程序:美国卫生与公众服务部 (HHS) 贫困收入指南的年度修订版刊登在《联邦公报》上。您也可以在 HHS 网站上查阅该指南。附件表格显示了修订后的指南,其中显示了根据《能源保护与生产法》第 412(7) 节 (42 USC 6862(7)) 的要求,收入资格限制为贫困指南的 200%。其中还包括阿拉斯加和夏威夷的调整表。这些指南自 2020 年 1 月 15 日起生效,适用于农场家庭和非农场家庭。美属萨摩亚、关岛、北阿拉帕霍、北马里亚纳群岛、波多黎各和美属维尔京群岛必须选择适当的一套贫困指南,并将其纳入其州计划中,以供能源部审查和批准后方可使用。
56.标称 500 BPD 注入井中的五个流量剖析拖拽 ............................................................................................................................................. 86 57.标称 500 BPD 注入井中通过段塞跟踪检测管后流量 ............................................................................................................................. 88 58.720 BPD 注入井中通过段塞跟踪方法检查封隔器泄漏 ............................................................................................................. 89 59.已减去伪碱基活度的校正运行 #I ............................................................................................. 90 60.900 BPD 注入井在关闭一小时后进行交叉流检查 ............................................................................................. 91 61.图 60 中注入井中封隔器泄漏的静态速度射击检查标称速率为 900 BPD ...................................................................................... 93 62.适当缩放的静态速度射击测试,用于检测封隔器完整性,环空速度分辨率为 0.35 英尺/分钟泄漏率 ...................................................................................... 94 63.图 58 中封隔器下方滞留段塞的假设速度射击响应 ............................................................................................................................. 95 64.图 32 井的通道检查,井中盐水注入速率为 400 BPD ............................................................................................. 96 65.在 5,820-25 英尺处的穿孔下方通过速度射击方法进行通道检查,井中注入速率为 600 BPD ............................................................................................. 97 66.与图 65 速度射击相同的井的段塞跟踪调查,注入速率相同600 BPD ................................................................................................ 99 67.注入 536 桶水并关闭井后对井进行的温度测量 ................................................................................................................................ 100 68.通道检查,井注 2 BBL/min 的速度测量。......................... IOI 69.新井的关闭温度测量 ............................................................................................................. 103 70.将 40 BBL 泥浆泵入油管之前和之后的温度测量 ............................................................................................. 103 71.图 70 中的三个速度测量 .............................................................................................I 04 72.图 71 上速度射击后的接箍日志运行 ...................................................................................... 105 73.油管泄漏上方的速度射击@ 1 BPM 速率 ...................................................................................... 106-107 74.以 950 BPD 注入井的段塞跟踪调查 ............................................................................. 109 75.图 74 井的温度调查 ............................................................................................. 110 76.图 74 井的关井交叉流检查 ............................................................................................. 11 l 77.单独显示的带有压电检测元件的噪声(声音)测井探头 ............................................................................................................................. 114 78.噪声日志格式说明典型的环境或死井水平 ................................................................................................................................ 117 79.管道后方 20 BPD 水流进入已耗竭 250 PSI 的气区的噪声日志格式 ............................................................................................................. 118 80.两种电缆尺寸的测井电缆衰减系数 ............................................................................................. 120 81.水中声源的声音传播 ............................................................................................................. 122 82.管道压力为 8 I 5 PSIG 的封闭油井的噪声日志 ............................................................................. 124 83.井喷失控附近充满泥浆的裸眼井的噪声日志 ............................................................................................................. 125 84.与流动路径相关的噪声日志特征 ............................................................................................. 126 85.正在钻井的 9 5/8 英寸套管后方 500 桶/天高压水流的噪声记录 ............................................................................................................. 127 86.封闭井的噪声记录,管道后方水流的估计速率为 5,000 桶/天 ............................................................................................................. 128
在 MISO 和 SPP 中,存储主要用作供应资源,而不是解决特定的传输问题。除非需要解决离散、非常规的传输需求,否则存储设施将不符合传输专用资产的条件。作为供应资源,存储容量的增加更有可能补充而不是取代对新传输投资的需求,因为仍然需要强大的传输系统来传输电力和提供辅助服务,特别是在非调度能源长期不可用的情况下。尽管预计公用事业规模电池存储的增长率非常高,但它将面临来自电表后方(“BTM”)聚合分布式能源资源(“DER”)的日益激烈的竞争,这些资源将作为 FERC 命令 2222 的一部分竞标进入批发市场。公用事业公司现在需要为 FTM 和 BTM 存储应用做好准备。MCR 建议公用事业公司制定一项战略来:
混凝土基础支撑着这座砖石饰面建筑。该建筑尺寸为 13 8 x 81 英尺,建于 1968 年,最初用作辐射应用实验室。该建筑朝向西侧。该建筑的大部分都是单层高,但北立面后方有一个两层高的机械部分。外墙使用混凝土作为装饰,包括左侧覆盖面板的部分,以及右侧三扇窗户周围的细节。窗户也有一个连续的混凝土窗台。双扇铝框门也饰有混凝土细节。三扇采光窗环绕右侧立面,双扇门位于这面墙的中央。左立面包含一个开口;一扇通往建筑物两层机械部分的高架门。该建筑有一个平屋顶,带有混凝土护墙。后立面以带有托架盖的瓦片烟囱为主。烟囱是
由于与申请人有冲突,Schill 女士回避了此申请。她退出了 MS Teams 会议。Thorndike 先生让房主和他们的建筑师 Kim Bunn 宣誓,以便他们能够为申请提供证词。然后,他与房主一起审查了申请,并询问了申请的具体细节。增建部分将向房屋后方后退约 4 英尺,导致该房产的当前占地面积总共增加约 41 平方英尺。增建部分将为 5 ½ X 8 平方英尺,这将容纳正在安装的电梯。电梯将从 1 楼到 2 楼。电梯下方将放置一个混凝土基础以提供支撑,正在放置增建部分的房屋外部将与当前的壁板和屋顶材料相似。申请人需要电梯用于医疗目的,这给上下楼梯带来了很大困难,他们不想搬家,并认为这是一个很好的选择。
航母上可用的着陆区在所有六个自由度上处于连续运动状态。航母的滑跃甲板、飞行甲板、船体和上层建筑与迎面而来的风的流场相互作用,从而在航母后方形成湍流。这种“湍流效应”非常危险,过去曾造成过各种事故。为了补充印度理工学院德里分校正在进行的航母环境流体动力学研究工作,本研究调查了滑跃甲板和上层建筑对通用航空母舰 (GAC) 周围流动的影响。进行了计算流体动力学 (CFD) 研究以模拟气流尾流并使用滑跃甲板建立基线。随后,进行了进一步的研究以分析尾流对航母几何形状变化的敏感性。引入滑跃甲板会产生大部分湍流,这是飞行员在进近时在船尾遇到的。通过以各种方式优化滑跃甲板几何形状,可以大大减少湍流。
建议和现场该地点位于Gwalchmai的定居点,位于与A5高速公路相邻的突出地点。该网站目前由一个半独立式的2层倾斜的屋顶物业组成,该物业与村庄便利店相邻,并且比商店稍微回去。后方包括停车和便利区。该提案是为了更改建筑物的一楼的使用,以形成现有商店的一部分以及一楼的内部作品,以促进建立公寓。在外部,除了安装鸟箱以出于生物多样性净收益而安装鸟盒外,没有任何更改对建筑物的正面提出任何变化。在后部,现有的倾斜到延伸将用平屋顶重新屋顶,以创建一楼的阳台,以配备公寓,并将安装外部楼梯间,以提供通往公寓的手段。网站上的住宅单元数量不会更改。关键问题该计划的关键问题如下;
对于初始服务,目标没有太阳同步轨道,其平均地方时漂移约为 20 度/年。目标升交点地方时将在 2024 年 11 月约为 13h45,这限制了可能的插入轨道。分离和发射后退轨后,对平台进行标准调试,并增加捕获机制和会合传感器的功能测试。服务器通过节点进动和倾角校正匹配目标轨道平面,执行轨道提升和相位调整,将自身置于预期目标位置后方 30 公里处并探测目标。服务器使用仅角度导航逐渐安全地缩短距离。服务器收集并下行目标和会合传感器上的数据,并调试相对 GNC 执行近距离轨迹,逐渐靠近目标并最终捕获目标。目标和服务器的组合堆栈退轨。捕获数据已传输,堆栈的质心与推力轴对齐。堆栈已准备好重返大气层并脱离轨道。
3.重新部署行动的规模和难度越大,部队重新部署就越有可能超过后退和装备与物资的重新部署。由于后退的复杂性、战区内相互竞争的优先事项以及运输限制,支持 COMMARFOR 和 MAGTF 很可能必须重组或部署其他能力,以协助指挥和控制以及执行 R3(即MARCORLOGCOM 的元素)。创建 SPMAGTF、推迟 CSS 重新部署、部署其他 CSS 能力和/或在 MAGTF 撤退时利用部队后方启用和执行 R3 操作都是可能的选择。根据情况,应通过正常的部队移动过程重新部署装备与物资。可能需要结合使用单位移动和 SPMAGTF 来进行设备和物资的部署和 R3,以满足服务重置要求。标准单位移动流程是重新部署单位设备和物资的最有效方式,因为支持流程是围绕单位指挥官负责核算、准备和重新部署单位设备和物资而建立的。