- 从 POINTE-à-PITRE 出发 * 沿 N4 行驶至 Saint-François。 * 经过 Saint-Anne,然后沿左侧的 D114 前往 Douville
我们的分析目的是建立在俄勒冈州的海上风积分的先前工作(Douville等人)(2020)和美国东北部(Beiter等人2020)通过分析未来的发电和传输系统将如何管理离岸风的包含。该分析为系统规划人员和政策制定者提供了见解,因此他们可以解决关键系统的约束,并最大程度地提高海上风的价值,俄勒冈州和更广泛的电力系统。类似于Beiter等人所采用的方法。2020和Douville等。 2020,我们使用生产成本模型(PCM)来模拟系统调度,以了解近海风的集成的操作影响。 而Douville等人。 2020专注于许多级别的离岸风能部署,我们选择了几个关键水平的离岸风,并改变了系统其余部分的网格基础设施特征。 最值得注意的是,我们改变了陆基可变可再生能源(VRE)渗透,传输基础设施投资程度以及在海上风注射点上的储能系统的部署。 我们还通过运行多个模拟不同年份的历史天气条件来测试近海风集成的发现的鲁棒性。2020和Douville等。2020,我们使用生产成本模型(PCM)来模拟系统调度,以了解近海风的集成的操作影响。而Douville等人。2020专注于许多级别的离岸风能部署,我们选择了几个关键水平的离岸风,并改变了系统其余部分的网格基础设施特征。最值得注意的是,我们改变了陆基可变可再生能源(VRE)渗透,传输基础设施投资程度以及在海上风注射点上的储能系统的部署。我们还通过运行多个模拟不同年份的历史天气条件来测试近海风集成的发现的鲁棒性。
最新一代的耦合海洋大气全球气候模型投射了每1°C的每年平均降水量增加1%–3%的全球增长(Douville等,2021)。这种增加取决于对全球平均表面空气温度(每1°C的2%–3%)的强大反应,该反应部分被温室气体和气溶胶对大气辐射加热的快速调整所抵消(Allan等,2020;Fläschner等,2016)。在许多地区都观察到了更激烈但较少的降水事件(Donat等,2019; Giorgi等,2011),并预测了极端降水事件的发生率增加,再加上更长的干燥咒语(Sillmann等,2013; Thackeray等,2013; Thackeray等,2018)。然而,区域降水的投影仍然高度不确定,它们的总方差仍由模型不确定性而不是发射场景或内部气候变异性主导(Douville等,2021; Lehner等,2020)。
Michael Del Rosario*,沃尔玛运输集团总监 Paul Delp*,Landsdale Warehouse Co. 总裁 Jeff Douville*,通用动力电船公司物流总监 Jovonsia Guidry*,沃尔玛高级供应链经理 Kate Picciano,NobleReach 基金会人力资源副总裁
我很高兴地报告说,在2023年,该部门的研究人员持有的总积极赠款刚刚超过480万美元。2023年的一些主要新资金包括; Miyoung Suh博士在五年内授予了加拿大卫生研究所赠款,总计超过560,000美元。这些资金将用于博士suh对欧米茄-3 docosahexaenoic conterain conterahecahexaenoic的研究围产期营养策略的研究,以保护胎儿酒精谱系中的大脑。亨利·邓恩(Henry Dunn)博士被授予来自加拿大脑大脑研究的未来领导者,价值100,000加元,以研究神经发育疾病中破坏的非典型神经元通信机制。RenéeDouville博士获得了加拿大ALS加拿大ALS的赠款,价值超过120,000美元,以研究ALS中DNA损伤驱动的运动障碍。Douville博士还获得了她现有的Nserc Discovery Grant的额外延期和93,000美元的额外$ 93,000。
DOE 和 DOI 感谢以下作者对本报告制定的奉献和承诺:Alissa Baker (GDO)、Joshua Gange (BOEM)、Melissa Pauley (GDO/WETO)、Travis Douville (太平洋西北国家实验室 [PNNL])、Erin Trager (BOEM)、Amy Rose (国家可再生能源实验室 [NREL])、Molly Roy (GDO)、Jennifer Kenyon (BOEM) 和 Michael Mullaley (GDO)。作者要感谢 Jian Fu (WETO)、Cynthia Bothwell (WETO)、Gil Bindewald (OE)、Paul Spitsen (SA)、贷款计划办公室团队、我们的联邦机构合作伙伴以及 NREL 和 PNNL 的大西洋海上风电传输研究团队的技术审查和贡献。特别感谢 Jocelyn Brown-Saracino (WETO) 的远见、支持和领导。
DOE 和 DOI 感谢以下作者对本报告制定的奉献和投入:Alissa Baker(GDO)、Joshua Gange(BOEM)、Melissa Pauley(GDO/WETO)、Travis Douville(太平洋西北国家实验室 [PNNL])、Erin Trager(BOEM)、Amy Rose(国家可再生能源实验室 [NREL])、Molly Roy(GDO)、Jennifer Kenyon(BOEM)和 Michael Mullaley(GDO)。作者要感谢 Jian Fu(WETO)、Cynthia Bothwell(WETO)、Gil Bindewald(电力办公室 [OE])、Paul Spitsen(战略分析 [SA])、贷款计划办公室团队、我们的联邦机构合作伙伴以及 NREL 和 PNNL 的大西洋海上风电传输研究团队的技术审查和贡献。特别感谢 Jocelyn Brown-Saracino(WETO)的远见、支持和领导力。
尽管从土地流出的绿色水流代表了当地的直接水流流向空气,但其中的大部分最终作为陆地水循环的一部分返回了土地。数十年来,通用循环模型估计40-60%的陆地降水来自土地,其余来自海洋来源(Douville等,2021; van der et et al。,2010)。最近的水分跟踪研究缩小了估计约45%的土地来源和55%的海洋来源(De Petrillo等,2024)。因此,将近一半的地面降雨来自土地,这意味着绿色水流与持续降水的海洋蒸发一样至关重要(所有淡水的来源)。绿色水。生态系统的蒸散量是区域尺度的降雨的根源,尤其是雨林(Avissar&Werth,2005; Werth&Avissar,2002)和湿地(Ramsar on witlands on witlands,2018年),应保留,恢复和可持续使用,并可持续使用。
使用CSF-BAM Alexander H. Pearlman 1,2,3,4,*,Yuxuan Wang 1,2,3,4,*,*,Anita Kalluri 5,Anita Kalluri 5,Megan Parker 5,Joshua D Cohen 1,2,3,3,3,4,JONATH 3,4,JONATH 3,4,JONTHEL,JON 3,乔迪娜·林肯·托罗埃拉1,2,3,4,5,Yuanxuan Xia 1,2,3,4,5,Ryan Gensler 5,Melanie Alfonzo Horwitz 5,John Theodore 5,John Theodore 5,Lisa Dobbyn 1,2,3,4 1,2,3,4,Maria Popoli 1,2,3,3,3,4,Janine Ptan,Janniim ptan,NAT 1,2,2,4,NAT 1,2,4,NAT NAT NAT NAT NAT NATNAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT 1,2,3,4 , Kathy Judge 1,2,3,4 , Mari Groves 5 , Christopher M. Jackson 5 , Eric M. Jackson 5 , George I. Jallo 7 , Michael Lim 8 , Mark Luciano 5 , Debraj Mukherjee 5 , Jarushka Naidoo 9 , Sima Rozati 10 , Cole H. Sterling 1,4 , Jon Weingart 5 , Carl Koschmann 11 , Alireza Mansouri 12 , Michael Glantz 12 , David Kamson 4,13 , Karisa C. Schreck 4,13 , Carlos A. Pardo 13 , Matthias Holdhoff 4 , Suman Paul 1,2,4 , Kenneth W. Kinzler 1,2,3,4 , Nickolas Papadopoulos 1,2,3,4 , Bert Vogelstein 1,2,3,4,14 , Christopher Douville 1,2,3,4,#,Chetan Bettegowda 1,2,3,4,5,#