1. 一旦暴风雨进入 12 英里半径范围内,立即寻找安全避难所 c。如果 WeatherSentry 或 WeatherBug 应用程序不可用或无法运行,请立即寻找安全避难所 3。安全避难所是任何完全封闭的建筑,其中有可起到接地作用的管道和/或电线。“当该地区有雷暴时,外面没有一个地方是安全的。” 4. 如果找不到这样的避难所,请躲进任何带有坚硬金属屋顶并关闭窗户的车辆中。 5. 在室内时,远离任何墙壁、窗户、管道和安装在墙壁上的电子设备(包括固定电话)。如果在车内,请避免接触金属框架和使用收音机。 6. 指定一名气象观察员从安全位置监测天气。
随着我们继续体验气候变化的影响,新斯科舍省可以确信有一个可靠的缓解和适应计划。不幸的是,我们可以期望继续看到更强大的风暴,山洪暴风雨,炎热的夏日,野火,海平面上升,沿海侵蚀和其他影响。虽然这令人担忧,而且这些事件可能会充满压力和令人恐惧,但我们的未来就在我们手中。我们可以做很多事情,并且正在做得更好,以做好准备,并改变我们的生活,以便我们可以更好地保护我们的家庭,我们自己,我们自己和我们的财产,面对全球变化的气候。本报告强调了正在发生的事情,以及必须继续发生的事情,以保护我们的社区,我们的省和彼此。它还庆祝了一些鼓舞人心的新斯科舍省人,他们处于工作的最前沿,以使我们的社区强大,韧性,绿色,健康和可持续性。
暴风雨事件后,木材的价值通常会降低。随着时间的推移,大风树的木材价值下降。有必要快速评估落叶木材的木质质量。在这项研究中,研究了砍伐树木的时间对大规模木材质量的影响。南部黄松树被砍伐,并在森林里呆了0到6个月。然后将树加工成尺寸木材。记录了木材质量。评估了木材的非破坏性特征。密度,声速(AV)和弹性模量(D MOE)。交叉层压木材(CLT)面板。评估了CLT面板的AV和D MOE。在AV和D MOE中都检测到木材和CLT面板之间的统计学上显着差异。可以得出结论,可以使用无损评估来估计这些CLT面板的D MOE。
鉴于能源组合中可再生能源的份额越来越大,我们希望管理网格稳定性成为未来的挑战。网格稳定性事件已经开始出现,例如,在澳大利亚[2],2016年9月28日在南澳大利亚的停电被称为与可再生能源高渗透相关的首次已知的停电[3]。尽管重要的是要强调停电不是由可再生能源引起的(RES),而是由于一场五十年的暴风雨而导致的各种损坏(例如,高压塔),但事件为更弹性的电网带来了更高的可再生能力份额。在他们的最终报告中,澳大利亚能源市场运营商(AEMO)得出结论,为了避免将来的事件,运营商需要增加系统惯性,控制服务的频率并加强整体系统[4]。澳大利亚的例子突出了我们向脱碳电力供应过渡时要克服的挑战。
扫描内容在2024年1月的报道上,许多科学主题在这个月中继续出现。为了说明,研究发现的重点是雪和气候变化,在新日历年初引起了媒体的关注。例如,《华盛顿邮报》记者玛吉·彭曼(Maggie Penman)报道说:“本周的大部分地区雪都在堆积,但新的研究表明,由于气候变化,北半球的季节性降雪水平在过去40年中逐渐下降。即使这样,雪还是以不同的方式对变暖星球的反应。“温暖的气氛也是一种可以容纳更多水的气氛,”达特茅斯学院的研究生,《自然杂志》新研究的主要作者Alex Gottlieb说。可以增加降水量,刺激降雪,甚至可以增加暴风雨和暴风雪,以抵消温度较高的融雪的影响。这使科学家更难计算积雪的方式
●3.2.5和3.2.8被修改,以说明由于2024年的政策变更,该标准不断变化,以发出手表/警告,这将允许发行热带风和风暴潮/暴风雨手表/警告,并通过中间建议发布美国的美国。●在第3.3.1 - 3.3.5节中,删除了风暴的所有名称列表,用列表的网站链接代替了它们。增加了3.3.6,印度洋北部 - 阿拉伯海和40°E至100°E之间的孟加拉湾;和3.3.7,西南印度洋至90°E以西0°至40°s的非洲东海岸。●第3.4节,警告和最佳轨道责任的转移,以提供从JTWC到NOAA/OPC的热带旋风的协调交接提供指导。●在第7章中,删除了有关MeteoStat卫星的语言,在第7章中进行了更新。●第10章的许多更新,以反映列出的各种应用程序中海洋天气信息的当前传播
气候变化会对人们的健康产生负面影响。气候变化主要是由于将温室气体排放到大气中,导致全球变暖。该过程自然发生了数千年的自然发生,但是人为的气候变化速度更快。在最脆弱的人口居住的非洲,尽管不是全球碳排放量的主要贡献者,但它们仍忍受着气候变化的后果。这种情况不公平地负担那些已经面临生存挑战的人。升高的温度,降水变化以及自然灾害的增加,例如旋风,严重的暴风雨和干旱,导致疾病的传播,粮食安全问题,有限或无法获得清洁水和卫生设施,高水生疾病,中风和精神健康问题的高风险在非洲很普遍。在自然灾害中,由于基本健康服务和卫生基础设施受损的中断,卫生系统变得薄弱。卫生系统的弹性应通过多个部门方法(包括卫生安全计划)来构建。
已经开发了几种随机编程模型,用于关键基础设施对极端洪水事件的弹性决策。生成此类模型的洪水场景需要在复杂的计算基础架构上运行高级洪水模型(例如,不同的飓风强度水平,轨道等。),这可能并不总是实用。为了解决这个问题,在这项研究中,我们提出了一种基于正常的(Norta)基于模型的洪水场景生成方案,该方案需要更少的计算资源。我们使用所提出的方法生成的场景可以保留感兴趣的位置的洪水高度的相关性,在我们的情况下,电力传输网格的变电站位置。我们使用案例研究证明了方法的疗效,该案例使用合成功率网格与实际的得克萨斯州电网具有统计相似之处,以及由国家大气和海洋管理局开发的洪水图,代表了德克萨斯州的暴风雨风险。
密尔沃基地区发生了极端风暴,部分原因是由于当地因素(例如城市热岛效应),该地区的位置在密歇根湖上,导致1个导致暴风雨停滞在城市上。在2012年,MMSD发布了一项可持续性计划,概述了他们面临的挑战以及他们持续保护该地区水资源的方法。为了预测和计划改变气候状况,他们使用了威斯康星州计划对气候变化影响的气候预测。根据这些预测,预计密尔沃基地区的空气温度会升高,尤其是在冬季。这预计会加剧城市热岛的影响,并可能导致冬季降水降雨而不是降雪的比例更大。年度降水平均也有望增加,但在整个季节中都会不均匀。预计在秋季,冬季和春季的平均降水量将增加;相反,预计夏季降水量减少。此外,大型风暴事件的频率和幅度有望增加。
WSDOT的环境服务办公室(ESO)完成了需求优先级过程的前两个阶段,按照雨水改造评估和评分的标准操作程序(第2卷,2014年)(附录3)。阶段1涉及使用地理信息系统(GIS)工具筛选整个状态。此筛查确定了城市边缘的高速公路领域(在成本升级之前,在昂贵的城市地区之外),并且已知已知的条件对接收水的不利影响造成的不良暴风雨影响大于平均风险。优先考虑过程的第2阶段涉及对第1阶段评分候选地点进行更深入的评估,以识别那些具有封闭输送系统的人,已知的高栖息地价值以及已知或可观察到的侵蚀,污染或洪水问题。优先级过程导致将得分分配给公路段。基于得分,确定段为低,中或高优先级。