•钻取后,必须使用AS-Drill调查计划过程在Esubmission门户中报告最终的井联坐标。注意:如果最终的UTM坐标导致在不同的NTS或DLS法律位置钻孔的井头,则使用下一个可用的异常代码来反映允许的法定位置和井名,以反映钻孔的NTS或DLS法律位置。井名不会自动将其重命名为按顺序排序,并且不会根据钻孔序列重新分配异常代码。请参阅《石油和天然气活动手册》,以获取有关AS-DREARD调查计划要求的更多信息。
• 考察当前和新兴的封堵和废弃技术、最佳实践、设备和材料,用于井描述、井筒封堵和屏障放置、井筒完整性和验证以及耐久性和使用寿命。本次考察将考虑美国国家科学院关于“封堵孤立和废弃碳氢化合物井的实践和标准”研讨会的信息。 • 评估需要不同标准和标准的意外或特殊情况,包括工程设计、成本、物流或技术管理。 • 评估有关封堵故障的潜在原因、频率、后果和补救措施的可用数据。 • 考察封堵后监测技术、方法和技术,这些技术对于长期保护环境和公共健康和安全非常重要或将非常重要。包括任何已确定的封堵后风险管理最佳实践,以确保长期保护地下水和防止甲烷排放以及相关的经济考虑。 • 确定值得进一步研究并可能有助于行业、州、部落和联邦机构成功完成封井和废弃工作的技术、材料或政策。
亲爱的神经心理学居民,感谢您选择WellStar Health System的临床神经心理学居住。我们致力于提供顶级培训环境,与休斯顿会议指南一致,以期更新这些准则。我们是临床神经心理学博士后计划协会(APPCN)的成员。我们是佐治亚州发展最大,增长最快的医院系统的一部分,并且是Wellstar中众多居住计划之一,WellStar是一家拥有培训杰出医疗专业人员历史的机构。您的培训将是优先事项。在您进行独立实践时,您将丰富我们的环境,并成为一名有价值的初级同事。,我们根据兴趣和先前的经验提供了整个生命周期的各种评估和干预经验。具有广泛神经系统疾病的门诊神经心理学评估将是主要的培训经验。您还将有机会在Kennestone Hospital Campus(封面上的1级创伤中心)工作,主要在住院神经康复环境中工作。其他经验包括左心室辅助装置(LVAD)评估,减肥手术评估和潜在的医院咨询,出于多种原因,包括痴呆症与妄想。除了临床和研究经验外,您还将有足够的教学和监督机会。例如,您将是教学师的定期演示者,并有机会与心理学家合作。我们期待与您合作。真诚的,Dunn Callie Dunn博士,ABPP-CN神经心理学培训总监WellStar Health System
AAAS 美国科学促进会 BIL 两党基础设施法 BLM 土地管理局 BSEE 安全与环境执法局 CEJST 气候与经济正义筛查工具 CO2 二氧化碳部门 美国内政部 EMIS 环境管理信息系统 EPA 美国环境保护署 FWS 美国鱼类和野生动物服务局 FY 财政年度 g/h 每小时克数 GDP 国内生产总值 IIJA 基础设施投资和就业法案 IOGCC 州际石油和天然气契约委员会 NAS 美国国家科学院 NPS 国家公园管理局 OWPO 孤井计划办公室 SO 部长令模板 孤井数据报告模板 USFS 农业部 美国森林服务局 USGS 美国地质调查局
Bill Bartling是Calgem退休的首席副手,以前称为Doggr,Geo2Watts的联合创始人兼监管事务总监,Lillianah Technologies的顾问以及居住在Prescott Arizona。在2015年加入Doggr之前,Bill是SR2020 SR. SR. SR. Market Strategy的总裁兼首席执行官Borehole Imaging for Optasense Ltd的总经理。西方石油的技术计算,软件工程的高级副总裁。在雪佛龙(Cogniseis)开发与地球科学家/经理探索,生产和研究。正在进行的技术项目包括能量转换,碳固存和管理,地下/储层建模和解释以及医学成像技术以及网球,远足和山地自行车。Bill拥有UCSB的生物学学士学位,而San Diego State的地质学是Seg Pac的副总裁。部分是在SDSU计算科学中心的顾问委员会上,是SPE,AAPG和SEG的成员。
Chloe 来自南卡罗来纳州北奥古斯塔。她在南卡罗来纳大学获得了药学学士和药学博士学位。她的临床兴趣是门诊护理和慢性疾病状态管理。Chloe 的 PGY-1 研究项目将评估使用全基因型直接抗病毒疗法治疗丙型肝炎后血清肌酐的变化。她的 MUE 将评估患有 1 型和 2 型糖尿病的儿科患者的急诊就诊和住院特点。闲暇时,Chloe 喜欢读书、看电影和与家人共度时光。
我们生活在一个大量个人信息和财务数据通过公共网络传输的时代。因此,安全通信的重要性怎么强调也不为过。对称密码术(包括数据加密和消息认证)被广泛用于保护机密信息。如今,这些对称密钥使用经典对称或现代非对称密钥管理方法进行管理。然而,即将到来的量子计算机威胁使现代非对称密码术和程度较小的经典对称密码术面临风险。后现代解决方案,例如 NIST 后量子密码术 (PQC) 非对称算法,以及其他抗量子技术,例如量子密钥分发 (QKD),提供了加密过渡路径。
我们生活在大量个人信息和财务数据通过公共网络传输的时代。因此,安全通信的重要性不能被夸大。对称密码学,包括数据加密和消息身份验证,被广泛用于保护机密信息。今天,使用经典对称或现代非对称密钥管理方法对这些对称键进行管理。然而,即将到来的量子计算机威胁使现代的不对称加密术,并且在较小程度上,经典的对称加密摄影症处于危险之中。后现代解决方案,例如NIST量词后加密(PQC)不对称算法,以及其他抗量子键键分布(QKD)等其他抗量子技术,提供了一个加密过渡路径。