3.2 2024 年 2 月 23 日,苏格兰部长拒绝了 Lethen 风电场——建造和运营一个为期 35 年的风电场,包括 17 台风力涡轮机,最大叶片尖端高度为 185 米,还有通道、取土坑、变电站、储能设施、控制大楼、气象塔和辅助基础设施(THC 编号 21/05946/S36)。2024 年 5 月 21 日,申请人(Fred Olsen Renewables)向苏格兰高等民事法院申请对该决定进行司法审查。总之,申请人的审查理由基于以下断言:苏格兰部长在报告和决定申请的方式上在程序上存在法律错误,在本案中,苏格兰部长在议会迟来的反对意见之后行使自由裁量权,不举行公开地方调查,而是继续拒绝申请。该案件目前将由苏格兰高等民事法院处理,理事会将监督并及时向 SPAC 报告结果。
a IHP–Leibniz-Institut fu¨r innovative Mikroelektronik,Im Technologiepark 25,15236 Frankfurt (Oder),德国 b Istituto Italiano di Tecnologia – Materials Characterization Facility,热那亚 16163,意大利 c CIC nanoGUNE BRTA,20018 Donostia-San Sebastia´n,巴斯克地区,西班牙。电子邮箱:b.martingarcia@nanogune.eu d IKERBASQUE,巴斯克科学基金会,48009 Bilbao,西班牙 † 可用的电子补充信息 (ESI):化学蚀刻过程中的 Te 晶体照片和所研究 Te 晶体蚀刻坑的光学图像;关于拉曼数据采集条件和硅 (100) 极化测试的对照实验;交叉配置中角度相关的线性偏振拉曼光谱测量;线性偏振拉曼光谱的拉曼张量分析;以及 (100) 和 (110) 平面的圆偏振拉曼光谱测量。请参阅 DOI:https://doi.org/10.1039/d3tc04333a
3.2在苏格兰部长2024年2月23日之后2024年,申请人(Fred Olsen可再生能源)随后申请了会议法院,以审查该决定。总而言之,申请人的审查理由取决于苏格兰部长在法律上以他们报告和确定申请的方式在法律上犯错的,在这种情况下,苏格兰部长在这种情况下行使其酌处权,以免在理事会后期反对之后进行公开当地询问,而是拒绝申请。该案现在将由会议法院处理,理事会将在适当的时候向SPAC进行监视并向SPAC报告。
拟议的开发项目位于奥本中心以东5公里处,在阿盖尔和贝特议会的行政边界内(中央电网参考191391,726255)。拟议的开发包括:•最多12个风力涡轮机高达200米(M); •涡轮基础; •每个涡轮机的艰难区域出于建筑目的; •电池储能系统(BES)和高达25兆瓦(MW)的复合; •132千瓦(KV)变电站和化合物,包括控制建筑; •埋葬电缆网络; •从A85访问; •由新的,升级的轨道以及相关的新的和升级的水道交叉网络; •最多两个借入坑; •三种临时建筑化合物; •在任何方向上,对于风力涡轮机和所有辅助基础设施,微观占用量。总发电能力将超过50兆瓦,并从调试之日起寻求50年的同意。
全面了解工业价值链(包括产品和服务生命周期)上的工业元宇宙用例,可以发现在所分析的 16 个工业用例中,采用情况存在各种高峰和低谷。这一结果考察了各种用例,一旦完全整合,这些用例就可以被视为一个完整的工业元宇宙生态系统。随着时间的推移,所有用例都将在多个地点全面实施和活跃。然而,重要的是要记住,这是一个新兴领域,需要不断改进。不同的业务需求、对变化的渴望和所涉及系统的技术成熟度创造了一个复杂的格局。一如既往,推动力是改进工业流程,而不是为了自身利益而创建工业元宇宙。领导者报告称,整体用例的采用水平更高,并正朝着在多个地点全面实施的方向发展,但要实现这一目标还有很多工作要做。
fi g u r e 1云母的原子力显微镜图像显示具有不同背景离子的吸附质粒DNA的构象,DNA可见为白色(图像中的最高点)线。(a)NaCl中的云母-DNA; (b)MGCL 2中的云母-DNA; (c)NICL 2中的云母-DNA。(d)仅方解石。新鲜裂解和2分钟后。将DNA添加到表面时使用的缓冲溶液接触。图像显示步骤和蚀刻坑上的步骤边缘。(E)缓冲液中的方解石-DNA。表面显示蚀刻坑和吸附的DNA。蚀刻坑的形态取决于方解石晶体的底层正交结构,该结构的定向使钝角是向西南定向的,并且急性角针对东北定向。(f)NaCl中的方解石-DNA。(g)MGCL 2中的方解石-DNA。(H)NICL 2中的方解石-DNA。(i)在聚-L赖氨酸底物上吸附的质粒DNA。DNA是超螺旋的,并用10 mM NaCl作为背景电解质沉积。
Gabanintha Vanadium项目是一项提议,旨在通过开放坑开采开发多个钒矿床(北部和中部),其生产和加工速率在23年内每年高达400万吨矿石(MTPA)。该提案位于西澳大利亚州中部地区的Meekatharra 40公里(公里)。该提案的支持者是澳大利亚技术金属有限公司。该提案包括开发矿坑和相关的基础设施,包括废岩地面(WRL),矿化废物库存,加工厂,我的运行,综合废物地图(结合尾矿存储设施),钙化存储区域,矿山脱水厂,脱水设施,工厂,车间,综合场,综合建筑和关联的基础设施和关联的建筑物。提出了两种采矿场景;方案1(分别挖掘北部和中央沉积物)和方案2(在扩展的坑中一起挖掘北部和中央沉积物)。
安格利亚水务公司通过科斯特西矿坑从海格姆的温瑟姆河抽水至海格姆水处理厂。必要时,科斯特西地下水源可用于补充供水。如果发生严重干旱,建议使用科斯特西地下水源来支持供水。为实现这一目标,干旱许可证将支持将科斯特西地下水源的最大年度许可抽水率从 2000Ml/年暂时提高到 4800Ml/年。当海格姆的流量约为 80Ml/d 时,将触发拟议的干旱许可证。80Ml/d 的计算方法是海格姆 HOF 27Ml/d,加上少量运营利润,再加上海格姆的年平均抽水量 41.8Ml/d。根据目前的指导,干旱许可证将涵盖六个月的时间,据了解,可以再申请六个月 1 。对历史上最严重的干旱(1991-93 年)和 200 年一遇干旱的模拟流量分析表明,流量不会低于 80Ml/d。
控制雨水污染的实践。在离开施工现场之前拦截这些污染物是防止土壤侵蚀、控制危险材料和/或施工过程中使用的危险材料的最佳方法。由于暴露的土壤,施工现场可能会造成污染,并通过减少雨水排放中的污染物来改善水质。径流场、沥青/混凝土厂等。雨水管理的基本目标是将项目进度记录在 SWPPP 中,即借土坑、工作道路、处置项目进展。所有承包商的场外作业与质量 (ODEQ) 相关联。该计划必须与在工作现场向俄克拉荷马州环境部门提交的最新修订保持同步,同时附上在设计阶段发起的意向通知 (NOI) 表格和许可证的副本,并在工作前会议中确认并遵守俄克拉荷马州污染物排放消除系统 (OPDES) 法规。本计划为雨水污染防治计划(SWPPP),需要遵守