储备金,野生动物走廊等距离项目站点距离10公里。河流/水体…..在…………方向上流动。附表I物种的数字和名称以及附表I物种保护计划的批准状态。x。在…………到达期间的位置进行了环境空气质量监测,基线数据表明浓度范围为:PM10(… - ….μg/m3),pm2.5(… - ….µg/m 3),SO2(… - …..... µg/m3)和No2(… - ….gl/m3)。对点源排放的AAQ建模研究表明,提出的项目后的最大增量GLC为……µg/m 3,….. .. µg/m 3和……。µg/m 3相对于PM10,SoxandNox。最终的浓度在国家环境空气质量标准(NAAQS)之内。xi。总水需求为…….. m3/天,其中M3/天的淡水需求为
声音水平EN 54-3通过频率和声音模式EN 54-3通过耐用性EN 54-3通过施工EN 54-3 IP21C - A型标记和数据EN 54-3通过可重复性EN 54-3通过操作EN 54-3 PASS PARTIANIC EN 54-3 PASS PASS PASS PAIRS PLASE EN 54-3 PAINS DRAVE DRED HED(操作)EN 54-3 PASS EN 54-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 PASS Damp heat, steady state (endurance) EN 54-3 PASS Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) EN 54-3 PASS Shock (operational) EN 54-3 PASS Impact (operational) EN 54-3 PASS Vibration, sinusoidal (operational) EN 54-3 PASS Vibration, sinusoidal (endurance) EN 54-3 PASS Electromagnetic compatibility (EMC), immunity
简介/背景 CR Permian Processing, LLC (CRPP) 是 Kinetik Holdings, Inc (Kinetik) 旗下的一家实体,拥有并运营位于德克萨斯州佩科斯附近的 Pecos Bend 天然气处理厂 (Pecos Bend),其天然气处理能力为 540 MMcf/d。该项目包括用现代 5,000 HP 电动机替换用于残余气体压缩的现有 Caterpillar (CAT) G3616LE A3 4,735 马力 (HP) 稀薄燃烧天然气发动机。该项目的主要目标是通过用电动机为压缩机重新提供动力,消除与天然气发动机运行相关的排放,包括氮氧化物 (NOx)、挥发性有机化合物 (VOC)、颗粒物 (PM)、二氧化硫 (SO2)、一氧化碳 (CO)、甲醛 (HCHO) 和温室气体 (GHG)。该项目取得了成功,新电机于 2024 年 9 月开始运行。
开发计划规定了计划区域中土地和建筑物的使用,开发或保护的战略和政策。法定发展计划的政策是决定开发计划申请的基础。与生物多样性考虑有关的政策可以在本地计划第1部分(通过2020)和第2部分(通过2014年)中找到。本地计划(第1部分)2020年生物多样性被确定为10个战略目标之一(SO),该计划第1部分支持和实现可持续发展:SO2生物多样性和环境质量(…“以保护和改善生物多样性,以及对野生动物,物种,种类,栖息地和水域的保护和增强,该计划的保护和增强。为了避免在可能的情况下或在必要时完全减轻,开发对指定自然保护地点的直接和累积影响。促进对自然环境的理解和关怀;在敏感位置管理娱乐压力……”)。
这些排放物的水平会根据飞行阶段而有所不同。在巡航阶段,由于海拔较高,乘客接触到的臭氧水平较高。颗粒物、SO2、NOX、CO2 和CO 是废气中最常见的物质,因此当飞机在地面并吸入这些污染空气时,这些物质的水平会较高。2010 年,伦敦希思罗机场所有飞机地面排放量中有 19% 来自 APU。该机场的空气质量战略承诺为飞机提供更多的预处理空气装置,以减少地面对 APU 的使用要求,进而降低这些污染物的水平。这些污染物包括挥发性有机化合物 (VOC) 和半挥发性有机化合物 (SVOC),特别是有机磷酸酯 (OP) 中的磷酸三甲苯酯 (TCP) 和磷酸三丁酯 (TBP)。
拟议项目包括设计、建造和运营位于德克萨斯州尤瓦尔迪县的 200 兆瓦交流太阳能园区(以下简称“项目”)。2 私营部门项目发起人是 Arava Power Company, Ltd.(以下简称“Arava”或“发起人”),该公司将使用特殊目的公司 AP Sunray, LLC(以下简称“项目公司”)来实施该项目。太阳能发电厂产生的电力和可再生能源信用额度 (REC) 将出售给私人承购商和/或在德克萨斯州电力可靠性委员会 (ERCOT) 运营的批发电力市场出售。该项目的目的是增加可再生能源的装机容量。太阳能园区预计在运营的第一年将产生 515.18 千兆瓦时 (GWh) 的电力,其中预计 35% 以上将在 100 公里边界地区使用。该项目将有助于减少未来对传统化石燃料能源生产的需求以及此类发电产生的温室气体和其他污染物的排放。具体来说,它将有助于防止每年约 220,085 公吨二氧化碳 (CO2)、164 公吨氮氧化物 (NOx) 和 164 公吨二氧化硫 (SO2) 的排放。
摘要:众所周知,在现代微电子和纳米电子学中,薄膜结构被广泛用作栅极电介质、钝化层、膜等。本文研究了单晶硅晶片上互连脉冲加热过程中氧化硅薄子层中形成裂纹的问题。本文旨在研究表面热冲击源对薄膜裂纹形成的影响,并详细研究了 SO2 薄膜中裂纹形成的各个方面。在硅衬底-氧化硅子层-铝膜 (Si-SiO 2 -Al) 多层结构上对所做的估计进行了实验验证。作为衬底,使用了磷掺杂的硅单晶晶片,取向为 (111) 方向,电阻率在 = 0.1 Ω . сm 范围内。作者研究了表面金属化层加热的硅晶片(Al-Si 系统)和氧化硅晶片(Al-SiO2 系统)的温度场,既有点热源的情况,也有长矩形金属化路径的情况(假设轨道长度明显超过其宽度)。计算结果表明,金属化路径(宽度 75 μm)横向的温度分布是不均匀的。结果还表明,与 SiO2 膜相比,硅中出现的机械应力水平不足以在热冲击源附近形成裂纹。这是因为硅的抗拉强度高于氧化物。
聚酰亚胺是半导体工业中广泛使用的介电材料。然而,固化反应过程中产生的气体会腐蚀电子电路,从而导致可靠性问题。可以使用 EGA-MS(使用 Double-Shot Pyrolyzer)(技术说明编号 PYA3-001)以及 TGA 研究这种气体释放。图 1 显示了聚酰亚胺薄膜的固化反应。首先,将 BPDA 和 3,3'-DDS 在较低温度下加热以生成聚酰胺酸。接下来,将材料进一步加热到较高温度以生成固化的聚酰亚胺。TGA 曲线(图 2)显示了固化过程中的重量损失。在 100~350ºC 和 350~450ºC 处可以清楚地看到两个不同的反应阶段。图 3 显示了 EGA-MS 对此过程的研究结果。图 2 中第一阶段 TGA 重量损失与图 3 区域 A 中演化的材料相匹配,第二阶段重量损失与区域 B 中的 EGA-MS 数据相匹配。EGA 产生的化合物通过 GC 分离和测定。使用 MS,选择离子监测显示图 3 中一些感兴趣的化合物的分布。这些结果表明,DMAc、CO2 和 H2O 是在固化过程的第一阶段产生的,而 CO2、SO2 和苯胺是在第二阶段产生的。正如这个例子所示,EGA 是解决聚合物材料问题的极其有用的工具。
以前,空气质量监测主要基于政府使用其领土内的基于地面的空气质量监测网络的原位测量。但是,基于地面的监视有局限性,因为监测站主要集中在人口稠密的城市,这些城市具有刚性安装要求和非常狭窄的空间覆盖范围。此外,空气污染监测站通常基于城市地区,但污染物可以产生或旅行很大,不仅在农村地区,而且会影响跨界。卫星观测通过在更广泛的区域提供数据来补充基于地面的网络,这对于没有安装表面监视器的地区特别有用,例如农村地区或空气污染监测设备有限的国家 /地区。例如,定期测量O3及其前体NOX和挥发性有机化合物,以及颗粒物,SO2和其他污染物,将提高空气质量预测的准确性,自上而下的排放率以及对空气污染物长期运输的理解。此卫星衍生的数据将有助于评估和改善空气质量和化学运输模型,排放清单,并允许通过广泛的平台和应用程序更好地生产每小时的空气污染预测。它可以填补通过监测站收集的地面数据留下的信息空白,以帮助基于证据的政策制定,不仅解决国家和地方空气质量,而且解决跨界污染问题。
摘要:众所周知,在现代微电子和纳米电子学中,薄膜结构被广泛用作栅极电介质、钝化层、膜等。本文研究了单晶硅晶片上互连脉冲加热过程中氧化硅薄子层中形成裂纹的问题。本文旨在研究表面热冲击源对薄膜裂纹形成的影响,并详细研究了 SO2 薄膜中裂纹形成的各个方面。在硅衬底-氧化硅子层-铝膜 (Si-SiO 2 -Al) 多层结构上对所做的估计进行了实验验证。作为衬底,使用了磷掺杂的硅单晶晶片,取向为 (111) 方向,电阻率在 = 0.1 Ω . сm 范围内。作者研究了表面金属化层加热的硅晶片(Al-Si 系统)和氧化硅晶片(Al-SiO2 系统)的温度场,既有点热源的情况,也有长矩形金属化路径的情况(假设轨道长度明显超过其宽度)。计算结果表明,金属化路径(宽度 75 μm)横向的温度分布是不均匀的。结果还表明,与 SiO2 膜相比,硅中出现的机械应力水平不足以在热冲击源附近形成裂纹。这是因为硅的抗拉强度高于氧化物。
