Lloyd H. Siegel,FAIA 已退休。设施规划办公室 (OFP) 前副执行董事 Donald Myers,AIA 设施标准服务 (FSS) 主任 John Bulick,RA 设施规划开发服务 (FPDS) 主任 Jay Sztuk,AIA 已退休。成本估算服务 (CES) 前主任 Mark Wiersma,PE 咨询支持服务 (CSS) 主任 Juan Archilla,PE 结构工程师,FSS Thomas Biery,PE 已退休。前机械工程师,CSS Ken Carrico,AIA 项目控制服务总监 Fei (Linda) Chan,AIA 规划师/建筑师,FPDS Jihaad Davenport,EIT AVS 价值管理协调员,CES Gary Fischer,AIA 高级医疗保健建筑师,FSS Asok Ghosh,PE,博士 结构工程师,CSS Ronald Johnson 建筑师/规范编写者,FSS Michael Koch 建筑师,CSS Fred Lau,PE 结构工程师,FSS Larry Lau,PE 电气工程师,CSS Mahmut Nazli,PE 机械工程师,FSS Christine Rai 租赁团队负责人,不动产办公室 (ORP) Dennis Sheils 已退休。前副主任,FPDS Matthew Shepardson 管理分析师,FPDS Michael Taylor,PE 机械工程师,FSS Bryan Unger,PE 结构工程师,FSS Lam Vu,PE 电气工程师,FSS
指南的主要目标是将前瞻性的气候变化数据纳入城市资本项目的设计中。规范设施设计的规范和标准已经纳入了历史天气数据,以确定如何针对当今的条件进行设计。但是,历史数据并不能准确代表未来风暴、海平面上升、热浪和降水的预计严重程度和频率。气候已经在变化,并且将在当今设计的设施的整个使用寿命期间继续发生重大变化,如果这些设施不是为未来条件而设计的,则有可能破坏资本投资并阻碍关键服务。随着科学的发展,指南的未来版本将与纽约市气候变化小组 (NPCC) 协调探索更多的气候压力因素。指南补充了现有规范和标准中历史数据的使用,为工程师、建筑师、景观建筑师和规划人员提供了一致的方法,以设计能够适应不断变化的气候条件的设施(见图 1)。
RRAP 项目的一个关键成果是确定了通往华盛顿西部的优先公路路线,这些路线的抗震能力比类似路线更强,将能够更好地支持资源向受灾地区的运输。优先投资这些公路路线可能会进一步提高它们在 CSZ 地震前的抗震能力,并可能加速它们在灾后响应活动中的修复和重新开放。这些发现基于对公路交通基础设施的广泛网络和系统级评估,使用与华盛顿州交通部 (WSDOT) 直接合作开发的地震筛选工具。华盛顿州自然资源部 (DNR)、华盛顿地质调查局 (WGS) 和美国地质调查局 (USGS) 提供的大量地质信息进一步支持了这些分析,
指南的主要目标是将前瞻性的气候变化数据纳入城市资本项目的设计中。规范设施设计的规范和标准已经纳入了历史天气数据,以确定如何针对当今的条件进行设计。但是,历史数据并不能准确代表未来风暴、海平面上升、热浪和降水的预计严重程度和频率。气候已经在变化,并且将在当今设计的设施的整个使用寿命期间继续发生重大变化,如果这些设施不是为未来条件而设计的,则有可能破坏资本投资并阻碍关键服务。随着科学的发展,指南的未来版本将与纽约市气候变化小组 (NPCC) 协调探索更多的气候压力因素。指南补充了现有规范和标准中历史数据的使用,为工程师、建筑师、景观建筑师和规划人员提供了一致的方法,以设计能够适应不断变化的气候条件的设施(见图 1)。
指南的主要目标是将前瞻性的气候变化数据纳入城市资本项目的设计中。规范设施设计的规范和标准已经纳入了历史天气数据,以确定如何针对当今的条件进行设计。但是,历史数据并不能准确代表未来风暴、海平面上升、热浪和降水的预计严重程度和频率。气候已经在变化,并且将在当今设计的设施的整个使用寿命期间继续发生重大变化,如果这些设施不是为未来条件而设计的,则有可能破坏资本投资并阻碍关键服务。随着科学的发展,指南的未来版本将与纽约市气候变化小组 (NPCC) 协调探索更多的气候压力因素。指南补充了现有规范和标准中历史数据的使用,为工程师、建筑师、景观建筑师和规划人员提供了一致的方法,以设计能够适应不断变化的气候条件的设施(见图 1)。
A.1.1 系统概述 EARSS(能源保障和弹性标准化服务)系统由橡树岭国家实验室(ORNL)开发,用于传播极端天气、技术和人为事件(如飓风、野火和冰暴)对能源枢纽和能源输送基础设施的影响的分析。数据和分析既可以在名为 EARSS CONNECTOR 的可视化平台中获得,也可以作为其他模型的输入或叠加层供用户社区通过名为 EARSS GeoServer 的地理服务器平台进行其他分析。实时可视化描述了多个地区电网等能源资源的动态行为,大大降低了大面积停电的风险并加快了大面积停电后的恢复。过去十年,美国发生的大规模停电事件因缺乏对原因和影响的广域态势了解而加剧。缺乏对大范围情况的了解导致了停电,也增加了准备和应对破坏性事件的困难。EARSS 解决了这个问题。可视化平台 (EARSS CONNECTOR) 利用商用 Google Earth® 浏览器显示空间和时间标记的电力系统数据,为传统电力公司提供了一个查看系统状态的新视角。这些功能包括线路描述和停电状态;分析结果和状态预测;地理时空信息 - 对人口、交通和基础设施的影响;以及天气影响和叠加。后端分析和建模组件的输出层提供了更具信息量的系统视图;所有这些输出都可供其他模型中的各个用户社区通过 EARSS GeoServer 进行额外的分析或叠加。本文档介绍了 EARSS CONNECTOR 和 EARSS GeoServer 中的可用功能、如何访问和使用每个系统,以及驱动模型和分析的计算方法。
乡村水培法是由社区成员创建的,他们试图扩大利用佛蒙特州强大而慷慨的农业社区的现有食品获取计划的工作。项目合作伙伴人民厨房和人民农场台在生长季节为整个伯灵顿的低收入社区提供了包容性和社区领导的农民市场经验。然而,由于佛蒙特州的短期农业季节,这65个以上的家庭突然被最晚与11月的经历隔绝了。在与这些家庭的协调下,项目负责人确定,找到一种与文化相关的农产品和邻里联系的方法是增强我们社区的韧性的适当下一步。
在曼哈顿下部,纽约市,州和联邦政府为气候适应项目投资了超过1.7B美元的资本投资。金融区和海港气候弹性总体规划将填补下曼哈顿综合洪水防御基础设施中缺少的联系。
空间系统司令部公共事务办公室 (SSC/PA) 483 N. Aviation Blvd. El Segundo, Calif. 90245-2808
4. AICyberDomain.com 摘要:能源弹性是指确保企业和最终用户拥有可靠、稳定的能源供应,并在发生电源故障时采取应急措施,从不间断的能源(无论是可再生能源还是不可再生能源)中产生日常所需的电力等电源。弹性问题的原因包括电涌、天气、自然灾害或人为事故,甚至设备故障。人为操作失误也可能导致电网供电中断,应将其纳入弹性规划。随着能源格局发生根本性转变,从大型集中式煤电厂的世界转变为由小型燃气生产和可再生能源组成的分散式能源世界,电力供应的稳定性将开始影响能源定价。企业必须为这种变化做好计划。可再生能源的增长给电网带来的间歇性挑战意味着输电和配电成本占账单的比例越来越大。随着近几十年来人工智能 (AI) 技术的进步,这种先进技术的集成,我们正在提高能源流的弹性,从而防止这种流动出现任何意外中断。确保您的业务具有能源弹性有助于抵御价格上涨或供应波动,这对于维持运营和降低商业风险至关重要。本文以简称 TM (技术备忘录) 的形式介绍了这个问题。关键词:弹性系统、能源流、能源存储、能源网 BI (商业智能)、AI、网络安全、实时决策、机器学习和深度学习、BD (大数据) 和用于数据存储库和存储的基于云的服务器。1. 简介