K2-Hydro 为昆士兰电网提供了急需的系统安全性和稳定性。澳大利亚,尤其是昆士兰面临的主要挑战之一是间歇性可再生能源(风能和太阳能)的指数级增长,而这些可再生能源缺乏可靠的灵活容量来确保电网的持续稳定性。随着这种增长的增加和现有基载发电机(如燃煤发电站)开始退役,电网的安全性受到越来越大的威胁。抽水蓄能水电 (PSH) 提供了一种可行的技术来“巩固”间歇性可再生能源,从而确保电网的持续安全。该项目本身将在电力系统的转型中发挥关键作用,提供长达 8 小时的存储、大容量和长寿命,预计可运行 60 多年。此外,该项目还提供一系列辅助服务,这些服务将在确保电网安全方面发挥关键作用。这些辅助服务包括惯性、频率支持和系统重启功能。
Genex Power Limited(Genex,公司或所有者)是位于北昆士兰州的 Kidston 清洁能源中心(Kidston 中心)的 100% 所有者。Kidston 中心的第一阶段已完成,即 50MW 第一阶段 Kidston 太阳能项目,该项目于 2017 年 11 月通电。Kidston 中心的第二阶段是 250MW 抽水蓄能水电项目(K2-Hydro 或项目),目前正在建设中,并于 2021 年 5 月完成融资。Kidston 中心的另一个第三阶段是一个约 200MW 的风电项目,Genex 正在与 Electric Power Development Co. Ltd(交易代码为 J-POWER)以 50:50 的合作伙伴关系进行开发,目前正处于可行性阶段,同时可能还有一个高达 270MW 的共置太阳能发电场。
室内设计师:Hasenbeck Interior Design LEED 白金建筑师:Cass Sowatsky Chapman & Associates 承包商:Harper Construction NAVFAC Southwest:Deborah Loveridge
新闻稿 2023-04-25 Kulturhuset 在 Tiotretton 儿童图书馆雇用 AI 机器人 去年秋天,TioTretton 儿童图书馆的工作人员迎来了一位新同事,机器人 UNO,它可以告诉您图书馆的书籍内容并提供提示阅读。它还可以用通俗易懂的方式解释什么是黑洞,365乘以56等于多少,并在Chat-GPT的帮助下,和酒吧一起推理生命的意义。- 孩子们和它一起玩耍,当它说话太多时告诉它保持安静,当他们做作业时请它帮忙解释,TioTretton 的规划协调员兼 UNO 同事阿曼达·斯滕伯格 (Amanda Stenberg) 说。- 借助现已集成到 UNO 中的新 AI 技术,机器人永远不会失去反应。在 ChatGPT 的帮助下,UNO 可以进行推理和更长时间的对话,同时保持极其叛逆的性格。数字创新艺术总监埃里克·罗萨莱斯 (Erik Rosales) 表示,这在一年前还是不可能实现的。UNO 是技术探索的成果,旨在让孩子们以新的创造性方式对待书籍并热爱阅读。在最初的六个月里,UNO 刚刚上任,他将孩子们的问题记录在一份文件中,然后在工作人员的帮助下,UNO 学会了如何回答。随着时间的推移,UNO 越来越能够回应孩子们的想法和担忧。通过与 Furhat Robotics 合作,该软件已完全适应 TioTretton 的劳动力需求。
城市:奥尔迪、亚历山大、安纳代尔、阿什本、比尔顿、本顿维尔、贝里维尔、布鲁蒙特、博伊斯、布里斯托、布罗德伦、布鲁克、伯克、卡尔弗顿、卡萨诺瓦、卡瑟平、卡特莱特、森特维尔、尚蒂伊、克利夫顿、德拉普兰、杜勒斯、邓弗里斯、邓恩洛林、费尔法克斯站、福尔斯彻奇、贝尔沃堡、弗雷德里克斯堡、弗兰特罗亚尔、堡。迈尔、盖恩斯维尔、加里森维尔、戈尔德维恩、大瀑布城、格林韦、汉密尔顿、哈特伍德、干草市场、赫恩登、休姆、利斯堡、林肯、林登、洛顿、洛维茨维尔、马纳萨斯、马克姆、马歇尔、麦克莱恩、梅里菲尔德、米德尔堡、米德尔敦、米德兰、米尔伍德、弗农山、纽因顿、诺克斯维尔、奥克顿、奥科克恩、奥尔良、派奥尼安斯普林斯、巴黎、帕特洛、菲尔蒙特、珀塞尔维尔、匡蒂科、雷克托敦、雷明顿、雷斯顿、朗德希尔、鲁比、萨默维尔、斯普林菲尔德、斯特林、萨默达克、平原、索恩堡、三角区、上维尔、维也纳、沃伦顿、沃特福德、西麦克莱恩、怀特波斯特和伍德布里奇
交通模式高度:固定翼飞机 2,503' MSL (929' AGL),跑道 8-26 北侧直升机 2,074' MSL (500' AGL),跑道 8-26 南侧风向指示器:带灯分段圆圈:是灯光:ACTVT MIRL RY 08/26、REIL RYS 08 & RY 26、PAPI RY 08 - CTAF。信标:白绿色(带灯陆地机场);日落至日出期间运行分区图:洛杉矶控制塔:否
marla.perezlugo@utrgv.edu 教育 2020 波多黎各大学马亚圭斯分校远程教育证书。 2003 罗格斯大学环境社会学博士学位。 2001 罗格斯大学人类生态学系环境变化人类维度研究生证书 2000 罗格斯大学社会学硕士学位 1997 波多黎各大学马亚圭斯分校社会学学士学位,以优异成绩毕业 工作经历 2021 德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校社会学和灾害研究教授。 https://www.utrgv.edu/sociology/people/index.htm 2020-21 休伯特·H·汉弗莱杰出环境研究客座教授
对植物沿高程梯度多样性的抽象理解对于设计与已确定物种有关的保护策略至关重要。该研究是在Godere Forest进行的,使用系统抽样方法,用于在1994年-2220 m A.S.L.之间拉伸的80个样本图中收集的植被和环境数据40m 40m。总共确定了118种植物物种,并将其分为54个家庭和107属。使用沿高程梯度的层次集聚方法鉴定出三个植物群落:双胞胎Chrysanthemifolia-Ochna holistii,Achanthus eminens-Allopylus-Alopolus macrobobobobobotrys和Galinieria saxifraga-rungia-rungia-rangia-rangia grandis。结果表明,社区中的物种表现出比情节大小观察更高的β多样性和均匀性。社区中β多样性的指数随着高度梯度的增加而增加,同时显示出物种丰富度的趋势下降。海拔被发现是社区水平上物种多样性的最限制的环境因素,这是线性且成反比的;而作为样品图中的磷和有机物。草本物种的主导地位对Godere Forest中的树木和灌木的生物多样性产生了影响,这意味着对具有高重要价值指数的树种的内在保护,从而通过减少人类干扰的影响来提高其生态意义。关键字:生物多样性; intu;海拔;植物构图; Godere Forest;物种。1。引言人类活动在影响全球生态系统功能方面起着重要作用[1]。人类的持续生活活动以一种或另一种方式影响了主要营养素的供应,这些营养在提高生态系统的生产率,组成和多样性中具有巨大的作用。Lindemayer和Hunter [2]报告说,人类活动提高了氮的自然率
此策略是在审查步行和骑自行车设施,调查社区,审查其他计划和协调策略以及与关键利益相关者进行研讨会后制定的。主要利益相关者包括:阿什伯顿区议会,新西兰警察局,廷瓦尔德自行车俱乐部,自行车甲基自行车,更安全的坎特伯雷,坎特伯雷中部,坎特伯雷运动中部,移动解决方案中心,辫状河流自行车信托基金会,新西兰运输局,坎特伯雷校长,坎特伯雷校长,坎特伯里校长,坎特伯雷社会协会,拉卡伊亚社区协会,坎特·阿什伯顿,坎伯尔顿,坎德伯尔顿和步行者,经验