随着 GCSE 和 A-Level 成绩成为英国许多家庭早餐桌上的热门话题,一群工程学徒敦促年轻人保持冷静,考虑各种选择——无论结果如何。随着越来越多的公司提供有吸引力的计划,那些仍在考虑职业选择、决定不上大学(或无法上大学)的年轻人最好认真考虑一下在工程学徒岗位上工作的可能性。在许多情况下,需求是存在的,终身职业机会是存在的,通过公司晋升的机会——通常是晋升到最高级别——已经得到证实。此外,许多选择这条道路的人发现自己从事的是一项充实而愉快的职业,能够让他们终生受益。事实上,根据工业学徒委员会 (IAC) 的最新研究,98% 的工程学徒对自己的职业选择感到满意——这一发现涵盖了从 2 级(中级)到 6 级(学位级别)的所有级别的学徒。一个例子是 IAC 成员、Atkins 的铁路电信设计工程师 Millie Coombes。“自从开始学徒生涯以来,我从未回头——这绝对是我的正确选择,”她说。“我真的不认为我没有上大学就错过了什么。我有机会参与各种各样的项目,并且非常喜欢
贝叶斯状态空间模型用于执行操作模态分析的联合输入状态参数推断,其中使用参数的先验和强制函数(以高斯过程的形式转换为状态空间表示)为参数不确定性下的这种仅输出识别提供了一种方法。有趣的是,与参数已知的情况相比,该方法被证明可以恢复模型的参数分布,而不会影响加载时间序列信号的恢复。
5 执行服务部门的行动 ................................................................................................14 5.1 初步回应 ......................................................................................................................14 5.2 紧急报告 ......................................................................................................................14 5.3 考古潜力评估 ................................................................................................................14 5.4 摘要记录 ......................................................................................................................14 5.5 后续行动 ......................................................................................................................14 5.6 进一步要求 ......................................................................................................................14 5.7 发现 ................................................................................................................................16 5.8 修订的摘要记录 ................................................................................................................16 5.9 MIDAS 报告 ................................................................................................................16
海上风电机组的运行和维护在海上风电场的发展中起着重要作用。与运营相比,考虑到海上运营的实际限制和相对较高的成本,维护是平准化能源成本中的一个关键因素。维护对海上风电场生命周期的影响非常复杂且不确定。维护策略的选择影响海上风电场的整体效率、利润率、安全性和可持续性。对于海上风电项目,在选择了维护策略后,将考虑进度规划,这是一个优化问题。现场维护将涉及复杂的海上作业,其效率和安全性取决于实际因素。此外,海上维护对环境的负面影响值得关注。针对这些问题,本文回顾了海上风电维护的最新研究成果,涵盖策略选择、进度优化、现场作业、维修、评估标准、回收和环境问题。总结和比较了多种方法。
- 两阶段许可制度(初始可行性许可证有效期长达 7 年,随后的商业许可证),让技术和财务能力强的开发商有时间进行初步可行性评估和环境研究,然后再获得 40 年的商业许可证。重要的是,授予可行性许可证可确保只有该许可证持有者才能申请该海床区域的后续商业许可证;
(b) 小节授权管理局建造、融资、促进、规划、运营、维护、获取、更换和研究为位于外大陆架的海上可再生能源项目服务的新的或升级的电力传输基础设施和相关设施,并支持执行这些活动的实体。只有在部长确定该地区的相关利益相关者未能充分协调和合作开发和利用海上可再生能源项目的共享电力传输基础设施时,管理局才可以在该地区直接建造新的电力传输基础设施和相关设施。部长不得在本法案颁布后三年内做出此类决定。管理局应根据 OCSLA 第 8(p) 条的规定获得租赁、地役权或通行权以进行这些活动。
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。
1 在撰写环境声明 (ES) 时,已决定海上变电站平台 (OSP) 将仅保留在发电资产申请中,而不会包含在输电资产的开发同意令 (DCO) 申请中。该决定晚于为输电资产准备的初步环境信息报告 (PEIR)。出于本 DCO 文件的目的,OSP 仍包含在输电资产的描述中,因为针对发电/输电资产进行的累积影响评估 (CEA) 是基于输电资产 PEIR 提供的信息。
技术团队 Amanda Vinhoza Anderson da Costa Moraes Bruno Faria Cunha Fernanda Corrêa Ferreira Helena Portugal Gonçalves da Motta Josina Saraiva Ximenes Luisa Domingues Ferreira Alves Luciano Bastos Marcos Vinicius G. da Silva Farinha Mauro Rezende Micael Martins Silva Nathália Tavares Paula Monteiro Pereira Rafael Theodoro Alves e Mello Rodrigo Vellardo Veronica Souza da Mota Gomes