西北大西洋过渡区(TZ)的特征是由于冷,新鲜的亚光深水与温暖,咸的亚热带水域之间的相互作用,其相互作用是复杂的海洋循环。这些水是由深处的西部边界电流向南运输的,并由海湾溪流和北大西洋电流向北运输。为了更好地了解TZ的海洋循环,EPOC研究人员Katja Schultz和Hamburg大学(UHH)(UHH)的Simon Wett和伦敦大学学院大学(UCL)的杰克·沃顿(Jack Wharton)参加了法国研究船只Thalassa的Crossroad24(CR24)探险。这次巡游是密切联系的十字路口项目的一部分,是由DamienDesbruyères(Ifremer)领导的TZ进行的为期4周的探险。该任务旨在通过原位测量的组合(包括水文学)(温度,
地球系统的人工智能 (AIES) 发表与气象学、大气科学、水文学、气候科学和海洋科学相关的人工智能 (AI)、机器学习 (ML)、数据科学和统计学方法的开发和应用研究。主题包括 AI/ML、统计和混合方法的开发及其应用;从可解释和基于物理的 AI 等 AI/ML 模型开发和应用方法以进一步加深对地球系统过程的物理理解;使用 AI/ML 模拟数值天气和气候模型的组成部分;将 AI/ML 纳入观测和遥感平台;使用 AI/ML 进行数据同化和不确定性量化;以及 AI/ML 在 AIES 学科中的社会应用,包括 AI/ML 的道德和负责任的使用以及对 AI/ML 的教育研究。
NBC旨在利用自然和建造的环境来减轻,适应和增强气候变化的弹性。这些项目采用自然和半天然生态系统的保护,恢复,创造和/或可持续管理,以从大气中清除碳和/或减少温室气体排放。温室气体发射和/或由天然来源存储的温室气体称为景观排放和移除。景观排放可能是由于各种土地使用活动所致,包括植被清理或收获,土壤/泥炭开挖或耕种,水文学或盐分的变化以及肥料等营养或有机物应用。这些实践可能导致景观碳存储的减少和景观排放的增加。当生态系统成分(例如,树木,灌木和土壤)充当碳汇和隔离
五位惠蒂学生获得了美国国家科学基金会颁发的本科生研究体验奖。Henry Anderson(27 届)将在德克萨斯农工大学热带山地森林生态水文学项目学习,并在哥斯达黎加进行实地考察。Emily De La Cruz Hofer(26 届)将在华盛顿大学 Blinks 海洋生物学项目学习。Sebastian Wiedenhoeft(27 届)将在北卡罗来纳州立大学社会相关计算和分析项目学习。Noelle Mattingley(25 届)将参加华盛顿大学的神经技术中心项目。Marleigh Anderson(24 届)将参加杜克大学的 Rhodes 信息计划,参与 Data+ 夏季研究体验。
2。组织结构和供应链英国生态与水文学中心是一家独立的,非营利性的研究所,进行了具有影响力的出色环境科学。我们寻求了解环境,如何维持生命以及人类对环境的影响 - 以使人和自然可以繁荣。我们有悠久的研究,监测和建模环境变化的历史。我们的650多名员工提供了研究人员,政府和企业需要创造富有成效,弹性和健康环境的数据和见解。该声明还纳入了UKCEH企业部门,他将UKCEH知识产权商业化并提供研究合同,以支持UKCEH的野心和慈善目的。基于UKCEH的研究和创新的基础是大型研究基础设施以及我们在监测,测量和观察,实验,数据科学和建模方面的能力。我们的慈善对象是:
成功完成该模块后,学生应该能够评估不同水文环境中的一系列水资源问题。具体来说,学生将了解:LO1。结合了地表和地下水资源的使用,包括河流增强方案和人工补给。lo2。大型河流盆地的水资源规划,尤其是尼罗河盆地。lo3。干旱地区的水文学,重点是中东。lo4。保护地下水免受污染。lo5。气候动态,包括人类引起的全球变暖以及用于对未来气候场景进行预测的模型。lo6。环境影响评估和环境影响评估报告的准备,特别强调了水计划。研究生属性:负责任地采取行动的水平 - 独立思考 - 不断发展 - 获得有效交流的发展 - 已达到
[13] 2020-21美国干旱的2020-21,AGU秋季会议,美国旧金山,2023年12月。(海报)[12]陆地大气相互作用和热带南美洲的干旱,在美国帕利塞德的Lamont-Doherty Earth天文台举行的OCP研讨会,2023年9月。(口腔)[11]对热带南美极端土壤条件的水文气象反应建模:方法和物理机制,Nanjing University的大气科学学院,Virtual,2023年3月。(邀请的谈话)[10]解开土地表面状况和内部大气变异性对美国干旱发展的贡献,AMS年度会议,虚拟,2023年1月。(海报)[9]对热带南美极端土壤条件的水文学反应建模:方法论和物理机制,AGU秋季会议,美国芝加哥,2022年12月。(海报)[8]一种新的土壤初始化方法,用于研究中季陆地 - 大气相互作用,CESM工作组,虚拟,2022年6月。(口腔)[7]在热带南美,UCAR土地模型和生物地球化学工作组的季风前季节对极端土壤状况的水文学反应建模,虚拟,2022年1月。(口服)[6]对热带南美最新干旱的生态流水学反应,AMS年度会议,虚拟,2022年1月。(口服)[5]模拟了气候对南美极端土壤条件的建模,美国新奥尔良,美国新奥尔良,2021年12月。(海报)[4]模拟了南美气候对森林砍伐的三十年的反应,美国康涅狄格大学的民用与环境工程系,美国斯特尔斯,2021年4月。(口服)[3]在热带南美洲最近干旱,AGU秋季会议,虚拟,2020年12月的生态杂种反应中的差异。(口服)[2]探索使用区域气候竞争模型,AMS年度会议,美国波士顿,2020年1月。(海报)[1]建模土地覆盖变化对南美地区气候的影响,使用耦合区域模型,AGU秋季会议,美国旧金山,2019年12月。(海报)病房
河口是受潮汐作用和淡水影响影响的浅沿海环境。由于海洋和新鲜水的混合,河口是自然动态的,不稳定的环境,物理化学条件在每小时,每日,季节,季节性,年度和衰老量表上振荡1。气候变化有望通过改变这些振荡的幅度以及改变长期平均物理化学条件(例如平均温度,盐度,盐度和溶解的氧气水平)来改变河口的物理结构和生物学功能。除了温度的升高外,沿海和河口环境的气候变化还可以改变温度变化(陆地和海洋),风和洋流,淡水流量(降雨),极端天气事件,海平面和海洋酸化;所有这些都会对生活在河口中的物种产生影响。在本章中,这些不同的变化驱动力,例如温度,降雨和水文学,洪水和干旱,海平面上升,风暴潮和海洋
第1章:简介本手册的目的是向个人提供对水井井建筑实践和密歇根州水供应的监管。手册涵盖的主题包括供水法规,水文学,井建造方法,泵和压力箱基础知识,采样和测试以及堵塞废弃的井。大多数章节都包含一个简介,支持来自各种来源的文本以及井建码中的相应规则。本手册还可以作为那些在密歇根州寻求注册为水井钻井承包商或泵安装承包商的人的学习指南。有关更多信息,请联系:密歇根州环境部,大湖和能源饮用水和环境健康部环境卫生部门源水单元P.O.Box 30817,密歇根州兰辛48909-8311电话:517-599-6257传真:517-241-1328本手册可以在以下网址找到:Michigan.gov/waterwellconstruction。
