2023年5月30日,主流可再生能源,启动力,AGL和直接基础设施提交了在澳大利亚Gippsland的2.5 GW海上风开发的申请在澳大利亚维多利亚海岸附近。该财团带来了重要的全球海上风开发业务记录,再加上澳大利亚深厚的工业和能源发电知识,以实现美国离岸风向的野心。维多利亚州吉普斯兰(Gippsland)附近的低音海峡地区是澳大利亚政府宣布的第一个海上风风区。根据澳大利亚气候变化,能源,环境和水的说法,15,000公里2区有可能支持全年的10 gw能源发电,并创造了成千上万的新工作。财团合作伙伴对澳大利亚的能源过渡有着深厚的承诺,并且作为全球海上风能行业的开拓者,他们在长期发展和不断发展的本地供应链方面带来了良好的往绩。该财团决心在发展新兴的澳大利亚海上风能行业中发挥领导作用,为本地工业和创造就业创造机会。根据该财团的最初社会经济影响研究,拟议的2.5 GW项目有可能向澳大利亚带来可观的经济利益,其中包括超过37亿澳元的经济增值和创造8,600多个全职同等工作的工作。1此外,开发阶段将包括一套4亿澳元的投资套餐,以支持劳动力和供应链的发展,使澳大利亚工业的过渡并创造本地利益。主流近海风负责人说:“作为全球最早的开发商之一,主流在海上风中具有悠久的历史。我们的20年Plus Legacy可以追溯到爱尔兰和英国的第一个海上风电场,包括Hornsea区,这是当今世界上全球最大的海上风电场。主流是英国最大的离岸风供应链成功案例背后的合作伙伴关系的一部分,并且通过利用母公司Aker Group的全球经验,我们试图为澳大利亚的当地供应链带来类似的好处。” Reventus Power的执行董事长马克·哈纳芬(Mark Hanafin)表示:“复兴节电力于2021年成立,旨在代表我们的母公司,加拿大养老金计划投资委员会探索海上风投资机会,这是澳大利亚的长期且重要的投资者(澳大利亚的160亿澳元净资产截至2022年12月31日,澳大利亚的160亿净资产),以及在off Shore Off Clotly Globly Clobly Clobly of Active Investmor。我们认为,维多利亚州及其他地区有强大的海上风能开发有很大的潜力,这对于这个新行业提供了一个良好的框架,可以提供能源,就业和环境利益。风能将是我们计划的重要组成部分,以负责任地过渡我们的一代产品组合,以满足我们的客户需求,并确保澳大利亚的电力供应安全,可靠和负担得起。作为吉普斯兰地区的主要雇主,我们是我们期待与政府和其他利益相关者合作,以确保我们的建议是为了国家利益而实现的。” AGL首席财务官加里·布朗(Gary Brown)表示:“阿格尔(AGL)提出我们的有针对性退出煤炭到2035年的战略以及一个雄心勃勃的野心,为我们的客户提供了12 gw的额外可再生能源和紧张能力。
智能专业化的概念(S3)作为区域发展的基础,已经超出了其在欧盟(EU)的原始繁殖地面。在澳大利亚,S3首先出现在新南威尔士州的猎人谷,这是由当时的总理马尔科姆·特恩布尔(Malcolm Turnbull)发起的一项倡议。但是,它是在维多利亚州吉普斯兰地区以最发达的形式应用的。尽管其影响力增长,但S3还是在其智力基础和在欧盟中的实际应用方面引起了批评。其在欧盟之外的应用也受到质疑。批评集中在众多,以及与气候变化面临的问题有关的创新方法本身的局限性。在本文中,我研究了基础经济(FE)和深处(DP)分析的相关概念的方式,以作为对这些局限性的潜在答案。与欧盟,尤其是威尔士的起源相比,这些在澳大利亚的情况下的发展较低,但在S3皇家墨尔本理工学院的研讨会和2020年的FE举行,由卡迪夫大学的凯文·摩根(Kevin Morgan)与梅尔伯恩大学的凯文·摩根(Kevin Morgan)讲话,来自梅尔伯恩大学(Coenen and Morgan and Morgan and Morgan and Morgan and Morgan and Morgan and Morgan and Morgan 2020,也是FairbrOther,也是Fairbrother 2017)。从实际意义上讲,新南威尔士州的Muswellbrook建议了DP(Adamson,2018),更普遍地涉及
本科 东吉普斯兰 TAFE Bairnsdale 013368 ACCT1044 0.125 12 45 080101 组织与社会会计 本科 城市校园 013368 ACCT1046 0.125 12 45 080101 组织与社会会计 本科 城市校园 001175 ACCT1048 0.125 12 45 080101 财务责任与报告 本科 城市校园 001176 ACCT1056 0.125 12 45 080101 审计 本科 城市校园 001177 ACCT1060 0.125 12 45 080101 管理咨询金融 本科 城市校园 001178 ACCT1064 0.125 12 45 080101 成本分析与组织决策 本科 城市校园 001187 ACCT1077 0.125 12 45 080101 批判性会计视角 本科 城市校园 001189 ACCT1081 0.125 12 45 080101 职业价值观、道德与态度 研究生 城市校园 001205 ACCT1106 0.125 12 45 080101 会计、责任与社会 研究生 城市校园 001207 ACCT1109 0.125 12 45 080101 管理战略会计 研究生 城市校园 001208 ACCT1110 0.125 12 45 080101 企业会计 研究生 城市校区 013386 ACCT1111 0.125 12 45 080101 审计与法务会计 研究生 城市校区 001215 ACCT1118 0.125 12 45 080101 风险管理 本科 城市校区 028330 ACCT2033 0.125 12 45 080101 财务会计与分析
图 41.黑斯廷斯河流域 FLAG 湿度图......................................................................................78 图 42.曼宁河流域站点单位源面积产生的盐负荷......................................................................80 图 43.曼宁河流域的土地利用....................................................................................................81 图 44.曼宁河流域的地下水盐度预测....................................................................................82 图 45.曼宁河流域 FLAG 湿度图....................................................................................................83 图 46.卡鲁阿河流域站点单位源面积产生的盐负荷.............................................................................84 图 47.卡鲁阿河流域的土地利用....................................................................................................85 图 48.Karuah 河流域................................................................................86 图 49。Karuah 河流域的 FLAG 湿度图......................................................................................87 图 50。麦夸里湖和塔格拉湖流域站点单位源面积产生的盐负荷.............................................................................................................89 图 51。麦夸里湖和塔格拉湖流域的土地利用.............................................................................89 图 52。麦夸里湖和塔格拉湖流域的地下水盐度预测.............................................................90 图 53。麦夸里湖和塔格拉湖流域的 FLAG 湿度图.............................................................91 图 54。霍克斯伯里河流域站点单位源面积产生的盐负荷.............................................................................93 图 55。霍克斯伯里河流域的土地利用情况.....................................................................................94 图 56.霍克斯伯里河流域地下水盐度预测.....................................................................95 图 57.霍克斯伯里河流域 FLAG 湿度图.............................................................................96 图 58.悉尼盆地站点单位源面积产生的盐负荷.............................................................97 图 59.悉尼盆地的土地利用情况.............................................................................................98 图 60.悉尼盆地地下水盐度预测.............................................................................99 图 61.悉尼盆地 FLAG 湿度图................................................................................................100 图 62.伍伦贡盆地站点单位源面积产生的盐负荷.............................................................................101 图 63.伍伦贡盆地的土地利用....................................................................................................102 图 64.伍伦贡盆地的地下水盐度预测....................................................................................103 图 65.伍伦贡盆地的地下水盐度预测....................................................................................104 图 66.肖尔黑文河流域站点单位源面积产生的盐负荷....................................................................106 图 67.肖尔黑文河流域的土地利用....................................................................................................106 图 68.地下水盐度预测肖尔黑文河流域................................................................................108 图 69.肖尔黑文河流域 FLAG 湿度图........................................................................109 图 70.克莱德河流域站点单位源面积产生的盐负荷.......................................................110 图 71.克莱德河流域的土地利用....................................................................................................111 图 72.克莱德河流域地下水盐度预测....................................................................................112 图 73.克莱德河流域 FLAG 湿度图....................................................................................113 图 74.莫鲁亚河流域站点单位源面积产生的盐负荷...............................................114 图 75.莫鲁亚河流域的土地利用盆地................................................................................................115 图 76.莫鲁亚河流域地下水盐度预测...............................................................116 图 77.莫鲁亚河流域 FLAG 湿度图.........................................................................................117 图 78.图罗斯河流域站点单位源面积产生的盐负荷.........................................................................118 图 79.图罗斯河流域土地利用....................................................................................................119 图 80.图罗斯河流域地下水盐度预测....................................................................................120 图 81.图罗斯河流域 FLAG 湿度图.........................................................................................121 图 82.贝加河流域站点单位源面积产生的盐负荷 ......................................................................124 图 83.贝加河流域的土地利用 ......................................................................................................125 图 84.贝加河流域的地下水盐度预测 ......................................................................................126 图 85.贝加河流域的 FLAG 湿度图 .............................................................................................127 图 86.托万巴河流域站点单位源面积产生的盐负荷 .............................................................128 图 87.托万巴河流域的土地利用 .............................................................................................129 图 88.托万巴河流域的地下水盐度预测 .............................................................................130 图 89.托万巴河流域................................................................131 图 90。东吉普斯兰盆地各站点单位源面积产生的盐负荷................................132