2012 年 2 月 24 日和 2 月 9 日,Auwahi Wind Energy LLC(Auwahi Wind)分别获得了美国鱼类与野生动物管理局(USFWS)颁发的附带捕获许可证(ITP)和夏威夷国土与自然资源部(DLNR)林业与野生动物司(DOFAW)颁发的附带捕获许可证(ITL),用于 Auwahi 风电场(项目)。 ITP/ITL 和相关栖息地保护计划 (HCP;Auwahi Wind 2012) 为联邦《濒危物种法案》(ESA) 和夏威夷州《濒危物种法》所列的四种物种的意外捕获提供保障,这些物种可能会受到该项目的影响,包括“ōpe'ape'a”或夏威夷霜毛蝠 (Lasiurus cinereus semotus)、“ua'u”或夏威夷海燕 (Pterodromawichensis)、nēnē 或夏威夷鹅 (Branta sandvicensis) 和布莱克本天蛾 (Manduca blackburni)。ITP 和 ITL 的期限均为 25 年,有效期至 2037 年。
建筑框架上的风荷载通常使用建筑规范规定的简单规则或根据 ASCE 7 等标准中的分析程序进行调整来获得。这种方法(本文中简称为“建筑规范方法”)基于一些普遍适用的概念,包括将迎面而来的风速定义为特定通用暴露条件(“地面粗糙度”)的高度函数,以及原始建筑形状的压力系数或形状因子,这些可能是参考历史风洞测试获得的。“通用”暴露条件的特征是从几个预定类别中选择的均匀地面粗糙度,“原始”建筑形状几乎总是简单的矩形棱柱。对于真实环境中的真实建筑,这两种简化都限制了使用分析程序获得准确载荷的能力。例如,众所周知,位于附近类似或更高高度的建筑物密集区域内的建筑物将免受迎面而来的风的影响,并且可能会承受比规范预测的载荷低得多的载荷。另一方面,附近建筑物的特定布置已知可以通过将加速的风“引导”到狭窄的间隙中来增加负载。此外,由于逆风建筑物尾流中的平均和湍流特性,单个孤立的附近建筑物已证明可以使顺风建筑物的负载增加两倍或更多倍,对于迎面而来的风的某些相对方向。真实建筑物所经历的真实情况可能是所有这些现象在各个方向上的某种组合。
•数据库组成的96 x 97均等水平网格和90个垂直级别•数据库存储一个金星日数据以说明昼夜行为•考虑多个太阳能和云反照率方案
•詹妮弗·克拉姆(DIV>•国会国会和政府间事务办公室)•安东尼·特克西拉(Anthony Teixeira),苏珊娜·麦克唐纳(Suzanne MacDonald),安吉尔·麦考纳(Angel McCoy),丽兹·吉尔(Liz Gill),利兹·吉尔(Liz Gill),马特·斯希尔兹(Matt Shields),杰里米·斯蒂夫克(Matt Seepfek)(NREL)•SHANNON DAVIS(SHANNON DAVIS)(DOE WIND ENCERALIES Office) Esha Ahluwalia,Molly Croll,Wade Glitz(美国清洁能源)•Kris Ohleth(近海风的特别倡议)•Bonnie Ram(Ram Consultancy)•Jen McCann(Rhode Island/Sea Sea Grant of Rhode Island/Sea Grant)(Rhode Island of Sea Grant)•Vero Bourg-Meyer,Vero Bourg-Meyer,Warren Leon(Warren Leon(Clean Energy State Alliance)•Skip of troult•For of Walt) Callaghan,Lisa Engler,Justin Bopp,Brooke Hodge,Holly Emery(马萨诸塞州沿海地区管理办公室)•Jessica Dealy(纽约州能源研发局)。
本最终环境影响报告 (FEIS) 评估了位于玛莎葡萄园岛东南 14 英里(23.6 公里)处一座约 800 兆瓦的海上风能设施的建设、运营、维护和退役可能产生的潜在环境、社会、经济、历史和文化影响。此 Vineyard Wind 1 海上风能项目(项目)由 Vineyard Wind LLC 提出,旨在满足新英格兰对可再生能源的需求。FEIS 是根据《国家环境政策法》(42 美国法典 [USC] §§ 4321–4370f)和实施条例的要求编写的。本 FEIS 结合了《环境影响报告草案》(SEIS)附录中的分析,该分析涉及合理可预见的海上风电活动及其影响、以前无法获得的捕鱼数据、新的过境车道替代方案以及 Vineyard Wind LLC 对拟议项目所做的更改。FEIS 还处理了在《环境影响报告草案》(DEIS)和 SEIS 评论期间收到的评论。 FEIS 将通知 BOEM 决定是否批准、修改后批准或不批准拟议项目。如果合作机构认为分析结果足以满足决策目的,它们也可以依靠 FEIS 来支持决策。BOEM 的行动进一步推动了美国的政策,即在遵守环境保护措施(43 USC § 1332(3))的情况下,以迅速有序的方式开发外大陆架能源资源,包括考虑自然资源和现有的海洋利用。
该最终的环境影响声明(FEIS)评估了由Martha vineyard的东南14英里以上(23.6公里)的大约800兆瓦海上风能设施的建设,操作,维护和退役可能造成的潜在环境,社会,经济,历史和文化影响。这个葡萄园风1海上风能项目(项目)是由Vineyard Wind LLC提出的,旨在满足新英格兰可再生能源的需求。FEI是根据《国家环境政策法》的要求(美国法典[U.S.C.]§§4321–4370F)和实施法规。这项FEI将分析纳入了环境影响声明草案(SEI)的补充中,以解决可预见的海上风活动及其效果,以前无法使用的捕鱼数据,一种新的公交车道替代方案,以及对Vineyard Wind LLC提出的项目的变化。FEI还解决了在环境影响声明(DEIS)和SEIS评论期间收到的评论。FEIS将告知Boem决定是否批准,批准修改或不赞成拟议项目。合作机构也可以依靠FEI来支持决策,如果他们确定分析足以满足该目的。BOEM的行动进一步推进了美国外部货架能源资源以迅速而有序的方式可供开发的政策,但要受环境保障的影响(43 U.S.C.§1332(3)),包括考虑自然资源和现有海洋用途。
建筑框架上的风荷载通常使用建筑规范规定的简单规则或根据 ASCE 7 等标准中的分析程序进行调整来获得。这种方法(本文中简称为“建筑规范方法”)基于一些普遍适用的概念,包括将迎面而来的风速定义为特定通用暴露条件(“地面粗糙度”)的高度函数,以及原始建筑形状的压力系数或形状因子,这些可能是参考历史风洞测试获得的。“通用”暴露条件的特征是从几个预定类别中选择的均匀地面粗糙度,“原始”建筑形状几乎总是简单的矩形棱柱。对于真实环境中的真实建筑,这两种简化都限制了使用分析程序获得准确载荷的能力。例如,众所周知,位于附近类似或更高高度的建筑物密集区域内的建筑物将免受迎面而来的风的影响,并且可能会承受比规范预测的载荷低得多的载荷。另一方面,附近建筑物的特定布置已知可以通过将加速的风“引导”到狭窄的间隙中来增加负载。此外,由于逆风建筑物尾流中的平均和湍流特性,单个孤立的附近建筑物已证明可以使顺风建筑物的负载增加两倍或更多倍,对于迎面而来的风的某些相对方向。真实建筑物所经历的真实情况可能是所有这些现象在各个方向上的某种组合。
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