能源、水利开发和旅游委员会向第十二届国民议会第四次会议提交的报告 1.0 委员会成员 委员会成员包括议员 EK Belemu 先生(主席);议员 MC Chonya 女士(副主席);议员 CM Zulu 先生;议员 D Mung'andu 先生;议员 M Jamba 先生;议员 J Chabi 先生;议员 K Mbangweta 先生;议员 S Mulusa 先生;议员 Romeo Kangombe 先生和议员 J Mumbi-Phiri 女士。议员 Margaret D Mwanakatwe 女士取代议员 J Mumbi-Phiri 女士进入委员会,委员会成员随之发生变化。 尊敬的议长先生 国民议会 议会大厦 卢萨卡 先生, 委员会很荣幸向第十二届国民议会第四次会议提交报告。 2.0 委员会职能 能源、水利开发和旅游委员会的职能如常规第 157(2)号所规定,如下:
资料来源:水利、土地和自然资源部渔业、水产养殖和野生鲑鱼处,使用 Lillian Hallin Consulting 编写的“不列颠哥伦比亚省渔业和水产养殖业报告,2022 年版”中的数据,文本表 2、3、4 和 5。 *注意,由于四舍五入,总数可能不相加。
1。现有的春季和地下水资源。更频繁和严重的干旱事件将减少春季和地下水系统的水利用率。2。现有的春季和地下水资源。降水模式的变化将改变春季和地下水的空间和时间模式。3。农业系统。更频繁的干旱事件将导致农作物产量降低,从而导致当前多数雨水系统的灌溉需求越来越多,这依赖于该地区的自然水文周期来提供泉水和地下水的灌溉水。4。农业系统。降雨模式的变化将导致雨水农业系统的农作物产量降低。5。农业系统。温度升高将导致蒸散率提高,从而增加农业部门的水需求。侵蚀流域的沉积将减少储水系统的水利用率。6。森林。温度和降水模式的变化确实会改变森林的生长速度,并改变特定树/森林类型的适用性,从而降低了森林提供水文和其他生态系统服务的能力。
过去半个世纪,计算机技术和电子技术的飞速发展彻底改变了我们的日常生活,为所有科学和工程分支提供了强大的新工具。水利工程实践和研究也不例外。例如,笔记本电脑每秒执行的浮点运算比四十年前推出的 Cray 1 超级计算机高出几个数量级,如今通常用于运行数值模型,以解决各种水利问题。此类模型结果的可信度取决于使用现场或实验室数据进行验证的程度。在大多数情况下,现场数据的收集非常昂贵且耗时,因此使用实验室数据是模型验证的更具吸引力的选择。此外,水利实验室中的物理模型提供了在受控条件下进行测试的可能性,并可以提供对基本过程的新见解,有助于加深对基础物理的理解。利用当今技术提供的工具,研究人员和从业人员能够分析复杂的流动问题和过程,这导致了液压实验室发展的两种趋势,即使用越来越复杂的仪器和设计用于研究特殊流动问题的创新实验设施。
企业和居民都被吸引到这个区域,因为这里可以轻松获得自然资源、低犯罪率和乡村生活方式,但该县的自然资源也为陆地、水利和空中业务发展和支持现有制造商和医疗保健的行业部门提供了机会。经济发展团队还与公共和私人合作伙伴合作,吸引增值木制品公司。
按业务分类: 水利 16,949,113 73.07 5,634,624 68.22 房地产投资及开发 2,870,880 12.38 2,150,806 26.04 百货经营 798,860 3.44 33,797 0.41 发电 1,529,210 6.59 (54,339) – 酒店经营及管理 386,660 1.67 (56,454) – 道路及桥梁 661,515 2.85 440,499 5.33 其他及抵销 – – (288,958) –
SHLAA 认为该地块已被推广用于住房和混合用途开发。尽管该地块的某些部分毗邻现有地方规划定居点边界,但它与定居点区域的融合程度不如克兰利周围其他一些被推广的绿地。因此,总体限制因素十分严重。基础设施要求?例如高速公路、水利、教育
我们的水从哪里来?NBC 从圣地亚哥市 (CITYSD) 和 Sweetwater Authority (SWA) 购买水,然后在圣地亚哥海军基地的驳船上装水,然后运往圣克莱门特岛 (SCI)。全年的大部分水都来自 SWA。Sweetwater Authority 的水主要来自四个来源:从斯普林谷的 Sweetwater 水库抽取的 Sweetwater 河、位于国家城的深层淡水井、丘拉维斯塔的咸水井,以及该地区的进口水源来自科罗拉多河和/或州水利项目。根据分配系统内的需求水平,圣地亚哥市的水可以从 Otay 处理厂或 Alvarado 处理厂分配。圣地亚哥市从圣地亚哥县水务局进口大部分原地水供应。水务局是科罗拉多河和/或州水利工程的混合体。NBC 持续监测驳船、储水箱、储水罐的水质参数,并使用消毒剂加强以保持饮用水质量标准,同时采用处理方法减少三卤甲烷(氯消毒水的副产品)。
过去半个世纪,计算机技术和电子技术的飞速发展彻底改变了我们的日常生活,为所有科学和工程分支提供了强大的新工具。水利工程实践和研究也不例外。例如,笔记本电脑每秒执行的浮点运算比四十年前推出的 Cray 1 超级计算机高出几个数量级,如今通常用于运行数值模型,解决各种水利问题。此类模型结果的可信度取决于其使用现场或实验室数据进行验证的程度。在大多数情况下,现场数据的收集非常昂贵且耗时,这使得使用实验室数据成为模型验证的更具吸引力的选择。此外,水利实验室中的物理模型提供了在受控条件下进行测试的可能性,并可以提供对基本过程的新见解,有助于加深对基础物理的理解。利用当今技术提供的工具,研究人员和从业人员能够分析复杂的流动问题和过程,这导致了液压实验室发展的两种趋势,即使用越来越复杂的仪器和设计用于研究特殊流动问题的创新实验设施。