图1:Amungee NW和Velkerri 76 S2站点的位置1图2:现有的Amungee NW站点,显示了拟议的扩展租赁垫,营地垫,Laydown Yard,Helipad,Helipad,Helipad,Helipad,Helipad,Helipad,Helipad,Helipad,Helipad,栅栏/防火和监视钻孔7图3:现有的Velkerri 76 S2 NW站点在包括现有的租赁垫上,该图76 s2 nw pind the Inigure the Inigure the Infile the Infiew whers the Infiew 4: 2016年Amungee NW-1H评估钻探期间的Amungee NW站点脚印8图5:Amungee NW和Velkerri 76 S2站点的位置19图6图6:现有的Amungee NW站点:拟议的延长租赁,营地/火灾床,居住/火车7的位置,显示了拟议的延长租赁,居民,Fence/Fence nigrie Sbreaks,Fence/Fence 7: NW站点,包括现有租赁垫,将提议的井位于21图8:从探索到开发的概念性甲壳虫子巴金蛋白项目途径24图9:Amungee NW和Velkerri 76 S2活动的指示性时间表40图10:主动探索站点的近距离(包括Amungee NW和Velkerri 76 S2 S2 S2 S2)的特征, existing Amungee NW-1H E&A well 50 Figure 12: Velkerri 76 S2-1 well schematic 51 Figure 13: Picture of a cellar prior to installation 54 Figure 14: Example of a typical operational gravel pit 55 Figure 15: Proposed typical well sections for the Amungee NW and Velkerri 76 S2 additional wells – this includes the conductor and surface, intermediate and production casing strings of each exploration well 57图16:Amungee NW多孔示意图58图17:Velkerri 76 S2多孔示意图58图18:Kyalla 117 N2-1H E&A的钻井操作示例。Amungee和Velkerri 76 S2上的其他井可能会使用类似的钻机设置60图19:Amungee NW 61拟议的井站点布局的示例图20:拟议的井站点布局的示例Velkerri 76 S2 62 62图21:示例的示例:示例的示例:示例的示例:示例的示例:示例的示例:示例的示例:示例的示例:示例的示例:示例的示例。每个E&A井的传播(注意:将安装其他水箱在井测试期间的污染物涂抹位置)67图23:废水罐构造步骤71图24:可视化的Amungee NW-1 74
环境管理法 (EMA) 授权包括必须遵守的操作要求条款,以确保废物排放不会危害环境。虽然许多授权条款包含有关如何管理废物的规定性细节,但在某些情况下,操作细节很复杂,并且/或者废物管理策略可能更适合包含一定程度的灵活性,以便授权持有人高效、有效地管理其运营,同时仍满足许可要求。解决复杂性和提供灵活性的工具之一是允许授权持有人制定适合其运营和环境条件的计划。无需承担修改许可证语言的行政负担即可审查和修改计划,这也有助于及时适应性地管理运营,理想情况下可以改善环境保护。
首席安全官或指定人员职责示例 - 职责可能包括但不限于以下内容:1. 担任与其他地区分部和部门以及外部机构的环境问题联络人;与其他部门协调以确定适用于地区运营、维护、规划、修复或扩建活动的环境要求,并确定已制定必要的计划和许可证。2. 审查其他机构的 NEPA(国家环境政策法案)/CEQA(加州环境质量法案)文件,以确定项目对 BART 的影响,并协调与各个 BART 部门的响应。3. 审查 BART 房地产许可证/租赁协议和 BART 项目合同,确定
摘要:本文介绍了最近开发的饥饿游戏搜索(HGS)优化算法的应用。HGS与混乱的地图相结合,提出了新的混乱饥饿游戏搜索(CHGS)。它用于解决最佳功率流(OPF)问题。OPF的解决方案是为了最大程度地减少发电成本,同时满足了系统的约束。此外,本文为混合可再生能源,光伏和风电场提供了最佳选址。此外,还研究了添加可再生能源对整体发电成本价值的影响。优化问题的探索场是每个研究系统中每个发电机的主动输出功率。CHG还获得了最佳的候选设计变量,该变量对应于最低可能的成本函数值。通过对两个标准IEEE系统进行模拟的20个独立时间-IEEE 57-BUS和118-BUS系统,可以验证引入的CHGS算法的鲁棒性。获得并分析了所获得的结果。基于CHG的OPF被发现具有竞争力,并且优于用于解决文献中相同优化问题的其他优化算法。本文的贡献是在应用于OPF问题时测试对所提出的方法的改进,以及在引入的目标函数上添加可再生能源的研究。
环境管理计划 (EMP) 是详细说明拟议开发项目可能对环境产生的影响以及通过管理策略和现场实践减少这些影响的方法的文件。制定了 EMP 模板和指南,以确保在瓦南布尔项目建设期间遵循适当的环境管理程序,并简化理事会对提交的 EMP 的响应流程。EMP 模板和指南涵盖了施工现场管理的各个方面,并提供了一系列行动和替代方案,以尽量减少活动对工地内外环境的影响。它们旨在通过提供向理事会提交 EMP 的标准格式,以及明确说明的信息和建议的可接受的现场管理措施以供批准,帮助开发行业了解理事会对 EMP 的要求。EMP 指南旨在帮助开发行业履行其法定责任,降低开发商面临理事会或 EPA 执法和罚款的可能性,减少工程对环境和邻居的影响,并改善现场的工作条件。
Seaspan 计划通过增加新的基础设施来整合其温哥华干船坞公司 (VDC) 设施的船舶维修活动,以更好地容纳和服务小型船舶。该项目涉及在现有深水舾装码头西侧安装一个浮动工作浮桥和两个额外的干船坞(图 1)。工作浮桥将用于进入现有的 Careen 和两个新的干船坞。两个新的干船坞都将由钢板制成,看起来与现有的 Careen 相似,但会更小(表 1)。为了给新干船坞的布置腾出空间,现有的 Careen 将向南移动 40 米,并且需要行使租赁选择权将现有的水域向西扩展约 40 米(图 1)。预计新干船坞的船舶维修周期约为两周或三周。除维护或其他罕见情况外,干船坞将在其使用寿命期间一直停泊在其工作位置。
1。目的是能源部(DOE)环境管理办公室(EM)和传统管理(LM)共同赞助国家环境管理和管理实验室网络(NNLEMS或实验室网络)。NNLEMS建立了由DOE管理的联邦资助和发展中心(FFRDC)的合作伙伴关系。该合作伙伴关系提高了DOE国家实验室综合体(国家实验室)的科学和技术专长的有效性,以实现EM的传统核废料清理任务和LM的长期监视和维护任务的目标。作为FFRDCS,该部门的17个国家实验室中有16个以适合其与政府的特殊关系的方式进行业务,以满足DOE的特殊长期研究或发展需求。他们以客观性和独立性为出于公共利益而运作,并没有组织冲突。为了履行其对赞助机构的FFRDC责任,国家实验室可以根据需要访问政府和供应商数据,包括敏感和专有数据,以支持赞助商的使命,其中可能包括与赞助商决策和战略有关的投入和评估。NNLEMS充当信息交流,共识建设和协调的界面或焦点,以促进EM和LM访问和利用国家实验室能力的能力。NNLEMS由Savannah River国家实验室(SRNL)的主管领导,这是SRNL作为EM和LM的负责人(或公司)实验室的一部分。2。功能NNLEMS执行以下功能以支持EM和LM任务:响应 - 确定和协调技术支持的资源,以解决与DOE清理和长期监控活动相关的新兴事件。审查 - 确定和协调资源以独立技术审查DOE计划或活动。
完成罐侧铯去除系统的安装: • 2019 年 12 月 – 完成 TSCR 系统模块化组件的制造和交付。 开始运行盐废物处理设施: • 承包商宣布他们已获得所有许可,程序已到位,监管要求已得到满足,设施已准备好开始启动活动。 • DOE 准备就绪验证将于 2020 财年第二季度开始。 完成第 8 块盐块的开采: • 目前采矿工作进展顺利,预计在第一季度末将开采出 13,000 吨盐。 开始挖掘地下的新公用设施竖井: • 2019 年 11 月 13 日,竖井和巷道承包商获得了开工通知。 开始运行综合废物处理装置: • 2019 年 10 月开始在 Hazen 中试工厂进行工艺气体过滤器测试。