未经事先书面许可,本文件不得供 IEMOP 以外的其他方引用、传播和出版。它也不旨在成为相关 WESM 规则和市场手册的义务来源或权威。本报告不是政策声明,不应被视为法律、商业、投资或技术建议。虽然本报告的作者已尽力使本文件完整准确,但 IEMOP 对其中内容的准确性和完整性不作任何明示或暗示的保证。此处包含的信息可能已被取代、更改或修改,IEMOP 不承担更新或更正本报告中包含的信息的任何义务。IEMOP 对使用本报告或其内容不承担任何形式的责任。
– 奥地利航天局 (ASA)/奥地利。 – 比利时联邦科学政策办公室 (BFSPO)/比利时。 – 中央机械制造研究院 (TsNIIMash)/俄罗斯联邦。 – 中国卫星发射和跟踪控制总院、北京跟踪和通信技术研究所 (CLTC/BITTT)/中国。 – 中国科学院 (CAS)/中国。 – 中国空间技术研究院 (CAST)/中国。 – 英联邦科学与工业研究组织 (CSIRO)/澳大利亚。 – 丹麦国家空间中心 (DNSC)/丹麦。 – 航空航天科学和技术部 (DCTA)/巴西。 – 电子和电信研究所 (ETRI)/韩国。 – 欧洲气象卫星应用组织 (EUMETSAT)/欧洲。 – 欧洲通信卫星组织 (EUTELSAT)/欧洲。 – 地理信息和空间技术发展局 (GISTDA)/泰国。 – 希腊国家空间委员会 (HNSC)/希腊。 – 希腊空间局 (HSA)/希腊。 – 印度空间研究组织 (ISRO)/印度。 – 空间研究所 (IKI)/俄罗斯联邦。 – 韩国航空宇宙研究院 (KARI)/韩国。 – 通信部 (MOC)/以色列。 – 穆罕默德·本·拉希德航天中心 (MBRSC)/阿拉伯联合酋长国。 – 国家信息和通信技术研究所 (NICT)/日本。 – 国家海洋和大气管理局 (NOAA)/美国。 – 哈萨克斯坦共和国国家空间局 (NSARK)/哈萨克斯坦。 – 国家空间组织 (NSPO)/中国台北。 – 海军空间技术中心 (NCST)/美国。 – 粒子与核物理研究所 (KFKI)/匈牙利。 – 土耳其科学技术研究理事会 (TUBITAK)/土耳其。 – 南非国家空间局 (SANSA)/南非共和国。 – 空间和高层大气研究委员会 (SUPARCO)/巴基斯坦。 – 瑞典空间公司 (SSC)/瑞典。 – 瑞士空间办公室 (SSO)/瑞士。 – 美国地质调查局 (USGS)/美国。
4 https://www.housing.gov.ie/sites/default/files/public-consultation/files/draft_revised_wind_energy_development_guidelines_de- cember_2019.pdf 5 Knopper 等人(2014 年 6 月)风力涡轮机与人类健康。发表于《公共卫生前沿》。可访问 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2014.00063/full 。 6 加拿大卫生部(2016 年)接触风力涡轮机噪音:感知反应和报告的健康影响。可访问 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27036283 。 7 NHMRC(2015 年)风电场与人类健康证据专家评审。可访问 https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/expert-review-evidence-wind-farms-and-human-health。8 HSE 公共卫生医学环境与健康组 (2017) 关于风力涡轮机和公共卫生的立场文件。可在线访问 http://hdl.handle.net/10147/621467。2019 年 10 月访问。
a) OMV b) Todd Energy c) Liquigas d) KineƟc Well Services Ltd e) Horizon Energy Services Limited f) Port Taranaki g) Marshall Projects h) Technix i) Western Energy Services Ltd j) Tegel k) Beach Energy l) Westside m) Flexgas n) New Plymouth Underwater o) Warner ConstrucƟon p) Kapa SoluƟons q) Dynamech r) Condor Energy
访谈参与者强调了监管机构之间现有关系和合作与交流论坛的重要性,但也指出了它们的局限性。它们仅满足已确定需求的一小部分,仅涵盖英国监管环境的部分领域,并且受到缺乏强大和可持续资源的限制。研究指出,需要新的专业知识来源来填补空白,并充当发展人工智能监管准备的催化剂。解决方案应利用现有结构避免不必要的重复。它应该为监管机构的参与提供强有力的激励,但应在自愿的基础上运作。它应该考虑到大型和小型监管机构之间的要求差异,并确保共享资源可供各种规模和部门的监管机构使用和受益。解决方案应该在政治上独立,并由中立但
警告杂草尚未在南澳大利亚建立的植物,并构成严重威胁。土地所有者必须报告在其财产上发现的警报,因为早期发现很重要,因此可以在植物传播之前消除该植物并成为更严重的问题。有了早期和适当的管理,可以成功地包含或消除警报清单杂草。请参见下面的相关联系人。
衰退是对经济或两者兼而有之的总供应或总需求的冲击的结果。当某些东西降低经济在给定价格水平上产生产出的能力时,就会发生供应冲击。当某种东西减少企业和家庭愿意以特定价格水平消费和投资的意愿时,就会发生冲击。供应引起的衰退往往的特征是产出下降和价格上涨,而需求引起的衰退往往以下降和价格下降的特征。因此,应对供应冲击通常更具挑战性,因为(1)需求侧的政策可能会增加产出可能会导致进一步的价格上涨,或者(2)可用的供应方策略工具可能无法配备或能够抵消冲击(例如,全球油价上涨)。
附录1 - 常见的改造技术和术语A1简介以下信息详细介绍了存在的不同改造低碳技术的功能和设计以及这些较优点和缺点。它还解释了应该考虑的改装中发生的一些常见问题。应该注意的是,这些技术是当前可用和使用的,并且随着未来设计,可能会成为更有效的解决方案。以及随着现有技术的改进,围绕效率,成本和安装的某些缺点可能会发生变化。A2低碳技术截至2021年2月,绝大多数属性都被电气气体加热,数字约为188,769个住宅。最常见的热量是锅炉,据说它的热泵不到1000次。这需要更改才能达到零。A2.1空气源热泵(Ashps)Ashps通过吸收建筑物外部空气中发现的热量,并以类似方式运行的热量与冰箱如何通过蒸气压缩来创建冷环境,但可用于热空气。有些人也可以提供家用热水。热泵周围的问题是,使用空气来源,需要安装一个大型外部单元,因此需要为该物业以外的地方提供足够的空间。此外,还需要一个内部热水箱,这将占用更多的地板空间。没有这种适当的培训,它们会冒着系统效率低下的风险,并使用更多的电力,从而导致账单增加。热泵是低温系统,这意味着它们通常需要更长的运行时间以及具有较大表面积的散热器来分配热量。与正常的燃气锅炉相比,运行中的这种变化更快,因此更快地产生热量意味着需要告知居民如何为其工作以使其成为有效的加热系统。ASHPS的性能系数(COP)范围为2至5,这意味着输入的每个电力单位,输出2至5个能量单位。但是,热泵运行成本的定价直接与电价有关,目前电力比天然气贵的三到四倍,这对于不受欢迎的住宅来说可能是一个问题,因为这会提高运行价格。但是,可以通过提高物业的能源效率来对抗这些高成本,理想情况下是通过织物的第一种方法来对抗。,如果将消费者安装在防水/绝缘住宅上,则可以节省消费者的钱。人们可以非常抵抗热泵,因为他们看到他们的成本很高,而收益很小,因此必须确保他们知道如何使用它们并正确安装。