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2024 年 6 月 5 日 尊敬的 Debbie-Anne A. Reese 代理部长 联邦能源管理委员会 华盛顿特区东北第一街 888 号 邮编 20426 主题:Southwest Power Pool, Inc.,案卷编号 ER24-________ 提交剩余互连服务发电机互连协议 尊敬的代理部长 Reese: 根据《联邦电力法》第 205 节、16 USC § 824d 和联邦能源管理委员会(“委员会”)法规第 35.13 节、18 CFR § 35.13,Southwest Power Pool, Inc.(“SPP”)提交一份已签署的剩余互连服务发电机互连协议(“剩余 GIA”),其中 SPP 作为传输提供商,Twelvemile Solar Energy, LLC(“Twelvemile”)作为剩余互连服务客户,Twelvemile 作为现有互连客户,以及俄克拉荷马州天然气电力公司(“OG&E”)作为输电业主(“首次修订的十二英里盈余 GIA”)。1 首次修订的十二英里盈余 GIA 修改并取代了委员会于 2022 年 5 月 20 日在案卷号 ER22-1633-000 中接受的各方之间的盈余 GIA。2 SPP 要求首次修订的十二英里盈余 GIA 的生效日期为 2024 年 8 月 5 日。I. SPP 描述
首选的替代方案包括使用杂物箱中的炉子的坑p脱卸装和加工(PDP)和非凹入金属加工(NPMP),从而导致氧化池塘。将氧化p与专用杂物箱中的混合罐中的掺杂剂混合在一起。这会产生一种降低p浓度并抑制p恢复的混合物。CH-TRU防御浪费将被包装到关键控制权重包(CCO)容器中,并使用过程知识,放射线照相和非破坏性测定分析进行验证以符合WIPP废物接受标准。在发货之前,CH-TRU防御废物进一步包装到经批准的TRU废物运输容器中,以运往WIPP设施。首选替代方案将需要新的,修改或现有的功能,在萨凡纳河现场(SRS),洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL),潘特克斯工厂(Pantex),Y-12国家安全综合体(Y-12)和WIPP。稀释和处置策略可以通过几种次级工具中的任何一个来实现,所有这些都导致在WIPP设施中永久处理CH-TRU防御废物。
该报告包含基于不确定性和意外情况的假设的预测。由于预测的主观判断和固有的不确定性,并且由于经常没有按预期发生的事件,因此无法保证将实现此处包含的预测,并且实际结果可能与预期的结果有所不同。因此,所提供的预测不应被视为对未来的坚定预测,而应被视为可能发生的事情的说明。各方被建议以对此类预测范围的意识为基础,并注意到该范围在预测的后期必然会扩大。
注意:爱尔兰的MDD已由爱尔兰中央统计局(CSO)修改为跨国活动。mdd =消费 +政府(当前)支出 +修改投资。季节性调整平均贡献并不总是加起来MDD增长率。对于爱尔兰,我们使用了改良的国内需求。对于欧元区,我们每个经合组织使用17个数据,不包括拉脱维亚,立陶宛和克罗地亚。
副总理兼财政和经济发展部长克里斯·桑德斯 (Chris Saunders) 于 8 月中旬向内阁介绍了 2022 年 7 月迄今的财务状况,他表示,金融服务、工作许可和房地产费用都为政府 2022 年前 7 个月的收入做出了好于预期的贡献,收入比预期高出 3800 多万美元。政府整个公共部门的总盈余为 1.296 亿美元,比预计的 1.044 亿美元年初至今的营业盈余多出 2520 万美元。2022 年 7 月迄今的收入超过预算,达到 6.954 亿美元,比年初至今预测的 6.572 亿美元多出 3820 万美元。这主要是由于强制性收入出现了 3250 万美元的有利差异,比年初至今的预测高出 3250 万美元,比 2021 年同期多出 2020 万美元。延续今年年初以来的趋势,金融服务费加上工作许可和财产相关收入对高于预期的收入贡献最大,总登记处收取的金融服务费比预期高出 280 万美元,CIMA 收取的金融服务费比预期高出 440 万美元。
该报告包含基于不确定性和意外情况的假设的预测。由于预测的主观判断和固有的不确定性,并且由于经常没有按预期发生的事件,因此无法保证将实现此处包含的预测,并且实际结果可能与预期的结果有所不同。因此,所提供的预测不应被视为对未来的坚定预测,而应被视为可能发生的事情的说明。各方被建议以对此类预测范围的意识为基础,并注意到该范围在预测的后期必然会扩大。
本文研究了如何通过仅使用独立的可再生能源来驱动水循环,从而增加可再生能源的份额。以西班牙加那利群岛的耶罗岛为例,该岛已经走上了成为 100% 可再生能源岛的道路,这主要归功于一座风力水力发电厂,该发电厂在 2018 年满足了约 60% 的年电力需求。该岛的水循环包括地下水开采、海水淡化以及水泵和分配,总共占该岛年电力需求的约 35%。我们的想法是研究仅使用风能盈余来驱动整个水循环的可能性。为此,我们考虑并开发了两种方案:一种基于现有的分散式水循环,另一种基于替代的集中式水循环,只有一个模块化反渗透海水淡化厂和一个集中式储水系统。目的是确定哪种模型最适合间歇性能源,例如没有传统备用系统的风能。结果表明,两种方案均能提高岛上可再生能源的总体贡献率。此外,集中供水模式(特别是由于其集中供水系统)可提高可再生能源的贡献率,从而提高其年总渗透率。
人工智能 (AI) 技术的进步已导致我们在算法上玩电子游戏的能力方面取得了巨大突破。然而,对游戏 AI (GPAI) 技术的投资增加并没有转化为玩家游戏体验的切实改善。本文的灵感来自近期游戏中可访问性模式的积极影响以及游戏研究文献中之前呼吁关注玩家体验的呼吁。响应这些呼吁,我们建议利用 GPAI 技术,而不是像传统那样打败玩家,而是支持他们充分体验游戏。我们声称,利用 GPAI 代理帮助玩家克服障碍是重新利用这些代理功能的有效方法。我们进一步贡献了一个设计练习,以帮助开发人员探索可能的 GPAI 驱动辅助方法的空间。此练习可帮助开发人员发现挑战类型并构思不同规模和辅助类型的方法。我们首先应用此设计练习来探索动作平台游戏 Celeste 的可能辅助方法的设计空间。然后,我们在 Celeste 的 Unity 克隆中实现了针对不同挑战类型的两种发现的方法。通过此实现,我们发现了几个额外的研究问题,我们必须回答这些问题,然后 GPAI 驱动的辅助方法才能真正有效。我们相信这个研究方向进一步讨论了如何利用 GPAI 来服务于玩家体验,也有助于创造更具包容性的游戏。