 23 条编制的,并根据第 7 条进行了磋商。2018 年 11 月 14 日至 2018 年 12 月 12 日就 SRP 提案的设计第一次修订进行了磋商,但未收到任何回复。2018 年 12 月 18 日,一份提案提交给公用事业监管委员会 (CRU) 进行磋商。2019 年 9 月 2 日,CRU 公布了不支持该提案的决定,并要求对 EirGrid plc 提交的文件进行修改。本文件旨在就修订后的提案进行磋商。此 SRP 设计并非旨在取代现有操作程序中的任何规定,而是概述了如何满足 NCER 中规定的系统恢复措施,包括对现有规范的引用。 EirGrid 电力系统恢复计划 (PSRP) 为 TSO 提供了在爱尔兰发生全停电或部分停电后恢复电力系统的详细计划。EirGrid(以前的 ESB 国家电网)多年来一直按照 EirGrid 电网规范要求 OC 9.5 实施 PSRP。电力系统恢复计划第 11 版是该计划的最新版本,将于 2020 年 4 月实施。根据网络规范关于紧急情况和恢复 (NCER) 的要求,在适当情况下对计划进行了更新。该计划还进行了更新,以反映自上次发布以来电力系统的变化特征。一些额外的 220 kV 和 110 kV 输电站已通电,并在适当情况下将其列入优先站列表。指定输电站中的新控制同步设施已投入使用,为输电系统上的子系统重新同步提供了更多位置。已退役的发电机也已从计划中移除。黑启动单元没有任何变化。请注意,出于安全和保密原因,本文档中不包含 PSRP 的完整详细信息。
2023年5月4日,世界卫生组织从全球公共卫生紧急情况重新分类为既定的健康问题。1尽管发生了这种转变,但在加拿大健康话语中,大流行的心理健康销售者仍然是para。尽管现有的文献识别出较高的物质使用,但有2个提高了Sui Cide Iseation 3,并且在大流行期间的自我评价心理健康4下降,但CRU CIAL研究差距仍然存在。具体来说,焦虑与抑郁症状与单个COVID-19的经历之间的直接和间接关联,包括被诊断为Covid-19,或者诊断为一个人,朋友,朋友或其他近距离言论的诊断,仍在研究中。5此外,许多关注的关注集中在Spe cialized人群上,无意间看上去更广泛的人群。6
注:临时应急发电 (TEG) 已包含在本报告中,依据的是 2019 年 6 月 5 日欧洲议会和理事会关于电力行业风险准备的条例 (EU) 2019/941(“RP 条例”)第 16(2) 条中关于非市场发电使用的要求,以及爱尔兰公用事业监管委员会 (CRU) 于 2023 年 5 月 31 日批准的爱尔兰风险准备计划(“RPP”)中规定的临时应急发电使用的具体要求。仅当电力系统否则将进入系统警戒状态或紧急状态时,才可将 TEG 纳入保证金计算,并在显然单靠市场措施不足以防止电力供应状况进一步恶化时进行调度。如 RPP 中所述,鉴于 TEG 的市场外应用,其对系统保证金前景的影响将在新的图表中单独报告。
注:临时应急发电 (TEG) 已包含在本报告中,依据的是 2019 年 6 月 5 日欧洲议会和理事会关于电力行业风险准备的条例 (EU) 2019/941(“RP 条例”)第 16(2) 条中关于非市场发电使用的要求,以及爱尔兰公用事业监管委员会 (CRU) 于 2023 年 5 月 31 日批准的爱尔兰风险准备计划(“RPP”)中规定的临时应急发电使用的具体要求。仅当电力系统否则将进入系统警戒状态或紧急状态时,才可将 TEG 纳入保证金计算,并在显然单靠市场措施不足以防止电力供应状况进一步恶化时进行调度。如 RPP 中所述,鉴于 TEG 的市场外应用,其对系统保证金前景的影响将在新的图表中单独报告。
注:临时应急发电 (TEG) 已包含在本报告中,依据的是 2019 年 6 月 5 日欧洲议会和理事会关于电力行业风险准备的条例 (EU) 2019/941(“RP 条例”)第 16(2) 条中关于非市场发电使用的要求,以及爱尔兰公用事业监管委员会 (CRU) 于 2023 年 5 月 31 日批准的爱尔兰风险准备计划(“RPP”)中规定的临时应急发电使用的具体要求。仅当电力系统否则将进入系统警戒状态或紧急状态时,才可将 TEG 纳入保证金计算,并在显然单靠市场措施不足以防止电力供应状况进一步恶化时进行调度。如 RPP 中所述,鉴于 TEG 的市场外应用,其对系统保证金前景的影响将在新的图表中单独报告。
注:临时应急发电 (TEG) 已包含在本报告中,依据的是 2019 年 6 月 5 日欧洲议会和理事会关于电力行业风险准备的条例 (EU) 2019/941(“RP 条例”)第 16(2) 条中关于非市场发电使用的要求,以及爱尔兰公用事业监管委员会 (CRU) 于 2023 年 5 月 31 日批准的爱尔兰风险准备计划(“RPP”)中规定的临时应急发电使用的具体要求。仅当电力系统否则将进入系统警戒状态或紧急状态时,才可将 TEG 纳入保证金计算,并在显然单靠市场措施不足以防止电力供应状况进一步恶化时进行调度。如 RPP 中所述,鉴于 TEG 的市场外应用,其对系统保证金前景的影响将在新的图表中单独报告。
海盗行为是该地区的一种普遍现象,2010 年代初在几内亚湾大幅发展,然后在 2017 年愈演愈烈,并于 2020 年达到顶峰。随后,由于多种因素的共同作用,这一数字显着下降:联合巡逻等合作举措、域外船只的加强(法国、丹麦、意大利、英国、印度、美国、巴西、俄罗斯等)根据海运业的建议更好地保护船舶。与上一年相比,2021 年下降幅度约为 60%。
前货架许可证必须尽快处理前货架许可申请。不能允许延迟继续。至关重要的是,到第1季度2022年,足够多的项目获得了预货币许可,以确保我们可以达到5,000兆瓦。资源在2030年底之前开发了5,000兆瓦的海上风能,将为相关政府部门,BordPleanála,NPWS,Eirgrid,Eirgrid,ESB Networks和CRU造成巨大负担。他们必须在即将到来的预算中获得适当的资金。可再生电力支持计划(RESS)必须尽快传达第一次拍卖日期的公司承诺。我们需要清楚时间表以进行进一步拍卖,以及如何包括一个偏好类别以支持浮动风能。海上区域规划法案必须在2021年底之前通过,并进行修改,以确保第二阶段项目能够明年获得海上面积同意(MAC)。所有项目都必须能够采用灵活的设计,以便可以使用最优秀,最具成本效益的技术,以保留其Mac,并在最初失败的情况下重新申请计划许可,并进行超过12海里限制的调查。必须成立一个离岸网格指导委员会,以将行业,Eirgrid,CRU和DECC汇集在一起,以确保成功实施新的海上电网模型,以制定技术离岸网格标准并快速处理网格报价。成功的实施将包括与Eirgrid进行定期参与项目,并为开发人员提供有关离岸设备的全面技术规格。更强的电网爱尔兰电网目前不足以容纳5,000兆瓦的海上风能。eirgrid的网格发展战略在年底之前到期,必须在爱尔兰社会中拥有强有力的政治和公共支持权。这将是一场试金石测试,确定那些致力于应对气候变化的人,而那些只准备谈论它的人。爱尔兰供应链现在很有可能是从该州以外的港口建造的第一个新的离岸风电场。时间几乎已经用完了。战略投资必须在年底之前将其引导到东海岸港口。必须很快将南海岸或西海岸的港口确定为未来的项目,包括浮动风能。
代表姓名 Brendan Kelly 可再生能源 Bobby Smith 存储 Brian Mongan 需求响应 David Graham 可再生能源 Frank Burke 存储 Graham McWilliams 大型能源用户 Jag Basi 转换生产 Kate Garth 可再生能源 Laura Mehigan 可再生能源 Lisa Foley 顾问 Margaret Nee 可再生能源 Mark Fitch 新技术 Noel Cunniffe 可再生能源 Paddy Finn 需求响应 Paddy Fitzgerald 转换生产 Paul Blount 存储 Paul Lennon Gas Networks Peter Harte 新技术 Rory Mullan 顾问 Seamus Howard 制造商 Stacy Feldmann 转换生产制作 Thomas O'Sullivan 新技术 David Laverty (在线) 学术界 James Delahunt (在线) 顾问 Mark Alexander (在线) TSO Robin McCormick (在线) 顾问 Marie Therese Campbell UR Robert O'Rourke CRU Linzi Hyvart DfE Sarah Brady DfE Zoe Crowe DfE Teresa Fallon ESB Networks (DSO) 致歉:
磷在2024/1252的《欧盟关键原材料法》中都包含在任何形式的元素p(欧盟CRM“磷酸盐岩”)中,也专门针对p 4(= =特定形式的白磷及其衍生形式,欧盟crm crm“ phosphorus”)。对不同的电池组件,包括塑料和复合材料的消防安全性(电池壳体,结构,绝缘,电缆和连接器,细胞分离器),托管材料,托管材料(磷酸锂磷酸锂和锰铁磷酸盐= lmfp catries in lmfp cattries,lmfp cattries imanties in lmfp catries)氟磷酸盐)。 与当前的锂离子电池相比,这些电池的磷含量有望大大增加(请参阅ESPP的范围新闻通讯N°151),因为这些电池可提供重要的安全性和少数(耐用性)的好处,以及潜在的总体成本。 LFP is today the dominant technology overall for electric vehicle and grid storage batteries: https://www.renesys.energy/news/the-dominance-of-lfp-in-the-global-battery-market and demand for phosphorus for batteries is expected to multiply by a factor of 7 to around 2.3 million tonnes P/year in the coming decade (note: 2.3 MtP = 5.3 MtP 2 O 5-这仅在阴极中使用,而不是在电解质,消防安全等中使用)。 这几乎是当前世界磷酸盐岩石P提取的15%(ESPP范围新闻通讯N°151中的CRU分析)。对不同的电池组件,包括塑料和复合材料的消防安全性(电池壳体,结构,绝缘,电缆和连接器,细胞分离器),托管材料,托管材料(磷酸锂磷酸锂和锰铁磷酸盐= lmfp catries in lmfp cattries,lmfp cattries imanties in lmfp catries)氟磷酸盐)。与当前的锂离子电池相比,这些电池的磷含量有望大大增加(请参阅ESPP的范围新闻通讯N°151),因为这些电池可提供重要的安全性和少数(耐用性)的好处,以及潜在的总体成本。LFP is today the dominant technology overall for electric vehicle and grid storage batteries: https://www.renesys.energy/news/the-dominance-of-lfp-in-the-global-battery-market and demand for phosphorus for batteries is expected to multiply by a factor of 7 to around 2.3 million tonnes P/year in the coming decade (note: 2.3 MtP = 5.3 MtP 2 O 5-这仅在阴极中使用,而不是在电解质,消防安全等中使用)。这几乎是当前世界磷酸盐岩石P提取的15%(ESPP范围新闻通讯N°151中的CRU分析)。