这位“耙子大师”又名欧文·卡瓦纳 (Owen Cavanagh),今年又回来工作了,他创作了他标志性的沙曼陀罗,让那些早起的人欣喜若狂,他们可以看到这些艺术作品的创作过程,或者在作品被潮水冲走之前。欧文自去年冬天以来创作了许多装置艺术,他非常喜欢用他的艺术让人们开心。在心爱的伙伴斯塔福梗“马克斯”的陪伴下,欧文只用一把耙子和沙子作为画布完成了这些作品。这些作品通常位于库伦冲浪俱乐部的南边,完成后从木板路上就可以看到。谢谢你,欧文,我们期待在全年看到你更多的作品。你可以查看欧文的更多作品,也可以在他位于库伦海滩 Quanda 路 53 号的冲浪风格艺术画廊“Studio 53 Art & Surf Culture Coolum Beach”与艺术家本人交谈。照片:彼得·马登
2012 年,超级风暴桑迪导致纽瓦克湾涌来的潮水淹没了帕塞克河谷污水处理委员会 (PVSC) 污水处理厂 (WWf P)。风暴还导致公共服务电气与天然气公司 (PSE&G) 断电。这次大规模洪灾和电网断电导致 PVSC 失去了对处理过程的控制。此外,PVSC 无法为新泽西州和纽约州的市政和工业实体提供生物固体管理和液体废物接收服务。为了应对这次灾难性事件,PVSC 正在实施一项多方面的计划,以保护该设施免受 500 年一遇的风暴造成的严重洪灾。作为该计划的一部分,将在 WWTP 安装一个备用电源系统;该系统的设计旨在当现场公用电源中断时保持全面运行。
第1章简介1.1 Fairfield城市规划框架1.2此开发控制计划的目的1.3适用该开发控制计划的土地?1.4与其他环境规划工具的关系1.5本开发控制计划中的哪个术语意味着什么?1.6此开发控制计划如何工作?1.7采用日期和修订历史记录1.8本地基础设施贡献计划(第7.11和S.7.12)1.9本DCP第2章开发申请流程的变化2.0上下文2.0上下文2.0开发申请2.2开发申请步骤2.2步骤2 2.3步骤2 2. 3 4 - 新南威尔士州规划门户网站上的申请的提示第3A章环境管理和约束3A.0上下文和目标3A.1法定规定3A.2树木或植被3A.3生物多样性走廊3A.4。河岸土地和水道3.5A洪水风险评估3.6A土地污染3.7a考虑SEPP(弹性和危害)2021 3.8A受潮水影响的土地3.9A酸性硫酸盐土壤
F5S-THERM淋浴面板由矿物质材料制成,用于壁挂式壁挂式墙壁15自关闭的恒温搅拌机,在头顶淋浴和手动淋浴之间的分流器。通过液压控制,连接到热水和冷水。功能块,具有集成的框架自关闭弹药筒,恒温器和预组装卫生单元,包括带有控制电子的传感器,以执行自动水卫生潮水,程序控制的热消毒(附加旁路旁螺旋桨螺旋桨操作的冲洗阀盒,需要进行统计数据)和统计数据的储存。框架自闭筒,低维护和停滞的不含,具有陶瓷光盘技术,自闭合,由于中等独立的设计而独立于流动压力。流动持续时间可以通过任何增量调整。带有可调节且耐候温度的金属手柄的恒温器,并选择手动热消毒。全金属结构,可见的零件抛光的镀铬。与预先安装的流量调节器9.0 L/min连接单独需要的DN 15 kwc淋浴头的喷嘴。
潮汐能:潮汐能捕获潮汐运动产生的水体能量,并利用它来产生可再生电力。在河流的河口建造水坝或拦河坝或水下涡轮机。河流将潮汐汇入狭窄的水道,湍急的水流推动涡轮机转动。潮汐是由太阳和月亮的引力以及地球自转产生的多种力量共同引起的。水体或其运动中自然存在的能量可用于发电。这大致可以通过以下方式实现:1.潮汐能:利用低潮和高潮之间的“水头”(高度差)来形成类似于传统水电项目的瀑布。这利用了水体的势能。2.波浪能:利用波浪的动能(动态)来旋转水下动力涡轮机并在其上发电。这可以大致描述为水下风电场。3.热能:利用海洋的热能发电。这类似于地热发电,将地球表面的热量转化为电能。潮汐能方法的工作原理大致如下。当潮水涌上岸时,它会被拦在拦河坝后面的水库中。当潮水退去时,这些收集的水就会被释放出来,然后像常规水电项目一样被使用。为了使潮汐能方法有效发挥作用,潮差(高潮和低潮的高度差)至少应为 4 米(约 13 英尺)。潮汐能项目对场地的要求非常严格。盆地的地形质量也需要有利于发电厂的土木工程。潮汐能是一种清洁的机制,不涉及使用化石燃料。然而,环境问题主要与海岸的淤泥形成较多有关(由于阻止潮汐到达海岸并冲走淤泥)以及对潮汐盆地附近海洋生物的干扰。波浪能项目对生态的影响小于潮汐波浪能项目。在可靠性方面,人们认为潮汐能项目比利用太阳能或风能的项目更可预测,因为潮汐的发生是完全可以预测的。潮汐能的应用:中世纪时,人们使用小型潮汐磨坊来磨玉米。建造的拦河坝可作为更轻松地穿越河口的手段。潮汐能的主要应用是作为一种额外的手段来产生可再生、可持续的能源,而不会对环境产生负面影响。潮汐能的优点:1. 维护成本很低。2. 没有浪费或污染。3. 非常可靠。4. 我们可以预测潮汐何时涨落。5. 拦河坝有助于减少非常高的潮汐浪潮或风暴对陆地的破坏。缺点:1.它彻底改变了海岸线,河口被淹没,鸟类或动物栖息的任何泥滩或栖息地都被破坏。
纽约 - 创始人 •北弗吉尼亚社区学院学生分会 •北卡罗来纳州 •北加利福尼亚州 •北弗吉尼亚州 •冲绳 •俄克拉荷马城 •老自治领学生分会 •乌山野马 •奥斯陆 •渥太华 •太平洋西北部 •帕尔梅托 •巴黎 •彭萨科拉 •费城 •皮埃蒙特 •波科诺山 •波兰 •波尔图学生 •葡萄牙 •匡蒂科-波托马克 •中华民国 •罗阿诺克-布莱克斯堡 •落基山脉 •罗马 •罗马学生分会 •圣地亚哥 •旧金山 •斯科特-圣路易斯地区 •首尔 •硅谷 •硅谷 •斯洛伐克 •索非亚 •索非亚学生分会 •南卡罗来纳低地国家 •宾夕法尼亚州中南部 •佛罗里达州南部 •西南亚 •亚利桑那州南部 •马里兰州南部 •新英格兰南部 •斯德哥尔摩 •斯图加特 •塔林 •坦帕-圣圣彼得堡 • 海牙 • 潮水 • 东京 • 三国边界(盖伦基兴) • 图森 • 土耳其 • 二十九棕榈村 • 英国东部 • 英国南部 • 英国西部 • 马萨诸塞大学洛厄尔分校学生分会 • 北乔治亚大学学生分会 • 太阳谷 • 范登堡-中央海岸 • 瓦萨奇 • 华盛顿特区 • 西点军校 • 威奇托-空中首都 • 威奇托州立大学学生分会 • 威斯巴登
8.3 设计标准 ................................................................................................................ 8-3 8.3.1 场地标准 .......................................................................................................... 8-3 8.3.1.1 结构类型选择 ........................................................................................ 8-3 8.3.1.2 地形 ........................................................................................................ 8-4 8.3.1.3 碎片控制 ................................................................................................ 8-4 8.3.1.4 土壤和水数据 ............................................................................................. 8-4 8.3.1.5 暴露于潮水或腐蚀环境中的结构的保护涂层 ............................................. 8-5 8.3.1.6 请求数据和材料部门建议 ............................................................................. 8-5 8.3.1.7 地下调查 ............................................................................................. 8-5 8.3.1.8 管道拱度 ............................................................................................. 8-6 8.3.2 水力标准................................................................................................................ 8-7 8.3.2.1 设计暴雨 .............................................................................................. 8-7 8.3.2.2 允许上游水位 .............................................................................................. 8-7 8.3.2.3 审查上游水位 .............................................................................................. 8-7 8.3.2.4 尾水关系 – 水渠 ...................................................................................... 8-8 8.3.2.5 尾水关系 – 汇合处或大型水体 ............................................................. 8-8 8.3.2.6 最大出口速度 ............................................................................................. 8-8 8.3.2.7 最小速度 ............................................................................................. 8-12 8.3.2.8 储存路线 – 临时或永久 ............................................................................. 8-12 8.3.2.9 道路溢流 ............................................................................................. 8-12 8.3.3 几何标准............................................................................................................. 8-13 8.3.3.1 涵洞尺寸和形状 .............................................................................. 8-13 8.3.3.2 多管 .............................................................................................. 8-13 8.3.3.3 涵洞倾斜 .............................................................................................. 8-13 8.3.3.4 端部处理(入口或出口) ............................................................. 8-14 8.3.3.4.1 突出的入口或出口 ............................................................. 8-14 8.3.3.4.2 预制端部部分 ........................................................................ 8-15 8.3.3.4.3 带斜面的头墙 .............................................................. 8-15 8.3.3.4.4 改进的进水口 .............................................................. 8-15 8.3.3.4.5 翼墙 .............................................................................. 8-15 8.3.3.4.6 围裙 .............................................................................. 8-16 8.3.3.4.7 截水墙 .............................................................................. 8-16 8.3.3.4.8 拦污栅或杂物导流板 ............................................................. 8-16 8.3.4 安全注意事项 ............................................................................................. 8-16 8.3.5 允许的管道材料 ............................................................................................. 8-17 8.3.6 其他设计注意事项 ............................................................................................. 8-17 8.3.6.1 浮力保护 ............................................................................................. 8-17 8.3.6.2 泄洪口 ................................................................................................ 8-18 8.3.6.3 土地利用涵洞 .............................................................................................. 8-18 8.3.6.4 侵蚀和沉积物控制 ...................................................................................... 8-18
讲师:唐·海利 唐·V·海利教授负责潮水社区学院弗吉尼亚海滩校区的刑事司法项目。海利教授将理论与实践相结合的能力源于他在执法领域的丰富教育和工作经验。海利教授的教育背景包括圣利奥学院的犯罪学学士学位(优异)、特洛伊州立大学的司法管理硕士学位(4.0 GPA),以及其他研究生研究方法课程。唐·海利是美国海军陆战队的一名退伍军人。他还曾担任圣布莱兹惩教所的惩教人员、弗吉尼亚海滩副警长、切萨皮克和弗吉尼亚海滩警察以及弗吉尼亚海滩警探。1995 年,唐获得了弗吉尼亚海滩警察局第四分局的“年度侦探奖”。1997 年至 2008 年,唐担任弗吉尼亚卫斯理学院刑事司法项目的兼职教授。 2008 年,Don 作为专家证人出现在德克萨斯州埃尔帕索第 34 司法地区法院的一桩死刑谋杀案中,并被“Voir dired”出庭。Haley 教授在执法领域获得的荣誉包括“商会”奖、缉毒奖励奖、两项一流表演奖、两项明星表演奖等等。Haley 教授与远程教育认证委员会签订了合同,担任刑事司法领域的主题专家。Haley 教授为大学生、执法机构、军事人员、商业公司、NCAA 大学生运动员和医务人员研究和教授神经科学、脑化学和心理学领域的最新进展。Haley 教授对大脑及其对人类行为和认知功能的影响有着深刻的见解。
CESPN-PME 2024 年 5 月 2 日 环境航行和作业科 Vicky Ryan 女士 阿卡塔鱼类和野生动物办公室代理现场主管 美国鱼类和野生动物管理局 1655 Heidon Road 阿卡塔,加利福尼亚州 95521 主题:新月城港联邦航道维护疏浚项目 - 请求与《濒危物种法》裁定一致 亲爱的 Ryan 女士: 根据 1973 年《濒危物种法》第 7(a)(2) 条及其修正案 (ESA;50 CFR 第 402 部分),美国陆军工程兵团旧金山区 (USACE) 请求美国鱼类和野生动物管理局 (USFWS) 同意我们的裁定,即拟议的 2024 年新月城港维护疏浚可能会影响但不太可能对大理石海鸠 (Brachyramphus marmoratus;濒危)、潮水虾虎鱼 (Eucyclogobius newberryi) 产生不利影响;濒危)和西部百合( Lilium occidentale ;濒危)。2019 年,一份生物评估 (BA)(附录 A)提交给美国鱼类和野生动物管理局。BA 解决了与新月城港联邦航道维护性疏浚有关的潜在影响,并确定维护性疏浚不太可能对上述三个物种产生不利影响。预计拟议项目的影响将与 2019 年 BA 中包含的影响类似。BA 中描述的保护措施以及下面拟议保护措施部分中列出的保护措施将于 2024 年实施。项目描述拟议项目涉及新月城港联邦航道的维护性疏浚(图 1)和通过管道将材料运输到有益利用地点(图 3)、Whaler 岛或通过疏浚船运输到洪堡公海处置场 (HOODS)——取决于沉积物是否适合放置。拟议项目计划于 2024 年 10 月开始,大约需要 30 天才能完成。新月城港的环境水下工作窗口期为 7 月 1 日至 10 月 15 日;但是,对于拟议的 2024 年行动,美国陆军工程兵团请求延长至 11 月 30 日,以应对恶劣的天气条件。2024 年的疏浚活动将在港口内的三个联邦航道中进行:入口航道、内港盆地航道和码头通道航道(图 2)。内港盆地航道沿内防波堤内侧和尖端延伸 2,200 英尺,在那里它连接到入口航道,这是一条 200 英尺宽的航道,向外延伸 2,200 英尺