1)项目简介地热和功率在全球许多地方都开发了。,直到最近,加拿大只有适度的早期发展水平。在不列颠哥伦比亚省(BC)中,高温地热力项目有可能产生大量的长期清洁电力。六个潜在的地热电源项目处于发展的各个阶段:South Meager,North Meager,Valemount,Cayley Mount Cayley,Lakelse和BC东北部Edziza。根据Clean Energy BC的说法,这些项目统称有可能发射1000多个兆瓦的电力。作为较小的潜在电力项目之一,由纳尔逊堡第一民族拥有的Tu Deh-Kah项目可能成为在卑诗省运营的第一家商业规模地热电厂。https://cleanenergybc.org/sector/geothermal/#:~: text=british%20Columbia'ss%20Potential,of%2012C000%2C000%20M20M20M20M20M20Coltectional w%20 coltecty这些高温项目旨在利用与1200°C的地理位置资源相比,可利用地理位置优质。 另一方面,较低温度的地热系统,其地热流体温度在40-120°C的范围内可以创建小规模的可持续经济项目,以跨温室农业等多种直接热量和商业应用。 这些直接的热量项目所需的资本要比更大的电厂开发项目要少得多,并且可以直接向其所处的当地社区带来社会和经济利益。 是这个项目的重点是40–120°C的地热温度和潜在的直接热益处。https://cleanenergybc.org/sector/geothermal/#:~: text=british%20Columbia'ss%20Potential,of%2012C000%2C000%20M20M20M20M20M20Coltectional w%20 coltecty这些高温项目旨在利用与1200°C的地理位置资源相比,可利用地理位置优质。另一方面,较低温度的地热系统,其地热流体温度在40-120°C的范围内可以创建小规模的可持续经济项目,以跨温室农业等多种直接热量和商业应用。这些直接的热量项目所需的资本要比更大的电厂开发项目要少得多,并且可以直接向其所处的当地社区带来社会和经济利益。是这个项目的重点是40–120°C的地热温度和潜在的直接热益处。在美国(美国),目前有23个地热区供暖(GDH)系统,其容量总计超过75兆瓦的热能(MWTH)(Robins等,2021)。这些系统大多数已经运行了30多年;北美最古老的GDH装置的历史可追溯到1892年在爱达荷州的博伊西(Robins等,2021)。博伊西的系统现在是美国最大的市政地热系统,为市中心地区的90多个建筑物提供了直接的热量。在2021年关于美国地热能的市场报告中,国家可再生能源实验室(NREL)指出,地热直接热力部门扩张的障碍不是技术,而是政治,社会或经济。在加拿大,目前只有一个位于萨斯喀彻温省Moosejaw的小型直接热地地热项目。Kootenay Lake Project区域(见图1)是几个热/温暖的春季事件,特别是Ainsworth,Riondel和Crawford Creek(见图2)。ktunaxa第一民族的人民经历了数千年的温泉,目前拥有并经营着Ainsworth Hot Springs Resort。在Riondel历史悠久的蓝铃矿中,40°C的温度和每秒150升的流速为
可再生能源: 风力发电设备。 06 Naherholungsgebiet im ehemaligen Tagebau: Cospudener See. Recreation at the former open pit mines: Cospudener Lake. 原露天采矿区,经改建后的城市近郊休养地: 科斯普登湖。 07 Nordstrand Cospudener See. Beach on the northern side of Cospudener Lake. 北部的湖滨沙滩风光:科斯普登湖。 08 Wasser als Erholungsraum: Karl-Heine-Kanal. Waterside recreational area: Karl Heine Canal. 水景休闲风光: 卡尔- 海纳- 水道。 09 Ehemalige Bahnfläche Lene-Voigt-Park. Former railway site Lene-Voigt-Park.
自 2000 年以来,苏格兰和北爱尔兰也自 2002 年以来开始实施这一禁令。虽然目前对海豹、猫和狗皮毛存在进口限制,但仍然可以从国外进口其他皮毛,因此我们将探索在这一领域采取的潜在行动。同样,政府也明确表示,用强制喂养的鸭子或鹅来生产鹅肝会引起严重的福利问题。在英国,强制喂养生产鹅肝已经是非法的。现在过渡期已经结束,我们致力于建立明确的证据基础,为禁止进口或销售鹅肝和其他来自低福利系统的产品的决策提供参考。
密歇根湖物质平衡项目 (LMMBP) 由美国环境保护署 (USEPA) 和大湖国家计划办公室 (GLNPO) 发起,旨在确定管理和修复湖盆有毒化学物质的策略。在生态系统方法中,物质平衡框架被认为是实现这一目标的最佳手段,GLNPO 请求美国环境保护署研究与开发办公室 (ORD) 的协助,以促进和制作数学模型,这些模型可以解释某些化学物质的来源、汇、运输、命运和食物链生物累积。这种方法过去曾被使用过,它建立在污染沉积物评估与修复 (ARCS) 计划和福克斯河下游/格林湾物质平衡项目中的建模工作之上。证明了此类研究的可行性以及由此产生的大型河流和大型海湾污染物替代管理方案,并有必要将其合理地扩展到整个密歇根湖接收水体和主要支流。该项目有大量合作者,通过将联邦、州、地方、私人和学术的努力和资源集中在一个共同的目标上,所取得的成就比这些实体独立行动要多得多。
SD2 正在分发到 CBS 的分发列表和委员会的官方邮件列表(请参阅随附 SD2 的第 7.0 节)。如果您希望被添加到委员会的官方邮件列表或从中删除,请通过电子邮件将您的请求发送至 FERCOnlineSupport@ferc.gov。您可以提交纸质请求,而不是电子邮件请求。通过美国邮政服务寄送的文件必须寄至:Debbie-Anne A. Reese,代理部长,联邦能源管理委员会,888 First Street, NE, Room 1A, Washington, DC 20426。通过任何其他承运商寄送的文件必须寄至:Debbie-Anne A. Reese,代理部长,联邦能源管理委员会,12225 Wilkins Avenue, Rockville, Maryland 20852。所有书面或电子邮件请求必须指定您希望从邮件列表中删除或添加,并且必须在第一页清楚地标明以下内容:绿湖水电项目编号 2818-025。
卡罗尔湖地区是一个山区社区,社区内遍布永久和休闲住宅区。大多数住宅区都是科罗拉多斯普林斯飞钓俱乐部 (CSFFC) 的成员,位于该地区中心的湖泊沿岸。CSFCC 土地(约 180 英亩)归俱乐部和 Allen Durrett(约 40 英亩)所有。该地区西、北和东三面被派克国家森林土地环绕,南面被法里什纪念休闲区 (USAFA) 环绕。CSFCC 成员各自拥有自己的小屋和其他设施。最初的卡罗尔湖社区野火保护计划 (CWPP) 由 Land Steward Associates 于 2005 年制定。上次更新是在 2014 年。自 2014 年以来,没有建造任何额外的住宅或道路。2024 年更新的社区参与者是科罗拉多斯普林斯飞钓俱乐部和 Allen Durrett。此外,科罗拉多州森林服务局、埃尔帕索县治安官野火管理部门和东北特勒消防区也提供了投入和援助。自 2014 年更新以来,卡罗尔湖社区周围的派克国家森林已完成大面积的森林疏伐。同样,卡罗尔湖社区内也完成了重大的火灾缓解项目,这在一定程度上要归功于我们获得三项成本分摊补助金。这包括我们 2014 年行动计划中列出的几乎所有项目。此外,我们还购买了两辆 500 加仑的水拖车,车上装有水泵,用于从我们的湖泊中取水灭火,直到消防队到达。我们全年的看护人员定期接受设备和实践培训。此外,CORE 电力公司更换了所有电线杆、线路和变压器,安装了新的安全装置,并从我们社区内所有电线下方和周围移除了树木。自 2016 年以来,卡罗尔湖社区一直是信誉良好的防火社区。超过一半的成员报告已完成防火工作,这些时间和费用包含在我们的年度防火更新申请中。我们在年度俱乐部会议上进行培训并向所有成员提供防火讲义,并鼓励成员积极参与。我们已向所有成员提供详细的疏散计划,并在年度会议上向成员提供疏散路线参观。自 2014 年以来,卡罗尔湖社区发生灾难性野火的风险已从高降至低,这是由于 (1) 社区周围派克国家森林土地上的森林恢复和防火项目完成,(2) 自 2014 年更新以来完成的防火项目,(3) 更换所有电力线和设备,(4) 继续维护处理过的区域,(5) 获得有机防火和灭火能力,(6) 我们社区成员的积极参与,(7) 董事会承诺支持我们的火灾缓解行动计划。计划目标 优先事项 1:所有住宅区和主要疏散路线周围有防御空间。
密歇根湖质量平衡项目 (LMMBP) 由美国环境保护署 (USEPA) 大湖国家计划办公室 (GLNPO) 发起,旨在确定管理和修复湖盆中有毒化学物质的策略。在生态系统方法中,质量平衡框架被认为是实现这一目标的最佳手段,GLNPO 请求美国环境保护署研究与开发办公室 (ORD) 的协助,以促进和制作考虑某些化学物质的来源、汇、运输、命运和食物链生物累积的数学模型。这种方法过去曾被使用过,并以受污染沉积物评估与修复 (ARCS) 计划和福克斯河下游/绿湾质量平衡项目中的建模工作为基础。此类研究的可行性以及由此产生的针对大河和大海湾污染物的替代管理方案得到了证实,并有必要将其合理扩展到整个密歇根湖接收水体和主要支流。该项目有大量合作者,通过将联邦、州、地方、私人和学术的努力和资源集中在一个共同目标上,比这些实体独立行动要取得更多的成就。
摘要:蓝细菌,也称为蓝绿色藻类,是光合细菌,在水生生态系统中起着至关重要的作用,并且容易受到温度变化的影响。因此,随着气候变化导致的全球温度升高,一些蓝细菌物种会在温暖的温度下繁衍生息,这将导致生长季节的花朵增加。Mike-3模型已校准为现有的(2022)条件,用于评估RCP 4.5方案在2050年对童话湖(安大略省的浅层城市湖)的影响。预计的模拟表明,在2050年,在童话湖中央盆地的中部,水温将高于20°C 2281小时,而2022年为2060小时。这种情况表明,仙女湖中心地区的蓝细菌盛开持续时间将增加10.7%。同样,在童话湖的北部地区,Mike-3模型结果表明,在2050年,高于20°C的表面温度持续时间将从1628 h增加到2275小时,从而导致在RCP 4.5场景条件下,在RCP 4.5场景条件下,表面温度增加了647小时。这种情况表明,在童话湖北部的蓝细菌盛开持续时间将增加39.7%。这些建模条件表明,当地表水温高于20°C时,将有明显的栖息地适合氰基菌的生长,这表明由于气候变化而导致的蓝细菌的可用生长时间大幅增加,这一切都转化为严重的气候变化引起的气候变化。
表2-1。 帕默斯顿湖泊物理特征,湖水填充水源和环境状况。 ................................................................................................................................................................................................................................................................ Quarterly water quality monitoring trends summary....................................................................10 Table 2-3. DO survey results summary.......................................................................................................13 Table 3-1. 所有湖泊的当前功能和所需的优先函数。 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 湖1a策略。 .......................................................................................................................17 Table 4-2. 湖1B策略。 .......................................................................................................................17 Table 4-3. 湖3策略。 .........................................................................................................................18 Table 4-4. Lake 4 strategy..........................................................................................................................19 Table 4-5. Lake 5 strategy..........................................................................................................................19 Table 4-6. 湖6策略................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20表4-7。 Lake 7a, 7b and 7c strategy ......................................................................................................20 Table 4-8.表2-1。帕默斯顿湖泊物理特征,湖水填充水源和环境状况。................................................................................................................................................................................................................................................................Quarterly water quality monitoring trends summary....................................................................10 Table 2-3.DO survey results summary.......................................................................................................13 Table 3-1.所有湖泊的当前功能和所需的优先函数。.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................湖1a策略。.......................................................................................................................17 Table 4-2.湖1B策略。.......................................................................................................................17 Table 4-3.湖3策略。.........................................................................................................................18 Table 4-4.Lake 4 strategy..........................................................................................................................19 Table 4-5.Lake 5 strategy..........................................................................................................................19 Table 4-6.湖6策略................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20表4-7。Lake 7a, 7b and 7c strategy ......................................................................................................20 Table 4-8.Lake 8 strategy..........................................................................................................................21 Table 4-9.Lake 9 strategy..........................................................................................................................21 Table 4-10.Lake 10a and 10b strategy ......................................................................................................22 Table 4-11.Sanctuary Lakes A, B and C strategy ......................................................................................22 Table 4-12.马洛泻湖策略................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23表5-1。Salvinia Control方法(改编自CRC Weed Management,2003)........................................................................ 25表5-2。推荐的尺寸和帕默斯顿湖泊的曝气系统数量来自Ecoz建议信,2020年7月。..............................................................................................................................29 Table 6-1.监视站点位置详细信息。..................................................................................................32 Table 6-2.监视程序采样频率和参数。..........................................................35 Table 6-3.Documents and records summary .............................................................................................37 Table 7-7-1.纠正措施持续改进。在