为了保持可靠性,新英格兰电网将需要足够的资源来满足最严酷冬季条件下的峰值需求。但大多数冬季可能气候更温和,峰值会明显降低。在最恶劣的条件下保持可靠性所需的一些资源可能每隔几年才运行几天。将峰值需求降低到 EPCET 预测的高端以下将减少逐年所需的供应水平,并可能减少对此类资源的需求。
除了工作组成员之外,DWD 还要感谢以下对咨询行动计划和工作组行动做出贡献的人员。这些支持者和贡献者按字母顺序列出,包括:Stephanie Brady Koleda、Johannes Britz、Joe Brockman、Michele Carter、Cara Connors、John Dipko、Kathy Divine、Stephanie Elmer、Arielle Exner、Dane Fjelstad、Corey Goodrich、Julia Halopka、Ellie Hartman、Tyler Horton、Bryan Huebsch、Katie Jaeger、Lynda Jarstad、John Keckhaver、Alaina Knief、Neeraj Kulkarni、Patrick Lonergan、Ryan Long、Megan Martin、Colleen McCabe、Kathleen McCann、Pamela McGillivray、Mike Mosher、David Polk、Linda Preysz、Cory Rammer、John Roos、Lee Sensenbrenner、Jennifer Sereno、Ben Szymanski、Alex Verink、Heidi Walters、Grant Westfall、Dennis Winters 和 Beng Yeap。
管理、应急准备、人力资源、业务连续性和当地合作伙伴组织(如布拉德福德委员会、布拉德福德教学医院和环境署)确保制定协调一致的适应计划。这将考虑到根据当前和未来预测的气候条件对我们的庄园、通道和支持基础设施(如公用设施、IT 和供应品)和劳动力的洪水风险评估。我们需要确保我们的地区护士能够在严冬继续探访患者,我们的住院患者和弱势社区患者在更炎热的夏天不会过热。
即使在温和的冬季,冬季死亡人数也比夏季多。北约克郡每年冬季死亡人数比一年中其他时间的平均水平多出数百人。这些冬季超额死亡人数 (EWD) 是通过比较 12 月至 3 月冬季期间的死亡人数与前一年 8 月至 11 月和次年 4 月至 7 月的平均死亡人数计算得出的。这些超额死亡的主要原因是呼吸和循环系统疾病,如肺炎,以及痴呆症和阿兹海默症。其中约三分之一可直接归因于寒冷的家居环境,因此很大程度上是可以预防的。
该博士旨在增强我们对在不断变化的气候下洪水过渡的干旱的理解。它将共同研究洪水和干旱,评估气候和水文模型的能力,代表干旱以洪水过渡,并了解这些事件将来如何改变。至关重要的是,它将集中于我们如何与水公司专家合作适应这些不断变化的极端。博士将集中于经历过快速水文转变的英国,例如2010 - 2012年洪水事件,导致整个英国产生了重大影响。与英国预计将来会体验更温暖,更湿的冬天,将来夏季更热,更干燥的夏天,了解连续的干旱洪水事件至关重要。
Corticothalamic cellular ensembles distinctly encode choice under motivational conflict 10:15 Zane Andrews (Monash University) Neural hunger sensing: the interaction between appetite, motivation and learning Data blitz 10:30 Bryony Winters (The University of Sydney) Using optogenetics tools to dissect opioid and cannabinoid regulation of descending pain pathways 10:35 Roger Wang (The University of悉尼)阿片类药物通过抑制中脑多巴胺发行10:40泰勒·布朗(Tyler Browne)(纽卡斯尔大学)使用光遗传学来调查投影神经元的脊柱侧角中的投影神经元轴突围角10:45早上茶和小组照片的应用2 - 哺乳动物braim yearn y yau am y ya an ya ya ana ynemann y yau, 11:35 Guosong Hong(美国斯坦福大学)一种实现具有纳米光学原则的活动物的可逆光学透明度的方法,短邀请会谈12:15 Sam Merlin(西悉尼大学)
1. Sijm, J.、Janssen, G.、Morales-Espana, G.、van Stralen, J.、Hernandez-Serna, R. 和 Smekens, K.,2020 年。《大规模储能系统在荷兰能源系统中的作用,2030-2050 年》。 TNO 报告 2020 P11106。 2. Groenenberg, R.、Juez-Larré, J.、Goncalvez, C.、Wasch, L.、Dijkstra, H.、Wassing, B.、Orlic, B.、Brunner, L.、van der Valk, K.、Hajonides van der Meulen, T. 和 Kranenburg-Bruinsma, K.,2020 经济经济学模型。能源存储系统。 TNO 报告 2020 R12004 3. Winters, E.、Puts, H.、Van Popering-Verkerk, J. 和 Duijn, M.,2020 年。《大规模储能的法律和社会嵌入性》。 TNO 报告 2020 R11116。 4. Van der Valk, K.、Van Unen, M.、Brunner, L. 和 Groenenberg, R.,2020 年。压缩空气地下储存 (CAES) 和氢气地下储存 (UHS) 相关风险清单,以及 UHS 与地下储存风险的定性比较。天然气地下储存设施(UGS)。 TNO 报告 2020 R12005