国家大气研究中心(NCAR),邮政信箱3000,Boulder,Co 80305,美国B Potsdam气候影响研究所,邮政信箱601203,14412 Potsdam,德国C,华盛顿州西雅图市,华盛顿州西雅图大学,华盛顿州,美国华盛顿大学,美国D型林区15楼,witthyakit建筑,254 Chulal sulal in chulal in chulal in chulal in泰国E国际应用系统分析研究所,曼谷Pathumwan,Patyathai Road,奥地利Laxenburg,Graz f Graz技术,奥地利Graz,Grederick S. Frederick S. Pardee S. Pardee国际期货中心,Josef Korbel International Industry,Denver of Denver,2201 South Gaylord Enignlion,Denerny denerther Enigrion,COBBl评估机构,荷兰荷兰I哥白尼可持续发展研究所,地球科学学院,乌得勒支大学,荷兰乌特雷希特,荷兰J J研究所J.荷兰L国际地球科学信息网络中心(CIESIN),哥伦比亚大学,61号公路9W,PO Box 1000,纽约州帕利斯德,10964,美国M CUNY可持续城市和地理系亨特学院,纽约市,纽约市,695 Park Avenue,纽约,纽约,10021年,美国10021,USA
第 106 节咨询方会议 #3 铸造厂分支栈桥拆除 2024 年 4 月 22 日 会议记录 出席人员(虚拟):Brian Joyner(NPS-ROCR)、Nick Bartolomeo(NPS-ROCR)、Jamie Euken(NPS-ROCR)、Cortney Cain Gjesfjeld(NPS-ROCR)、Jason Theuer(NPS-NCRO)、Autumn Cook(NPS-ROCR)、Sushma Palmer 博士、Mark Blumenthal、Nick Keenan(Palisades 社区协会)、Matthew Flis(国家首都规划委员会)、Erick C、Hunter Johnson(Colony Hill 社区协会)、Mayor Costello(Glen Echo 镇)、William Hassler、Jessica Amos(美国美术委员会、老乔治敦委员会)、Mary Catherine Bogard(美国美术委员会、老乔治敦委员会)、Cory Peterson(乔治敦大学)、Brett Young、Kirsten B. Kulis(NPS-ACHP)、Joe Massaua(乔治城大学)、Mike、Zach Burt(华盛顿特区保护联盟)、Andrew Lewis(华盛顿特区历史保护办公室)、Peter Harnik(拯救有轨电车栈桥联盟)、Mike Fritz、Pamela Thurber Duncan、Jeff Winstel(华盛顿大都会交通局)、Jim Ashe(华盛顿大都会交通局)、Michael Alvino(华盛顿特区交通局)、Louis Arguello(华盛顿特区水务局)、Ed Blanton、Wayne Savage、Lee Webb(国家首都规划委员会)、Brian Romanowsk、Bob Avery(福克斯希尔公民社区协会)、Don Velsey、委员 JP Szymkowicz(ANC3D)、David Cranor、Kent Arlington、Ann Vroom、Christopher Cody、Alan Salas、Elias Benda(哥伦比亚特区议会)、Gordon、Greg OHare、Karen Hutchins-Keim、Mary Stickles
太阳能执行摘要 概述 我们的提案很简单:“利用太阳能节省能源为新屋顶供电。” PermaCity 将从 Pacific Palisades 的 LAUSD Charter High School 校园收集尽可能多的太阳能,大约 3.6 兆瓦,这样我们就可以减少学校的能源费用,然后利用产生的额外能源将 2.8 兆瓦的电力卖回给洛杉矶水电局。这是通过 LADWP 上网电价 (FiT) 计划实现的。Pali High 需要 777 千瓦直流电来抵消其历史用电量。我们将利用上网电价付款尽可能减少 Pali High 的能源费用,而不是向符合 FiT 计划的商业屋顶空间供应商支付月租费。由于需要新屋顶,我们将通过将其纳入整体项目成本来支付这些屋顶的费用。我们还可以支付校园内两个游泳池的太阳能游泳池加热费用,将设计建造成本纳入整体项目成本。新屋顶和安装的太阳能(有助于保护屋顶并延长其使用寿命)将延长建筑物的使用寿命,降低场地的碳足迹,并降低学校的洛杉矶水电局电费。我们将在不向太阳能项目或屋顶投资任何一分钱的情况下完成所有这些工作。PermaCity 和/或其金融合作伙伴将在未来 40 年内免费为 Pali High 和 LAUSD 拥有和维护这些设备。而 LAUSD 的电费将会下降,这表明太阳能是一种可行的选择,可以在 LAUSD 和特许学校系统中成功采用。工作范围将包括: 学校场地太阳能光伏 PV 系统的综合设计; 结构计算; 客户评审以提供反馈和加价; 盖章并签署框架支撑/基础的结构图
许可条件草案可用性、公众意见征询期和公众意见听证会以及问题确定程序开始的综合通知 申请人:Somerset Solar, LLC c/o AES Clean Energy Development, LLC 收件人:Mario Rice 292 Madison Avenue, 15th Floor New York, NY 10017 电话:866-757-7697 电子邮箱:somersetsolar@aes.com 设施地点:尼亚加拉县萨默塞特镇 申请人律师:James A. Muscato, II, Esq. Young / Sommer LLC Executive Woods, Five Palisades Drive Albany, NY 12205 电话:518-438-9907 电子邮件:jmuscato@youngsommer.com ORES DMM 事项编号:22-00026 设施描述:申请人根据行政法§94-c 向纽约州可再生能源选址办公室(办公室或 ORES)申请许可,以建造和运营位于尼亚加拉县萨默塞特镇的 125 兆瓦(MW)太阳能设施。申请人于 2023 年 4 月 7 日向办公室提交了申请。完整申请通知于 2024 年 2 月 5 日发出(请参阅 https://ores.ny.gov/permit-applications,单击项目 DMM 事项编号 22-00026)。 ORES 工作人员于 2024 年 4 月 5 日发布了许可条件草案。许可条件草案可通过 https://ores.ny.gov/permit-applications 访问,单击项目 DMM 事项编号 22-00026。ORES 工作人员立场:在发布许可条件草案时,ORES 工作人员认为,拟建设施连同许可草案中包含的统一和特定地点的标准和条件将符合适用的法律法规。ORES 工作人员建议,办公室选择不全部或部分适用任何当地法律或法令,因为考虑到《气候领导力和社区保护法》的目标以及拟建设施的环境效益,这些法律或法令对该设施的适用会造成不合理的负担。
许可条件草案可用性、公众意见征询期和公众意见听证会以及问题确定程序开始的综合通知 申请人:Rich Road Solar Energy Center, LLC c/o EDF Renewables Development, Inc. 15445 Innovation Drive San Diego, California 92128 收件人:Jonathan Geldard,项目开发商 Grid Scale Power - NY 电话:(833) 333-7369 电子邮件:NewYorkSolar@edf-re.com 设施位置:圣劳伦斯县坎顿镇 申请人的律师:James A. Muscato, II, Esq. Young / Sommer LLC Executive Woods, Five Palisades Drive Albany, NY 12205 电话:1-518-438-9907 分机。 243 电子邮件:jmuscato@youngsommer.com ORES 许可证申请编号:22-00031 设施描述:申请人根据《行政法》第 94-c 条向纽约州可再生能源选址办公室 (Office 或 ORES) 申请许可证,以建造和运营位于圣劳伦斯县坎顿镇的 240 兆瓦 (MW) 太阳能设施和 20 MW 电池储能系统。申请人于 2023 年 3 月 31 日向办公室提交了申请。完整申请通知于 2024 年 1 月 3 日发布(请参阅 https://ores.ny.gov/permit-applications,单击项目许可证申请编号 22-00031)。 ORES 工作人员于 2024 年 3 月 4 日发布了许可证条件草案。许可证条件草案可在 https://ores.ny.gov/permit-applications 上访问,单击项目许可证申请编号 22-00031。ORES 工作人员立场:在发布许可证条件草案时,ORES 工作人员认为,拟建设施连同许可证草案中包含的统一和特定地点的标准和条件将符合适用的法律法规。ORES 工作人员建议办公室选择不全部或部分适用任何当地法律或法令,因为考虑到《气候领导和社区保护法》的目标以及拟建设施的环境效益,这些法律或法令对该设施的适用会造成不合理的负担。
2024年6月12日,莫里斯·里奇(Morris Ridge)太阳能设施有限责任公司ATTN:Jessica Ansert Klami,Esq。行政伍兹五个帕利萨德五帕利斯德驾驶,纽约12205 Re:DMM物质编号21-00025 - 莫里斯·里奇太阳能设施的应用,以根据纽约州执行法的第94-C节根据纽约州执行法的§94-C进行确保修改177-MEGAWATT SOLAR SOLAR SORTARITION的纽约州行政法律,该公司在83-Megawats intern of 83-megawawt powndert intown of 83-megawawt countation of Powlate intern of town battery interant Powlate,约克。MRSEC - 次要修改现场更改请求编号009 Dear Ms. Klami: In accordance with the requirements of Executive Law § 94-c and its implementing regulations (Title 19 of the Official Compilation of Codes, Rules and Regulations of the State of New York [19 NYCRR] Part 900), the Office of Renewable Energy Siting (Office or ORES) issued a Siting Permit (Permit) to Morris Ridge Solar Energy Facility, LLC (Permittee) for a Major 2021年6月25日,可再生能源设施(太阳能设施或设施)。遵守许可证中的条款,条件和要求,许可证被授权开发,设计,构建,操作,维护和退役一个太阳能设施,其铭牌生成能力高达177兆瓦,并在纽约州利文顿县的莫里斯山镇,具有83 MW电池电池储能系统(BESS)。根据19NYCRR§900-11.1(现场变更请求号009,DMM项目191)。LOD以外的第一个区域是容纳沉积物盆地插座管道,第二个是一个额外的沉积物盆地,其中包含两个英亩。根据许可人的要求,为了更新设施的侵蚀和沉积物控制计划,需要进行修改,以包括位于当前干扰极限(LOD)之外的两个区域。
[13] 2020-21美国干旱的2020-21,AGU秋季会议,美国旧金山,2023年12月。(海报)[12]陆地大气相互作用和热带南美洲的干旱,在美国帕利塞德的Lamont-Doherty Earth天文台举行的OCP研讨会,2023年9月。(口腔)[11]对热带南美极端土壤条件的水文气象反应建模:方法和物理机制,Nanjing University的大气科学学院,Virtual,2023年3月。(邀请的谈话)[10]解开土地表面状况和内部大气变异性对美国干旱发展的贡献,AMS年度会议,虚拟,2023年1月。(海报)[9]对热带南美极端土壤条件的水文学反应建模:方法论和物理机制,AGU秋季会议,美国芝加哥,2022年12月。(海报)[8]一种新的土壤初始化方法,用于研究中季陆地 - 大气相互作用,CESM工作组,虚拟,2022年6月。(口腔)[7]在热带南美,UCAR土地模型和生物地球化学工作组的季风前季节对极端土壤状况的水文学反应建模,虚拟,2022年1月。(口服)[6]对热带南美最新干旱的生态流水学反应,AMS年度会议,虚拟,2022年1月。(口服)[5]模拟了气候对南美极端土壤条件的建模,美国新奥尔良,美国新奥尔良,2021年12月。(海报)[4]模拟了南美气候对森林砍伐的三十年的反应,美国康涅狄格大学的民用与环境工程系,美国斯特尔斯,2021年4月。(口服)[3]在热带南美洲最近干旱,AGU秋季会议,虚拟,2020年12月的生态杂种反应中的差异。(口服)[2]探索使用区域气候竞争模型,AMS年度会议,美国波士顿,2020年1月。(海报)[1]建模土地覆盖变化对南美地区气候的影响,使用耦合区域模型,AGU秋季会议,美国旧金山,2019年12月。(海报)病房
匹兹堡大学通过基于扫描分解的基于扫描模拟的反馈 - 馈线控制执行摘要摘要大大降低了激光粉池床融合添加剂制造的融化池和微观结构的变化:管理当地几次对激光粉末床融合(L-PBF)添加剂生产性能的影响是最高核心的一项优先级。因此,该程序的目的是开发一种基于仿真的反馈馈电控制方法,以维持整个L-PBF部分的熔体池和微观结构的一致性。特定的研究目标包括:(1)基于通过不同过程参数产生的测量熔体池维度开发经过实验验证的计算流体动力学(CFD)模型; (2)开发有效的混合CFD和FEM(有限元方法)模型,以模拟多轨,多层方案; (3)开发基于迭代模拟的反馈 - 馈线控制模型。该项目中的重点材料是基于镍的合金inconel 718,它广泛用于高温核应用中,例如核反应堆核心和热交换器。拟议的研究旨在解决核能社区中L-PBF进程的资格和更广泛采用的关键障碍。核芯和热交换器等核应用通常包含不同尺寸的几何特征,这会导致熔体池和微观结构在整个零件过程中差异很大。拟议研究中的关键创新是开发了混合CFD-FEM模拟模型,该模型为此基于反馈 - 反馈控制方法。通过使用准确的扫描分辨过程模拟,通过调整过程参数(激光功率和扫描速度)来最佳控制熔体池尺寸,预计熔体池和微观结构将在整个复杂部分中更加一致。通过减少新的L-PBF产品开发中昂贵的实验数量,可以以较低的成本进行熔体池和微观结构一致性的巨大改进,以更有效地执行资格。大多数L-PBF热过程模拟模型使用CFD或FEM;但是,前者是准确的,但在计算上非常昂贵,而后者是有效的,但不足以捕获熔体池的尺寸和温度,而随着局部几何形状的变化。在拟议的CIFEM(CFD施加的FEM)过程仿真模型中,瞬态热场是根据高保真CFD模拟计算的,并通过深度学习来推断。这些温度值是根据局部热环境所包含熔体池的局部FEM区域施加的,而其他地方的热传导则由FEM求解。开发的基于CIFEM的工艺模拟预计将是基于CFD的模拟效率的30-50倍,同时保持熔体池和温度场的预测准确性。使用CIFEM模型最佳地控制局部过程参数,预计熔体池尺寸的变化将减少50-70%,从而导致更一致的微观结构。因此,该项目将解决社区中的基本优先事项之一,并有助于促进更广泛的L-PBF程序在安全至关重要的核应用中。首席调查员:Albert C. TO,Albertto@pitt.edu
