环境森林和气候变化部 (MoEF&CC) 下属的国家可持续沿海管理中心 (NCSCM) 正在开展珊瑚礁原位观测网络 (CReON) 计划,该计划侧重于长期珊瑚礁健康监测、钙化率和海洋酸化,基于在印度海岸沿线各个珊瑚礁地点部署数据浮标和自动气象站,包括安达曼和尼科巴群岛和拉克沙群岛。NCSCM 按照 2011 年和 2019 年的沿海管制区通知 (CRZ) 绘制了印度 1439 平方公里的珊瑚礁地图。最近,NCSCM 向环境森林和气候变化部提交了一份提案,要求绘制拉克沙群岛的珊瑚生物多样性地图,以确定国家沿海任务下拉克沙群岛珊瑚礁的当前范围和状况(健康状况)。
车辆计算车辆计算的定义与能够在CVS上执行计算的技术有关,从而使它们可以用作移动组合,通信,能源消耗和存储,传感,以及用于各种边缘启用服务的数据存储平台。强调,简历是有希望的移动计算平台,即使车辆被停放或充电,也可以帮助分析来自车载传感器和周围连接的设备/事物的数据流。根据车辆计算的概念,即将到来的车辆计算范式在图2 [3]中描述,由车辆到基础设施(V2I),车辆对车辆(V2V)以及可能的车辆对车辆(V2X)通信驱动。“ v2i”一词是指使车辆能够直接与运输系统的固定组件进行交互的通信框架,例如交通信号,路边传感器,气象站和其他基础设施元素。V2X允许连接的车辆不仅与各种运输系统建立通信
帮助研究人员完成资本采购流程,共同编写和编辑 15 份唯一来源和单一来源论证,并与大学设施部门合作准备设备安装空间,包括:手持式 X 射线荧光光谱仪、同位素比质谱仪、研究级荧光显微镜、超高效液相色谱质谱仪、多模协作机器人系统、一套学生级荧光显微镜、实验动物围栏、激光扫描共聚焦显微镜服务合同、物理系光学研究实验室的光学元件包、透射电子显微镜软件升级、电子背散射衍射检测器、蒙特克莱尔州立大学气象站、电感耦合光学发射光谱仪、离子色谱仪、Western Blot 系统、一套生物安全柜。• 与院长和大学设施部门合作,重新设计了 CCIS 的四楼
摘要。在阿尔巴尼亚,农业被评为生产农业和牲畜产品,就业的优先部门之一,并在2022年对该国GDP贡献了18.6%。这项工作的目的是确定水资源和储量变化的影响,农业实践的违规行为,降低农业生产和土地生产力,以及需要适应策略即时和长期解决方案。与阿尔巴尼亚的长期平均值相比,过去三年中平均最低和最高温度和最高降雨量的数据分析显示出重大变化。因此,在2020年,在全国10个气象站中,降水量减少了约16%,而平均最高温度则升高 +2.5°C,而1961- 1990年的平均周期平均值。绝对最低和最高温度预计会升高,预计在所有情况下,年度降水都会下降,从而影响农业部门。因此,有必要增加改善灌溉技术的投资。
BMS框架评估并显示电池温度,充电/释放电流以及SOC,以了解模型电池。用于观察,计算机和简单的传感器,并使用微控制器。电池数据和获得的结果有意义,可以在多功能上引入框架的基本属性,并在便携式屏幕上给出了一些探索性结果。在此演示中,我们将使用DHT11温度和湿度传感器,ESP8266开发板套件和Blynk IoT云进行远程监控来构建物体互联网气象站。整个系统由单个3.7V锂离子电池提供动力。该电池有10小时的Nodemcu板工作时间。我们希望使用充电模块TP4056再次为电池充电。,但有时我会忘记充电,这导致整个系统的崩溃。为了克服这个问题,我考虑了在类似项目中添加电池观察框架。在我们以前的电池状态观察系统中,我们可以
• 电网基础设施建设和现代化改造,如斯洛伐克的一座 400/110 kV 高压变电站和三座 110/22 kV 配电站,匈牙利的十六座 132/22 kV 和两座 132/10 kV 变电站。它还包括配备智能元件的多个二次变电站、超过 132 公里的配电和输电线路, • 更新和开发 SCADA、GIS 等管理系统,创建跨境气象数据交换平台(拥有超过 147 个气象站)、数字客户界面平台(约 7 个)、用于资产管理、更容易的故障定位和远程电网控制的 ICT 解决方案,以及用于电网流程数字化和网络安全的 ICT 解决方案, • 高压和中压线路上的智能设备,以实现线路的数字化和自动化 - 安装智能设备,如 140 台 VRDT(电压调节配电变压器,即有载分接变压器),超过
摘要大学校园旨在为学生提供开放和绿色的空间,以创建和脱颖而出。在本文中,评估了塔塔工程学院的校园室外空间(COS)的重新设计,因为它是一个被暴露于过度太阳辐射的学院的建筑物所忽略的中央广场。该研究的方法包括许多阶段。首先,Novalynx气象站评估了现场测量,并通过气候顾问计划调查了天气数据文件。接下来,通过模拟程序ANSYS Fluent CFD软件对所提出的设计进行了测试和评估,以研究热可比性。通过比较太阳热通量,反射红外太阳通量,周围建筑物的壁辐射热通量和温度分析来揭示新设计的积极环境影响。结果表明,COS重新设计启动了一个框架,该框架集成了环境舒适方法,从而产生了改造设计标题。关键字太阳辐射,改造城市研究,热舒适,校园户外空间
摘要。发展近零能耗建筑 (nZEB) 是许多国家在未来几年设定的目标。为了实现这一目标,需要现场发电,而使用光伏和储能系统是一种可能的策略。因此,这项工作的目的是评估居住者行为对 nZEB 的电池储能系统 (BESS) 的影响。本研究以位于大学校园内、由不同居住者使用的轻质结构 nZEB 为例。案例研究中有 12 个位于根部的 PV 和来自电动汽车 (EV) 的二次 BESS。监测系统由内部 T、RH、CO 2 和能量传感器以及外部现场气象站组成。研究从对现场光伏发电和储能支持政策的最新回顾开始。随着不同的居住者行为应用于测试建筑,获得了不同的存储电荷曲线。总的来说,我们考虑了三种居住者情况,其中一种基本情况是无人居住。居住者的行为表明,它独立于室内温度的影响,决定了 BESS 的充电状态。在设计建筑物之前,了解居住者情况的必要性得到了加强。
不同的测量系统可以提供有关时空状况的实时数据,以用于开发算法的短期预测。本研究项目提议研究基于全球导航卫星系统(GNSS)观察到的海洋状况,其世界巡回演出(2023年7月至2025年2月)在校舰Amerigo Vespucci上获得的观察结果。,DICCA的地理学实验室,与Diten合作,感谢Sea Strees Center(Genoa University),水文学院和意大利海军,已经设计并意识到安装了三个GNSS接收器和一个气象站,它们是在Amerigo vespucci Mission围绕世界周围的Amerigo vespucci Mission上收集的数据。科学项目的总体目标是创建GNSS和气象观察数据库(DB),这些数据库(DB)对于评估导航期间的海洋状况很有用。拟议项目的具有挑战性的方面涉及各种且可能严重的海洋和天气条件(例如,霍恩角通道),仪器被暴露在这些状态下以及最佳加工技术的个性化,以使船舶和海上运动的准确性和可靠性相当。参考文献:Domenico sguerso -domenico.sguerso@unige.it
摘要。我们研究了1942年至2020年爱尔兰极端温度的频率,大小和空间程度的变化。我们开发了一个极值模型,该模型在极端的每日最高温度数据中捕获空间和时间非平稳性。我们使用一般的帕累托分布和极端事件的空间依赖性对边缘变量的尾巴进行建模,并通过半参数棕色resnick r-pareto过程,每个模型的参数允许随时间变化。我们使用气象站观测值来建模极端事件,因为来自气候模型的数据(不是在观测数据上)可以过度平滑这些事件,并具有由特定气候模型配置确定的趋势。但是,气候模型确实提供了有关爱尔兰和相关气候反应的详细生理学的宝贵信息。我们提出了新的方法,这些方法利用气候模型数据来克服与观察者的稀疏和偏见采样有关的问题。我们的分析确定了研究域上极端温度事件的边际行为的时间变化,这比该时间窗口中平均温度水平的变化大得多。我们说明了这些特征如何导致超过临界温度的事件的空间覆盖率增加。