Maiaspina 冰川是兰格尔-圣伊莱亚斯国家公园和保护区内最大的冰川(图 1)。该冰川面积超过 2,650 平方公里。被复杂的褶皱冰碛系统覆盖,这是 Ma&pin& 支流之间的流入速率和体积差异的结果。在其下游,冰川形成一个宽阔的球状。缓坡的山麓叶。该叶面积超过 1,500 平方公里,是美国地质调查局 (USGS) 正在进行调查的地点。将现场观察和测量与数字遥感数据的实验室分析相结合。尽管美国地质调查局自 19 世纪中叶以来就一直积极调查马拉斯皮纳冰川及其周边地区,但拉塞尔于 19 世纪 80 年代发明了这种冰川,而美国地质调查局于 1986 年 11 月获得了 Malasptna 冰川的数字侧视机载雷达 (SLAR) 数据(图 ZJ),从而促成了本研究。调查有两个主题:(1) 使用雷达遥感提供有关 Malaspina 冰川下基岩特征以及基岩与冰川表面特征关系的信息,以及 (2) 使用雷达提供有关冰川历史的信息。续第 3 页图 1。地图显示了 Wrangeli-Sr. Elias Natronai 公园和保护区内 Maiaspjna 冰川的位置
荷兰•41,543平方公里•海岸线:415 km•人口:17,002,093•资本:阿姆斯特丹:104.4万•城市人口:83%•独立:1579年1月23日•法律制度•法律制度:基于法国刑法系统•基于法国刑法系统•支出•678.5亿欧元:利率:4.5%•互联网用户:164.9亿•非法药物:包括摇头丸和大麻耕种器在内的欧洲主要生产国,可卡因,海洛因和大麻进入欧洲的重要门户。
本报告旨在评估市场上现有的测深 LiDAR(光探测和测距)系统,以便为爱尔兰政府采购一套系统。爱尔兰国家海底调查局(INSS)绘制了超过 468,500 平方公里的海床;大多数调查区域位于爱尔兰领海海床的外缘。INSS 的后续项目是 INFOMAR:综合测绘 为了爱尔兰海洋资源的可持续发展,这是一项为期 20 年的调查计划,于 2006 年启动。INFOMAR 提议的海床测绘将包括我们具有商业价值的近海区域的测绘,因此也许现在最重要的测绘工作迫在眉睫。这种近海测绘的大部分区域(可达 7000 平方公里)都可以使用 LiDAR 有效地绘制;LiDAR 是一种安装在轻型飞机上的测深光探测和测距仪器,因此可以快速高效地对大面积区域进行测量。爱尔兰海洋研究所和地质调查局将利用 INSS 和随后的 INFOMAR 获取的数据,通过提高水深测量的质量和准确性,将爱尔兰的海图带入 21 世纪,从而履行爱尔兰在 SOLAS 下的义务。爱尔兰是《国际海上人命安全公约》的签署国。2002 年 7 月生效的新修正案要求爱尔兰“安排收集和汇编水文数据并发布,diss
与典型的冷水机不同,通用空气产品公司的冷水机专为工业而设计。通用冷水机在工业制冷市场拥有 20 多年的经验,全球安装了数十万台制冷机,可完美满足各种行业的需求。这要归功于: - 宽泛的操作限制,包括进水和出水温度。- 防风雨结构,温度限制高,可在所有条件下运行。- 广泛的配件系列,可根据所有单独的应用对设备进行个性化设置。- 完全封装且易于使用的解决方案,带有集成泵和水箱。
波音公司是世界上最大的航空航天公司,也是商用飞机和国防、空间和安全系统的领先制造商。作为美国最大的出口商,波音公司为 150 多个国家的航空公司和美国及盟国政府客户提供支持。我们的产品和定制服务包括商用和军用飞机、卫星、武器、电子和国防系统、发射系统、先进的信息和通信系统以及基于绩效的物流和培训。波音公司总部位于芝加哥,在美国和 70 个国家/地区拥有超过 174,000 名员工。此外,我们的企业还利用了全球数十万为波音供应商工作的技术人员的才能。
生物能源是什么意思,Xytel和Vinci Technologies参与了这次冒险?几乎完全是关于生物燃料的。生物燃料不是最近的选择:当我从1990年开始工作时,它们以“ Diester”的名义在柴油中的5%存在。今天的目标是使它们成为唯一的主要燃料,并且要克服数十万公顷的陷阱,然后将其献给他们,更不用说对所使用的肥料的巨大需求。但幸运的是,有一些解决方案,例如使用藻类或垃圾填埋场或农场的甲烷 - 我们已经为此创建了目前在佛罗里达州正在运营的原型。它为未来的研究传达了一个巨大的领域。
摘要:我们使用具有瑞利摩擦的双层线性动力学模型研究了重力波 (GW)、风电场形状和风向对风电场效率和相互作用的影响。使用了五个综合诊断量:总风差、涡度一阶矩、涡轮机功、扰动动能和垂直能量通量。涡轮机阻力对大气所做的功与扰动动能的耗散相平衡。提出了一种基于“涡轮机功”的风电场效率新定义。虽然重力波不会改变总风差或涡度模式,但它们会改变风差的空间模式,通常会降低风电场的效率。重力波会减缓逆风向的风速,并减少对附近下游风电场的尾流影响。重力波还会将部分扰动能量向上传播到高层大气中。我们将这些想法应用到新英格兰海岸拟建的 45 平方公里(15 平方公里)风能区。这些风力发电场彼此接近,因此风力发电机在风力发电场互动中发挥着重要作用,尤其是在冬季西北风吹拂时。控制方程是直接求解的,并使用快速傅里叶变换 (FFT) 求解。线性 FFT 模型的计算速度表明,它未来可用于优化这些风力发电场和其他风力发电场的设计和日常运营。
在艾伯塔省中部进行区域地下水研究期间,构建了一个多层水文地层模型,以表示可能影响地下水流的沉积模式的垂直和横向分布。在艾伯塔省城市和工业增长率最快的地区埃德蒙顿-卡尔加里走廊 (ECC),水文地层划分为地下水流和化学的测绘和数值建模提供了地质框架。鉴于该省多个部门对水的持续依赖,《水法》监管机构开展全面的地下水资源评估变得越来越重要。由于需要对地下水管理进行更详细的研究,以及 50 000 平方公里 ECC 区域内的多源地质和地球物理数据数量,走廊已被划分为更小的流域规模建模域。第一个水文地层建模领域重点关注 Medicine-Blindman 子流域(加拿大环境部代码 05CC)的新近纪-第四纪沉积物和上白垩纪-古近纪基岩单元,本报告中将其称为 Sylvan Lake 子流域(SLSB;~5933 平方公里)。由于非常规资源开发和 Sylvan Lake 镇的市政供水对水资源的压力越来越大,SLSB 被选为优先子流域。