Spangdahlem AB 拥有五口地下水井、两座水处理厂和四个水库,为我们的饮用水系统提供水源。所有五口井都从同一部分封闭的蓄水层中抽水,以满足整个设施的需求。水处理厂使用过滤系统,然后进行氯化消毒。过滤可去除源水中的悬浮颗粒。颗粒通常包括粘土和淤泥、天然有机物、铁和锰以及微生物。消毒涉及添加氯或其他消毒剂来杀死水中可能存在的细菌和其他微生物(病毒、囊肿等)。在此过程中,还会向水中添加氟化物,以帮助保持牙齿健康。水处理厂人员与 BE 航班一起确保符合德国最终管理标准 (FGS-G)。FGS-G 标准是美国环境保护署 (EPA) 和欧盟发布的最严格标准的汇编。
8.1 附属建筑及用途 8.2 特别许可证 8.3 酒精饮料 8.4 特殊商业集会用途 8.5 附属公寓 8.6 标志 8.7 泥沙淤积和侵蚀控制 8.8 传统家庭职业 8.9 古董零售 8.10 住宿加早餐或旅馆 8.11 开放空间和娱乐覆盖区 8.12 过渡性办公室用途 8.13 非住宅区的住宅用途 8.14 后方地段 8.15 农业 8.16 餐馆 8.17 自助存储设施 8.18 特殊洪水危险区 8.19 住宅/娱乐开发 8.20 灵活住宅开发 (FRD) 8.21 蓄水层保护覆盖区 8.22 家庭指导 8.23 商业区后方地段 8.24 成人定向设施 8.25 公用设施使用 8.26 无线电信站点 8.27 活跃成人住宅开发 8.28 住宅景观业务 8.29 替代能源系统
术语 缩写 AC 吸收式制冷机 ATES 蓄水层热能储存 BDHC 双向区域供热制冷 BTES 钻孔热能储存 CC 压缩式制冷机 CCCP 传统中央循环泵 CCHP 冷热电联产 CHP 热电联产 COP 性能系数 DC 区域制冷 DH 区域供热 DHC 区域供热制冷 DHW 生活热水 DS 区域系统 DVSP 分布式变速泵 EA 电力调节 EAC 电力调节能力 EC 电动制冷机 EES 工程方程求解器 ESS 储能系统 GSHP 地源热泵 GT 燃气轮机 HEX 热交换器 HP 热泵 HRSG 热回收蒸汽发生器 ICE 内燃机 LTDHC 低温区域供热制冷 MILP 混合整数线性规划 MINLP 混合整数非线性规划 NG 天然气 PGU 发电机组 PHE 板式换热器 PSO 粒子群优化 PV 光伏 RES 可再生能源 SNG 合成天然气 TES 热能储存 TEST 热能储存罐
能源转型正在顺利进行,能源供应和能源使用在各种应用中变得更加可持续。能源转型的下一步是使供需更加可持续。实现这一目标主要有两种方式:在可再生能源发电量大时使用电力和利用能源储存。在热能领域,这可以通过将电能转化为热能(电转热,P2H)并储存热量以便以后充分利用来实现。在本研究中,我们重点关注使用 P2H 和热能储存使热能网络更加可持续的机会。对于 P2H,我们考虑了两种技术:热泵和电热水器。对于热能储存,我们研究了储罐储存(TTES)、地下孤立孔储存(PTES)和地下蓄水层高温储存(HT-ATES)。图 1 说明了这一概念。这项研究的目的是通过深入了解 P2H 和储存(P2H+S)的潜力和发展,将电力和热能的世界联系起来。在这项研究中,我们定义了商业案例并确定了 P2H+S 的技术潜力。此外,我们通过以综合方式对热网中的发电和来源进行建模,绘制了对电力系统的影响。最后,我们分析了障碍,并根据这一分析制定了政策建议,以使 P2H 和热存储正常运行。
摘要 在美国田纳西州橡树岭,Rhodanobacter 是受高浓度硝酸盐和铀污染的蓄水层中的优势菌属。原位刺激反硝化已被提出作为修复硝酸盐和铀污染的潜在方法。在 Rhodanobacter 种中,据报道 Rhodanobacter denitri filcans 菌株具有反硝化能力并含有丰富的金属抗性基因。然而,由于这些菌株缺乏诱变系统,我们对低 pH 抗性和在污染环境中占主导地位的能力的潜在机制的理解仍然有限。在这里,我们在两株 R. denitri filcans 菌株中开发了一种无标记缺失系统。首先,我们优化了 10 株 Rhodanobacter 菌株的生长条件,测试了抗生素抗性,并确定了合适的转化参数。然后,我们在 R. denitri filans 菌株 FW104-R3 和 FW104-R5 中删除了编码尿嘧啶磷酸核糖基转移酶的 upp 基因。所得菌株被命名为 R3_ D upp 和 R5_ D upp,并用作宿主菌株,以 5-氟尿嘧啶 (5- FU) 抗性作为反选择标记进行诱变,以产生无标记缺失突变体。为了测试开发的方案,在 R3_ D upp 和 R5_ D upp 宿主菌株中敲除了编码硝酸盐还原酶的 narG 基因。正如预期的那样,narG 突变体无法在以硝酸盐为电子受体的缺氧培养基中生长。总体而言,这些结果表明,同框无标记删除系统在两种 R. denitri ficans 菌株中有效,这将有助于未来对这些菌株进行功能基因组研究,进一步了解 Rhodanobacter 种中存在的代谢和抗性机制。
o C 摄氏度 2 o F 华氏度 3 45 SW 第 45 太空联队 4 AASHTO 美国州公路和运输官员协会 5 ACHP 历史保护咨询委员会 6 AFI 空军指令 7 AFSPCI 空军太空司令部指令 8 AFSPCMAN 空军太空司令部手册 9 AIRFA 美国印第安人宗教自由法案 10 ANSI 美国国家标准协会 11 ARPA 考古资源保护法案 12 ASME 美国机械工程师学会 13 AST 地上储罐 14 ASW 蓄水层储水井 15 ATDC 先进技术开发中心 16 BA 生物评估 17 BDC 批量销毁炸药 18 BMP 最佳管理实践 19 BO 生物意见 20 BRL 香蕉河泻湖 21 BRRC 蓝岭研究与咨询有限责任公司 22 CAA 清洁空气法案 23 CCAFS 卡纳维拉尔角空军基地24 CCBIC 卡纳维拉尔角屏障岛综合体 25 CCS 卡纳维拉尔角太空港 26 CDNL C 加权昼夜水平 27 CES/CEIE 土木工程中队/设施管理和环境要素 28 CEQ 环境质量委员会 29 CERCLA 综合环境响应、补偿和责任法 30 CFR 联邦法规 31 CH4 甲烷 32 cm 厘米 33 CNS 卡纳维拉尔国家海岸 34 CO 一氧化碳 35 CO 2 二氧化碳 36 CO 2e 二氧化碳当量 37 COPV 复合包裹压力容器 38 CRA 文化资源评估 39 CRM 文化资源管理器 40 CSEL C 加权声音暴露水平 41 CZMA 沿海区管理法 42 dB 分贝 43
摘要 在美国田纳西州橡树岭,Rhodanobacter 是受高浓度硝酸盐和铀污染的蓄水层中的优势菌属。原位刺激反硝化已被提出作为修复硝酸盐和铀污染的潜在方法。在 Rhodanobacter 种中,据报道 Rhodanobacter denitri filcans 菌株具有反硝化能力并含有丰富的金属抗性基因。然而,由于这些菌株缺乏诱变系统,我们对低 pH 抗性和在污染环境中占主导地位的能力的潜在机制的理解仍然有限。在这里,我们在两株 R. denitri filcans 菌株中开发了一种无标记缺失系统。首先,我们优化了 10 株 Rhodanobacter 菌株的生长条件,测试了抗生素抗性,并确定了合适的转化参数。然后,我们在 R. denitri filans 菌株 FW104-R3 和 FW104-R5 中删除了编码尿嘧啶磷酸核糖基转移酶的 upp 基因。所得菌株被命名为 R3_ D upp 和 R5_ D upp,并用作宿主菌株,以 5-氟尿嘧啶 (5- FU) 抗性作为反选择标记进行诱变,以产生无标记缺失突变体。为了测试开发的方案,在 R3_ D upp 和 R5_ D upp 宿主菌株中敲除了编码硝酸盐还原酶的 narG 基因。正如预期的那样,narG 突变体无法在以硝酸盐为电子受体的缺氧培养基中生长。总体而言,这些结果表明,同框无标记删除系统在两种 R. denitri ficans 菌株中有效,这将有助于未来对这些菌株进行功能基因组研究,进一步了解 Rhodanobacter 种中存在的代谢和抗性机制。
表 1-1 全县按土地用途划分的面积/英亩分布 .............................................................................. 1-11 表 1-2 OFM 对太平洋县人口增长的预测(2017 年基线) ...................................................................... 1-12 表 1-3 各市综合规划中提出的规划行动 ...................................................................... 1-16 表 2-1 佐治亚州非建制地区 SEAVIEW 的土地使用情况 ............................................................................. 2-20 表 2-2 佐治亚州 SEAVIEW 内允许的住宅密度 ............................................................................. 2-20 表 2-3 全县按土地用途划分的面积/英亩分布 ............................................................................. 2-31 表 2-4 农村开发较为密集的有限区域(LAMIRDS) ...................................................................................................................... 2-38 表 2-5 有限区域内较为密集的农村开发土地使用情况 ...................................................................................................... 2-39 表 2-6 历史人口趋势 ...................................................................................................................................... 2-40 表 2-7 预计 2020-2040 年增长情况 ............................................................................................................. 2-41 表 2-8 历史人口趋势:未合并的人口普查定义地区 (CDPS) ............................................................................................................................. 2-41 表 2-9 预计 2020-2040 年增长情况 ............................................................................................................. 2-42 表 2-10 预计 2020-2040 年适应增长所需的土地数量 ............................................................................................................. 2-43 表 3-1 美国农业部太平洋县农业普查 .......................................................................................... 3-6 表 3-2 当地重要农业用地土壤类型 .............................................................................................. 3-7 表 3-3 蓄水层补给区土壤类型 ...................................................................................................... 3-15 表 4-1 太平洋县家庭收入 ............................................................................................................. 4-4 表 4-2 2020 财年公平市场租金 ............................................................................................................. 4-4 表 4-3 太平洋县住房特征 ............................................................................................................. 4-6 表 4-4 2010 - 2019 年新建住房单元 ............................................................................................. 4-7 表 4-5 OFM 人口预测 ................................................................................................................ 4-8 表 5-1 一般高速公路高峰时段容量 .......................................................................................... 5-12 表 5-2 太平洋县道路 2009 年和 2017 年服务水平 ........................................................................ 5-14 表 5-3 州道路 2010 年和 2019 年服务水平 ............................................................................. 5-15 表 5-4 太平洋县道路预计 2040 年服务水平 .............................................................................表 5-5 州内路线预计 2040 年服务水平 .......................................................................................... 5-16 表 5-6 选定道路和高速公路预计 2040 年服务高峰水平 ...................................................................................... 5-17 表 5-7 计划中的县级交通改善项目 ...................................................................................................... 5-19 表 6-1 活跃的“A”组供水系统和区域 – 允许的服务连接 ............................................................................................. 6-7 表 6-2 活跃的“B”组供水系统和区域 – 允许的服务连接 ............................................................................................................. 6-9 表 6-3 县级建筑物清单 ............................................................................................................. 6-15 表6-4 规划区内的公园 ................................................................................................................ 6-18 表 6-5 休闲用地需求 ................................................................................................................ 6-18 表 6-6 太平洋县规划的公园和休闲项目 ................................................................................ 6-20 表 6-7 各学区历史入学人数 ...................................................................................................... 6-25 表 6-8 防风雨改造项目总清单 ...................................................................................................... 6-34 表 6-9 交通项目总清单 ............................................................................................................. 6-35 表 7-1 PUD 编号 2 报告的太平洋县峰值负荷 ........................................................................................ 7-46-25 表 6-8 风暴改善项目主列表..................................................................................................... 6-34 表 6-9 交通项目主列表......................................................................................................................... 6-35 表 7-1 PUD NO. 2 报告的太平洋县峰值负荷......................................................................................... 7-46-25 表 6-8 风暴改善项目主列表..................................................................................................... 6-34 表 6-9 交通项目主列表......................................................................................................................... 6-35 表 7-1 PUD NO. 2 报告的太平洋县峰值负荷......................................................................................... 7-4
