自从我们的第三轮报告发布以来,我们对潜在气候变化影响的理解已随着现场特定的气候变化风险评估的压缩机和终端的特定气候变化评估。此外,我们还基于这些评估和最新的洪水风险评估,以在RIIO-GT3价格控制期内进行现场特定气候变化影响的气候弹性战略中提出。这些研究是为了加深我们对洪水和温度升高所带来的风险的理解,并有助于审查现有标准的适用性以及对气候变化的规格的适用性。在2025年,预计Defra和环境局的新国家风险信息将获得洪水和沿海侵蚀的信息。发布将为我们2016 NTS洪水风险评估的潜在审查提供信息。我们还将在河道上进行针对性的河流冲刷建模。与前一轮一样,本报告是与能源网络协会(ENA)和气体分销网络(GDNS)共同开发的。ngt已经完成了完全评分的风险评估,但由于与国家电网组分开,从第三轮报告中评估了从第三轮报告中评估的气候风险数量。我们已经审查了当今的风险评估和2050年的风险评估,并根据Defra要求一致,并为2100提供了置信度评级。ARP4风险评估已经确定了两个高风险和七个中等气候风险。与这些风险相关的气候变量与以前的NGT ARP报告一致:
我们已审查了 2023 年 3 月 23 日为拟议的 Revolution Wind, LLC 海上风能项目提供的最终基本鱼类栖息地 (EFH) 评估。该项目包括建造、运营、维护和退役一个商业规模的海上风能设施,称为 Revolution Wind Farm (RWF),位于租赁区 OCS-A-0486 内,位于罗德岛东南 15 法定英里处,位于外大陆架 (OCS) 的罗德岛/马萨诸塞州风能区内。EFH 评估描述了一个项目,该项目包括多达七十九 (79) 台海上风力涡轮发电机 (WTG),每台涡轮机的铭牌容量为 8 至 12 MW,两个海上变电站 (OSS),地基和电缆的冲刷保护,以及租赁区内长达 155 英里的阵列间和 9.3 英里的 OSS 互连海底电缆。该项目还包括建造和安装 Revolution Wind 输出电缆 (RWEC),该电缆将把高压交流电 (HVAC) 从 RWF 传输到罗德岛州北金斯敦的大陆电网。RWEC 由两条平行的输电输出电缆组成,它们位于一个走廊内,输出电缆段位于联邦水域 (RWEC-OCS),输出电缆段位于罗德岛州领海 (RWEC-RI)。两条 RWEC 线路总长 83.3 英里(每条线路的 RWEC-OCS 和 RWEC-RI 段分别长 23 英里和 18.6 英里)。
华盛顿 — 美国总统巴拉克·奥巴马周一公布了 2016 财年预算申请,要求为五角大楼提供 5343 亿美元基本预算,外加 509 亿美元用于“海外应急行动”。对于那些不想仔细查阅联邦预算文件的人来说,这里有八件关于总统预算申请你需要知道的事情。1.远远超出预算上限:奥巴马的预算超出立法者规定的上限,高出约 350 亿美元。除非国会修改被称为“预算削减”的法律,否则五角大楼将不得不凑合着用大约 4990 亿美元 — 比总统想要的少 8%。分析人士怀疑白宫和共和党控制的国会能否就如何支付更高的国防开支达成协议。“增加国防开支有四种途径:削减非国防自由支配支出、减少福利支出、增加税收或放宽增加赤字的限制,”战略与国际研究中心国防分析师 Ryan Crotty 写道。“前两种解决方案是民主党人所厌恶的,后两种解决方案也是共和党人所厌恶的。” 2.它试图限制工资和福利的增长:奥巴马提议为军队和联邦工作人员加薪 1.3%。这将超过过去两年 1% 的增幅,但远低于私营部门工资增长的预计 2.3%,而根据法律,军队的加薪应该与之相匹配。在未来两到三年内,军人需要自掏腰包多支付约 4% 的住房费用。
美国陆军工程兵团回复工程师申请编号 NAB-2024-60034-M51 (Talisman Plantation, LLC/Living Shoreline) 巴尔的摩区 PN-24-12 评论期:2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日 本公告旨在告知相关方拟议活动并征求意见。目前尚未决定是否颁发许可证。该区已收到美国陆军部根据《河流和港口法》第 10 节(33 USC 403)和《清洁水法》第 404 节(33 USC 1344)提出的许可申请,如下所述:申请人:Talisman Plantation, LLC 300 Talisman Farm Circle Grasonville, Maryland 21638 拟议工程的水道和位置:拟议项目位于马里兰州安妮女王县格拉森维尔的 Prospect Bay(纬度:38.93106,经度:-76.20169)。项目总体目的:提供海岸线侵蚀控制并在马里兰州安妮女王县格拉森维尔 300 Talisman Farm Circle 建立和改善栖息地。项目描述:申请人根据所附计划,建议利用活海岸线设计,在约 3.39 英亩的影响区内(2.22 英亩永久影响区;1.17 英亩临时影响区)稳定约 2,954 线性英尺的海岸线,具体如下:在非潮汐湿地和潮汐湿地内临时安置沼泽垫,以方便施工通行;安置约 190 立方码的石头,用于防冲刷和控制入侵物种(芦苇);修建 20 个石质防波堤,总长约 1,308 线性英尺(17,381.3 平方英尺),其中 2,524 立方码的干净沙子回填用于沙洲,31 立方码的鹅卵石用于海滩保护;并种植约 36,154 平方英尺(0.83 英亩)的低矮沼泽植被(互花米草)和
13. 报告类型和涵盖时间 最终报告 2020 年 7 月 1 日 – 2023 年 9 月 5 日 14. 赞助机构代码 15. 补充说明 16. 摘要 研究了两种类型的圆形涵洞出口能量消能装置:全长堰和交错堰。查阅了相关文献;建造了一个模型断背圆形涵洞和消能盆;安装了仪器以测量流量、测压水头和速度;并且在一系列流量和尾水范围内测试了四种尺寸的全长堰和交错堰。堰高范围从 D/8 到 4D/8,其中 D 为涵洞直径。两种堰类型经过两种类型的试验:(1)不受尾水影响的试验和(2)受尾水影响的试验。对于较高的全长堰(3D/8 和 4D/8),可以通过简单的堰方程、关于上游流量的一般假设以及没有水头损失的能量方程合理地预测盆地出口深度。对于较短的堰(D/8 和 2D/8),流量掠过堰,堰方程无效,尤其是在高流量的情况下。在这些情况下,堰不是有效的能量消散器。对于最高的堰,出口能量与临界深度的比率大致恒定。当堰高为 4D/8 和 3D/8 时,出口比能分别约为临界深度的 3.2 倍和 2.9 倍。对于交错堰也发现了类似的结果,但当堰高为 4D/8 和 3D/8 时,比能分别为临界深度的 2.7 倍和 2.9 倍。结果可用于确定消能盆出口流速,对于全长和交错堰,流入流出弗劳德数在 3.8 至 4.6 范围内,高度范围为 D/8 至 4D/8。17. 关键词 能量耗散、涵洞出口、断背涵洞、冲刷防护、堰、交错堰、挡板
本研究调查了受切蚀影响的支流植被次级水道的水文和沉积机制:卢瓦尔河(法国)。在 2000 年至 2003 年发生的洪水事件期间和之后,对位于 Bre´he´mont 研究地点(源头下游 790 公里)的植被次级水道进行了观察和测量。使用低海拔航空照片、地形和水深测量以及冲刷链分析了形态变化和沉积物动态。还通过在不同洪水阶段对流速和流向进行的测量分析了水道的水力行为。为了量化木本植被对水流阻力的影响,根据现场测量确定了树带的粗糙度。护岸层破坏对推移质脉冲的影响、单次洪水事件期间沉积过程的变化以及植被对床形的固定均被确定为影响研究水道行为的关键过程。地形调查表明,水道上游部分的沉积物动力学相当显著,并且沉积物预算根据考虑的时间尺度而不同。此外,还展示了次级水道的不对称行为:植被区沉积和保存的沉积物数量减少,与三级水道中观察到的物质旁路形成鲜明对比。流速和流向测量表明,这些参数随水位和水道的形态单元(水池、浅滩、植被区)而变化。在低流量期间,次级水道的冲刷和颗粒输出是卢瓦尔河主水道沉积物供应减少的结果。对于这些水位,沉积发生在速度和湍流减少的池中,而三级通道受到侵蚀。在高流量期间,主通道中可用的大量沉积物会流入次级通道中由浅滩和沙洲形成的临时储存区。位于次级通道下游的植被区在低流量时使细流偏转,并在高水位时降低流速。在该区域观察到的沉积物增生对流动和沉积过程产生反馈。D 2005 Elsevier B.V. 保留所有权利。
宣布召开公众会议并征求公众意见 地区工程师已收到 Jennifer Flood 的许可申请,允许在美国水域、通航水域和外大陆架进行工作,申请来自 SouthCoast Wind Energy(前身为 Mayflower Wind Energy, LLC),地址为 101 Federal Street, Suite 1900, Boston, MA 02110。拟议工作的大部分将位于大西洋海洋能源管理局 (BOEM) 可再生能源租赁区 OCS-A 0521,该区域面积约为 127,388 英亩,位于马萨诸塞州玛莎葡萄园岛以南 26 海里 (nm) 处,马萨诸塞州楠塔基特岛以南约 20 海里处。租赁区域外的作业还将在大西洋、萨康奈特河、芒特霍普湾、马斯基盖特海峡和法尔茅斯港水域内进行。总体提案涉及 SouthCoast 风电场(原 Mayflower Wind)的建设、维护和最终退役,以及相关的海上和陆上输出电缆和陆上变电站作业。SouthCoast 风电场将包括租赁区域内的多达 149 个位置,将由多达 147 个风力涡轮发电机 (WTG) 和多达五个海上变电站平台 (OSP) 占用,这些平台由阵列间电缆 (IAC) 网络连接。这 149 个位置将符合 1.0 nm x 1.0 nm 的网格布局,方向为东西和南北。SouthCoast Wind 正在考虑四种类型的固定子结构来支撑 WTG 和 OSP:单桩、桩式护套、吸力桶护套和重力式结构 (GBS)。每个子结构可能都需要防冲刷保护,正在考虑的选项包括岩石、混凝土垫、沙袋、人工海藻/礁石/叶垫或自展开伞系统(通常用于吸力桶护套)。阵列间电缆系统将通过一系列海底电缆将 WTG 连接到 OSP。这些电缆的直径范围为 5 英寸至 8 英寸,埋深范围为 3.2 英尺至 8.2 英尺,目标深度为基底以下 6 英尺。正在考虑的安装方法包括使用喷射式 ROV、预切犁、机械犁和/或机械切割 ROV 系统。在无法埋设的区域、由于海床条件而无法达到足够埋设深度的区域或由于电缆与其他电缆或管道交叉而需要保护的区域,将安装硬铠装形式的电缆保护。根据 2019 年和 2020 年完成的调查对现场条件的初步了解,SouthCoast Wind 估计 10% 的阵列间电缆也需要电缆保护。这些二次电缆保护方法可能包括建造岩石护堤、放置混凝土垫层、放置岩石和/或使用叶状垫层。