— 电力公司加强现有需求响应计划 — 奥尔巴尼 — 纽约州公共服务委员会 (Commission) 今天指示该州最大的电力公司提交提案,概述他们希望在动态负荷管理 (DLM) 计划中部署的替代采购机制。因此,DLM 计划为客户提供财务支付,以减少在高需求或系统压力期间(例如炎热的夏天)使用的电量。此外,它们为消费者提供了更多选择和对能源账单的控制权,同时也提高了公用事业公司管理其系统需求的能力。“动态负荷管理为客户、电力系统、配电公司和州带来了巨大的好处,”委员会主席 Rory M. Christian 说。“这些计划的好处支持了纽约在全国领先的清洁能源目标,同时减少了全州的排放并帮助降低客户的总公用事业费用。”根据今天的决定,五大电力公司——纽约联合爱迪生公司、奥兰治和罗克兰公用事业公司、中央哈德逊天然气电力公司、纽约州电力和天然气公司、罗切斯特天然气电力公司 (RGE) 和尼亚加拉莫霍克电力公司(国家电网)——被要求提交提案,概述他们希望在 DLM 计划中部署的替代采购机制。十年前,纽约州所有主要电力公司都实施了动态负荷管理计划,这是朝着以经济高效和环保的方式实现纽约的能源、容量和可靠性目标迈出的重要一步。通过动态负荷管理,公用事业公司可以在需求最高时减少用电量,降低能源和容量成本,减少必要的基础设施支出,并提高可靠性。这些行动还有助于减少有害排放,因为峰值电厂通常比基载电厂更脏、效率更低。 2014 年,委员会指示公用事业公司制定三种类型的计划:峰值削减计划,当第二天的预测负荷接近预测的夏季峰值负荷时,提前一天调用;本地配电可靠性计划,用于解决特定电力或地理区域的本地可靠性问题;直接负荷控制计划,允许客户安装一个可以由公用事业公司远程控制的设备,以直接打开和关闭负荷,以补偿高需求或系统压力。客户可以单独或通过聚合器参与这些计划。
报告简介和目的 执行摘要和总体调查结果 第 1 部分 - 背景 – 总体住房供应、科尔切斯特人口与增长以及土地使用权的历史变迁 1.1 总体住房供应 1.2. 科尔切斯特人口与增长 1.3.土地保有权的历史变迁 第 2 节 – 住房所有权和私人租赁部门的压力 2.1 住房所有权下降:负担能力和障碍 2.2 私人租赁部门 第 3 节:负担能力、生活成本和当前的经济压力 3.1 负担能力 3.2 经济和生活成本危机 第 4 节:经济适用住房需求 – 住房登记册 第 5 节:无家可归者和临时住所 第 6 节:难民和寻求庇护者 第 7 节:住房质量 第 8 节:环境问题、气候变化和可持续性 第 9 节:总住房交付和经济适用住房交付 9.1 总住房交付 9.2 经济适用住房交付 第 10 节:资源:融资和交付 10.1 财务压力 10.2 进一步的压力 10.3 系统压力
电子压力测量有助于实现过程的安全、精确和节能控制。与温度测量一样,电子压力测量是监测和控制工厂和机械的最重要和最常用的技术。特别是在气动和液压系统中(图1),测量和控制系统压力是安全经济运行的最重要先决条件。在过去的 20 年中,电子压力测量已被引入多种应用,并且每天都有新的应用加入。但是,对仪器的需求与应用一样多样化。这一事实也反映在产品数量非常多上。在电子压力测量的早期,用户只能从少数供应商生产的少数几种型号中进行选择。如今,用户面临着来自众多供应商的众多技术解决方案,因此必须依靠有能力的帮助进行选择。这种选择是一个经典的优化过程,包括比较众多参数和权衡彼此之间的要求。这是为了实现应用中的不同目标、确保最大程度的操作安全性、达到或提高工厂和机械的计划性能以及降低总成本所必需的。错误的决定不仅会带来经济后果,而且还可能带来潜在的安全风险。为了能够正确选择合适的电子压力测量仪表,用户或工程师应该
需求 ACS(平均寒潮)峰值需求,“包括 1.5GW 储备需求”(p4),为 59.5GW(p4)。该储备是“运行储备”。因此,实际 ACS 需求为 58GW。其他欧洲国家的供电裕度(以防供电或电网出现任何故障)为峰值需求的 10-15%。基于 58GW 峰值需求,这是 5.8-8.3GW 的储备——而国家电网仅计划 1.5GW,太低了。p12 分析侧重于“标准化峰值输电系统需求”,即 46.9GW,而这又取决于由于本地发电和存储而导致的需求大幅衰减;这进一步减少了“最大三元组避免”,即 1.2GW,从而产生 45.7GW 的净峰值需求。本地(“嵌入式”发电包括)6.5GW 风电(应用其 43.4% 的负荷率后为 2.8GW)和 13.1GW 太阳能(10.5% 负荷率下为 1.4GW)。这是自满的:在系统压力时期,所有分布式可再生能源发电都将可以忽略不计,本地存储将被耗尽。因此,需要将这 2.8GW 风电和 1.4GW 太阳能添加到 46.9GW 中,以产生 51.1GW 的峰值输电系统需求。这令人困惑:它怎么能与上面两段中的 58GW 峰值需求相协调呢?并且在计算利润时使用“输电系统需求”而不是总需求是不可信的 - 就像下面的存储一样:它从总需求中扣除降额的可再生能源发电和存储,然而一个无风的冬夜将没有可再生能源发电并且会耗尽大部分存储。
摘要:本文提出了一个实验程序,用于在高达208 bara的高架压力下生成CO 2的水性纳米泡分散。它直接设置了总体积,外部压力和温度,并且整体组成是由水纳米泡分散体恒定质量扩展到具有材料平衡的低压(例如大气压)的。脱离离子水的结果表明,纳米泡分散体中的CO 2含量随系统压力而增加。在207.8 bara处获得了最大的CO 2浓度2.3 mol/L,该浓度比207.8 Bara时CO 2的固有溶解度高42.9%。在138.9 bara时观察到最大的溶解度增强,52.8%,与固有的溶解度相比。还用基于甲酸钠的缓冲溶液测试了CO 2的水纳米泡分散体,这在208 Bara时导致CO 2的1.52 mol/L的CO 2。这比具有相同离子强度的氯化钠溶液中Co 2,0.86 mol/L的固有溶解度高77%。从实验数据的热力学分析中的一个重要观察结果是,纳米泡本身可能不是CO 2的主要存储,但是它们的存在可以提高CO 2的水相过饱和水平。这与使用纳米跟踪分析直接测量气泡性能一致,其中CO 2作为气泡的含量比CO 2的固有溶解度小得多,即使气泡数密度为10 8 ml -1,并且气泡半径大于100 nm。
分布式和护理点(POC)制造设施实现了一种敏捷的药物生产范式,可以响应本地化需求,从而提供个性化和精确的医学。这些功能对于狭窄的治疗指数药物以及小儿或老年剂量以及其他专业需求至关重要。先进的添加剂制造,3D打印和按需(DOD)分配技术已开始扩展到药物生产中。我们采用了设计(QBD)框架来识别药品制造框架的关键质量属性(CQAS),关键材料属性(CMA)和关键过程参数(CPP),这些框架涵盖了活跃的药品成分(API)的“ API)“在集中式”中的投入/送货服务的procs/dod cortriated dod cortive dod corts dod cocc serd cocs poc cocs proces cortion dod cocc insport of dod cocc s proces dod cocc cocs process的生产。胶片,胶囊,单剂量小瓶)。QBD考虑和因果分析确定了分配的API数量和固态形式(CQAS),以及喷嘴直径,系统压力通道和分配的滴剂数量(CPP),以进行详细研究。最终测定定量和含量均匀性CQA是从甘油/水的示出的左甲状腺素钠单剂量液体小瓶中测量的,满足标准的接受值。每个POC设施不太可能保持全面的质量控制实验室能力,需要开发适当的Atline
引言有关冥想干预措施的研究正在迅速增长,因为越来越多的人寻求改善其心理和身体健康。冥想是一种古老的习俗,已在各种宗教和教派中使用,以发现最终的真理。尽管“冥想”一词可能不能用来描述不同的精神实践,但它以各种形式和实践存在于所有宗教中。冥想是一种天生的人类经验,可能并不总是具有宗教元素。在西方文化中,冥想被概念化为一种与宗教哲学不同的心理实践。可以控制思维,这是一个强大的工具,如果不受限制,可能会造成伤害。冥想可以通过多种方式来表征,但通常与注意力,集中度,功能效率,平静和抑制负面思想的能力有关。通过向积极的方向重定向,冥想可以预防和治愈心理和心身疾病。在当今快节奏且竞争激烈的世界中,更多的重点放在产出和结果上,导致压力很大的工作文化,几乎没有时间来解决饮食和健康等个人问题。这种现代的生活方式减轻了体力系统压力,但将精神压力提高到极端水平,导致大多数人群中报告的精神疾病和心身疾病。心身疾病通常涉及心理功能障碍引起的体细胞功能障碍的表现。实现心身健康需要在心理和身体整合之间保持平衡。进行了许多关于冥想益处的研究,重点是心理和心身健康(Fan,2021; Burke,2010)。基于正念的方法已经普及,研究表明它们在促进心理健康方面的有效性(Burke,2010年)。长期冥想者已成为通过连续,规则和持续的认知
怀特维尔路压力管道 根据 2 CFR § 200.320(b)(2),布伦瑞克县(“县”或“业主”)要求合格的工程、环境和水资源公司提供与怀特维尔路输水系统压力管道设计相关的服务的资质声明。怀特维尔路压力管道项目将修建约 49,000 英尺的压力管道,其中包括 19,000 线性英尺的 12 英寸管道和 30,000 线性英尺的 16 英寸管道,管道从美国 17 号公路沿布伦瑞克县的怀特维尔路铺设。选定的公司应验证压力管道的确切尺寸和设计。建成后,该项目创造的额外输水能力将把污水服务扩展到目前尚未服务的地区。项目资金和要求 预计怀特维尔路压力管道项目将由经济发展计划 - 社区项目资金的联邦拨款资助,该计划是美国住房和城市发展部 (HUD) 下属的一个项目,具体如下所述,根据 2023 年综合拨款法案(公法 117-328)(“2023 财年法案”)和该法案 L 部分的解释性声明的授权,该声明于 2022 年 12 月 20 日印在国会记录的参议院部分(“解释性声明”)。布伦瑞克县已从 HUD 获得 1,052,500.00 美元的拨款,用于资助项目的设计和工程阶段。上述资金不用于支付项目的投标、施工管理或施工后管理阶段。联邦奖励识别号 (FAIN):B-23-CP-NC-0955
12 “乐观 CAF 轨迹”和“悲观 CAF 轨迹”线是使用 Potomac Economics 专有的资源充足性模型 PE-RAM 生成的。PE-RAM 是一种资源充足性模型,可按小时按时间顺序模拟供应裕度和负荷削减。它模拟多个模拟年份,并考虑发电机强制停机和负荷预测的不同组合,以及区域之间的传输限制、间歇性资源配置和储能充电和调度。我们对 2030 年、2035 年和 2040 年进行了模型运行,并在其间插入了值。建模场景基于 NYISO 2023 年展望研究的初步国家情景中的资源增加,并将实现清洁能源目标的时间推迟到 2030 年,以符合纽约州最近的预测。到 2030 年、2035 年和 2040 年,电池存储总量将分别增加 4.5 GW、8.2 GW 和 14.3 GW,同时还有大量可再生能源,包括 17 GW(2030 年)、28 GW(2035 年)和 49 GW(2040 年)的太阳能光伏(包括公用事业规模和电表后)。在“悲观”情景中,我们模拟了冬季严寒天气期间能源有限资源的库存(包括双燃料和现场储存燃料的石油装置),由于在长时间的寒冷天气期间无法充电,导致系统压力过大,导致存储 CAF 较低。虽然 PE-RAM 不会产生与用于计算市场 CAF 的 NYISO 的 GE-MARS 模型相同的结果,但它表明,即使在太阳能光伏渗透率非常高的情况下,电池渗透率上升和冬季负荷上升也会产生方向性影响。
GO2-24-102 附件 2 第 1 页,共 7 页 救济请求编号 5ISI-04 RPV 泄漏检测管线的替代测试方法 拟议替代方案 符合 10 CFR 50.55a(z)(2) 的困难或异常困难,但不会增加质量和安全水平 1. 受影响的 ASME 规范部件 描述:源自反应堆容器喷嘴 N-17 的反应堆压力容器 (RPV) 头法兰泄漏管线 ASME 规范等级:1 级和 2 级 检查类别:BP(所有压力保持部件)和 CH(所有压力保持部件) 项目编号:B15.20 和 C7.10 受影响的部件:公称管道尺寸 NPS 1” 碳钢(SA-106,Gr B)从 RPV 喷嘴 N17 到主蒸汽阀的泄漏管道和配件(SA-105,Gr II) MS-V-14 和 MS-V-13 和 NPS ¾” (SA-106 Gr B) 分支管道直至阀门 MS-V-764 和 MS-PS-34。 2. 适用规范版本和附录哥伦比亚发电站(哥伦比亚)在役检查 (ISI) 第五间隔美国机械工程师学会 (ASME) 第 XI 节记录规范为 2019 年版。 3. 适用规范要求按照表 IWB-2500-1、检查类别 BP、项目编号 B15.20 进行 1 级压力保持组件的系统泄漏测试。如表 IWB-2500-1、IWB-5220、系统泄漏测试、子段 IWB-5222(b) 所述,当系统阀门处于正常反应堆启动所需的位置时,未加压的 1 级保压边界应在检查间隔结束时或接近结束时加压并检查。表 IWC-2500-1、检查类别 CH、项目编号 C7.10 中 2 级保压组件的系统泄漏测试;如表 IWC-2500-1、IWC-5220、系统泄漏测试、子段 IWC-5221(b) 所述,对于不定期操作的组件,泄漏测试应在为验证系统可操作性而进行的测试中产生的系统压力下进行(例如,