作为环境影响评估 (EIA) 流程的一部分,我们还需要进行累积评估,该评估将与 DCO 申请一起提交。EIA 将研究同一地区不同项目的综合影响,并帮助识别在单独考虑项目时可能不会注意到的累积影响。
EIA是一个正式过程,用于预测计划,政策,计划或项目的环境后果(负面和/或正面)。EIA提出了调整可接受水平影响的措施,或调查可能减少影响或消除影响的新技术解决方案/替代方案,以及监视和管理影响的措施。EIA过程实质上旨在通过识别,描述,描述,预测,评估,评估,评估,评估,评估和缓解项目对环境的直接和间接影响,包括社会经济和文化因素(包括人类健康,Fauna,Fauna and Firlage and Internage and Intrape and Intrapssc,criply,fieling) 授权。
EIA的EIA-860表格既是发电机级别的公用事业和非实用发电厂的年度调查。它包含诸如夏季,冬季和铭牌容量,位置(州和县),运营状态,主要动机,能源以及现有发电机的服务日期。需求V6使用EIA表格860(2019年9月每月版本和2018年发布)数据作为主要发电机数据输入。EIA的EIA-860表格还收集了蒸汽锅炉的数据,例如能源,锅炉识别,位置,操作状态和设计信息;以及相关的环境设备,例如无X燃烧和燃烧后控制,FGD洗涤器,汞控制和颗粒收集器设备信息。请注意,少于10 MW的植物中的锅炉并不报告所有数据元素。还提供了锅炉与发电机之间的关联。请注意,锅炉和发电机不一定在一对一的信件中。需要V6使用EIA表格860(2018年度发布)数据作为主要锅炉数据输入之一。
摘要 人们对人工智能 (AI) 在环境影响评估 (EIA) 中可能发挥的作用存在相当大的不确定性,包括在研究中。AI 大型语言模型 (LLM) 聊天机器人有可能提高 EIA 研究的效率,但它们的输出可能会引起担忧。本文探讨了使用 LLM 聊天机器人进行关于 AI 在 EIA 中的使用的文献批判性审查可以节省的潜在时间。使用 ChatGPT 和 Elicit 的组合,审查了文献以确定与在 EIA 中使用 AI 相关的 12 个关键问题,本文从最初构思到准备仅用了三天半的时间。开发了一个协议来帮助研究人员对通过 Elicit(或其他机器学习工具)提供的证据进行事实核查,这是本研究的一个新成果。使用三位同行评审员的评论可以更客观地反思 LLM 聊天机器人得出的输出的可信度、节省时间的适当性以及在这种背景下应用 LLM 聊天机器人所需的未来研究。
• 不应根据《栖息地和鸟类指令》对所有可能影响 N2000 地点或受保护栖息地和/或物种的项目要求,对“重点区域”内的可再生能源、电网或存储项目进行环境影响评估 (EIA) 和适当评估 (AA)。无论是对“重点区域”整体进行的战略环境评估,还是其中预见的简短筛选,都不足以取代 EIA 中为单个项目提供的步骤。免于进行 EIA 意味着“重点区域”内和区域外的项目的环境影响将不会被评估,这将使当局监测和评估基础设施长期性能及其对生物多样性影响的能力受到质疑。此外,公众参与权将受到损害。参与权、
当地观点在 EIA 范围界定请求中显示,这些观点的图像将在社区咨询活动中展示。这些位置将在目前正在进行的景观和视觉评估中进行全面评估。这将包括在社区咨询中提出的详细信息,对 EIA 范围界定请求的回应将纳入景观种植计划。
*对应的电子邮件:islammstazu@yahoo.com摘要本研究是为了评估孟加拉国Tangail地区Basail Upazila河上拟建的Kashil桥的环境影响。环境影响评估(EIA)是评估现有项目或拟议项目的环境后果的强制性过程,并划定必须纳入计划中的任何环境管理措施,以确保项目在技术上,经济,社会和环境上可以接受。EIA准备工作导致了由于拟议的桥梁前建设前,建筑和运营活动而在Jhinai River上造成的潜在环境和社会影响,并在环境管理计划(EMP)中包括了可行的补救措施。在项目区域进行了野外动员,以找出环境基线(地表水,地下水,土壤,沉积物,空气,噪声和生态)以及可能影响的识别。进行了集中的小组讨论(FGD),问卷调查(QS)和关键信息访谈(KII)以收集相关信息。辅助数据是从地方政府工程部,Upazila农业办公室,Upazila Fisheries办公室,环境部(DOE)(DOE)和发表相关文章中收集的。分析整体影响,EIA研究发现,如果采取一些缓解措施,这些可能的负面影响将相当大。这座新的桥梁不仅会增加通信设施,而且还会增加经济流程与其他设施。最后,EIA研究提出了一些定义的EMP,这将有助于最大程度地减少Jhinai河上桥梁建筑工地的不利影响。关键词:孟加拉国,EIA,EMP,撞击,缓解措施,Tangail
该项目包括在Rethymnon和Heraklion的两个校园内为克里特岛大学建设学生住宿,总容量为2 833个单位和各种配置。它还包括在Rethymnon校园内提供新的800个座位的圆形剧场。建造建筑物未在2011/92/eu中特别列出,该指令由2014/52/eu修订,尽管该项目已由附件II -10(b)城市发展项目涵盖。根据国家立法,由于每个地块的规模,该项目受EIA程序的约束,每个项目的规模超过7,5公顷(归类为A2类,其中包括可能产生重大环境影响的项目)。因此,执行了EIA程序,从而为每个校园准备了EIA报告。报告的范围涵盖了大学校园内的更广泛的发展,包括学生住宿和圆形剧场,将在此行动下资助。根据当地的分区计划,校园安排为教育目的,该计划接受了克里特岛县的战略环境评估。没有一个地点位于Natura 2000网络和/或其他受保护或关键生物多样性区域的区域内。两个校园的EIA报告得出的结论是,大学的发展将不会产生重大的环境影响。预计将对人口和其他社会经济因素(包括就业)产生积极影响。
RATE 2008 FERC SURVEY 1 DEC 2007 (FERC) 6.7 144.4 4.7% 2010 FERC SURVEY 2 DEC 2009 (FERC) 12.8 147.8 8.7% 2012 FERC SURVEY 3 DEC 2011 (FERC) 38.1 166.5 22.9% 2011 Form 61 4 DEC 2011 (EIA) 37.3 144.5 25.8% 2012 Form EIA-861 5 Dec 2012 (EIA) Form EIA-861 6 Dec 2013 (EIA) 51.9 138.1 37.6% 2014 Form 1 7 Dec 2014 (EIA) 58.5 144.3 40.5% 2015 Form EIA-861 8 Dec 2015 (EIA) 64.7 150.8 42.9% 2016 Form EIA-861 9 Dec 2016 (EIA) 70.8 151.3 46.8% 78.9 152.1 51.9% 2018 Form EIA-861 11 Dec 2018 (EIA) 86.8 154.1 56.4% 2019 Form EIA-861 12 Dec 2019 (EIA) 94.8 157.2 60.3% Institute for Electric Innovation 13 C 2019 (IEI) 99.0 157.2 63.0% 2020 9.7 64.6% Institute for Electric Innovation 15 Dec 2020 (IEI) 107.4 159.7 67.2% SOURCES: 1 FERC, Demand Response and Advanced Metering (Ferc Dr Am Staff Report) (2008). 2 FERC DR AM 员工报告(2011 年)。 3 FERC DR AM 员工报告(2012 年)。 4 EIA-861 file_2_2011 和 file_8_2011(2014 年 5 月 20 日重新发布)。全方位服务和仅提供能源的供应商所服务的最终客户数量被用作总电表数量的代表。 5 EIA-861 和 EIA-861S:retail_sales_2012 和 advanced_2012 数据文件(2013 年 10 月 29 日数据)。 6 EIA-861:Advanced_Meters_2013 数据文件(2015 年 6 月 8 日重新发布)。 2013 年首次报告了包括 AMI、AMR 和标准机电式电表在内的电表总数。因此,我们不再使用客户数量作为替代。参见上文来源注释 4 和 EIA-861 表格年度电力行业报告说明、附表 6、D 部分,http://www.eia.gov/survey/form/eia_861/proposed/2013/instructions.pdf。 7 EIA-861:Advanced_Meters_2014 数据文件(2016 年 1 月 13 日重新发布)。 8 EIA-861:Advanced_Meters_2015 数据文件(2016 年 11 月 1 日重新发布)。 9 EIA-861:Advanced_Meters_2016 数据文件(2017 年 11 月 6 日重新发布)。 10 EIA-861:Advanced_Meters_2017 数据文件(2019 年 1 月 15 日重新发布)。 11 EIA-861:Advanced_Meters_2018 数据文件(最初于 2019 年 10 月发布,2020 年 3 月 16 日重新发布)。 12 EIA-861:Advanced_Meters_2019 数据文件(2020 年 10 月 6 日发布)。 13 IEI,《电力公司智能电表部署:智能电网的基础》 (2021 年)。 14 EIA-861:Advanced_Meters_2020 数据文件(2021 年 10 月 7 日发布)。 15 IEI,《电力公司智能电表部署:智能电网的基础》 (2021 年)。 IEI 报告仅提供了对 2020 年先进电表总数的预测。注意:委员会工作人员尚未独立验证 EIA 或爱迪生基金会 (IEI) 数据的准确性。来自源数据的值经过四舍五入后发布。图 2-1 显示了 2007 年至 2020 年美国先进电表的增长情况。自 2007 年以来,运行中的先进电表数量增加了 9640 万台,从 2007 年的 670 万台增加到 2020 年的约 1.031 亿台。先进电表是美国最普遍的电表类型,先进电表普及率从 2019 年的 60.3% 上升至 2020 年的 64.6%。EIA 数据显示,从 2019 年到 2020 年,先进电表的数量增加了约 830 万台,增幅为 8.8%。这是先进电表数量连续第四年增加约 800 万台。
1请参阅https://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical_reports/pnnl-31437.pdf有关2021临时代码影响报告。财务福利是通过将历史和未来的燃料价格应用于现场节能以及将未来节省折价至2020美元的折扣而计算得出的。历史和未来的实际燃料价格是通过EIA的AEO 2015报告(EIA 2015)获得的。