1。建议摘要批准条件。2。对现场及其周围环境的描述2.1该地点包括绿带内的4.07公顷农业土地,在Cellarhead变电站西南约800m,到韦灵顿住房开发主要区域的北端420m。该站点可通过从Armshead Road向东行驶的轨道访问,该轨道还包括公共人行道(公共小径49 Cheddleton Parish)。该地点通常是平坦的,较宽的景观通常在北,东和东南的扁平农田中,没有大型定居点在5公里以内,遍布田野,到西部2.2公里,遍布田地。2.2应用地点包括五个相邻的田地,在现有的农场田径和人行道的北部有三个,在南部有两个。主化合物将位于更宽的站点的东南角,并平行于新轨道运行,并在现有轨道的南部提供访问权限。该地点的其余部分约占总面积的90%,用于广泛的硬绿化和柔软的美化环境。3。提案的描述3.1拟议的开发是用于电池储能设施,并具有访问和美化环境。值得注意的是,该申请将寻求35年的许可,此后将从该站点中删除电池能量存储基础设施。3.2电池存储基础设施包括:
二氧化碳(CO 2)的地质隔离被认为是减轻大气CO 2含量增加的重要技术。CO 2地质隔离的最常见方法之一是将CO 2注入耗尽的油储油罐,该储油液恢复了剩余的一部分油的一部分,而这些油的一部分是通过更简单的油回收率(例如,水注射)未经验证的。先前的研究表明,这种CO 2-增强的油回收率(CO 2 -EOR)有效地用作CO 2隔离方法,因为成功的CO 2-通常是由于在热密度的热力学条件下有效地置换了居民流体(水和油)的有效位移,因此CO 2的CO 2具有大密度(例如,15 mol/L glimical Co co co co co co co co co co co co co co co co co co coctoct co co co co cosect co co co co co co co oferation co co,c的25 mol/l co 25摩力很高。与以前的研究不同,这项研究研究了CO 2固换和CO 2 -EOR在发达的油田中的实践机会,这些油田并未完全耗尽少量水井。
理由:没有灌溉和排水工程,农业生产就无法满足与时俱进的要求。资源。农业工程文凭持有者不仅要监督灌溉水源、开发方法指挥和水管理规划,还要通过合适的排水系统处理农田中的多余废物。他必须熟悉从结构参数到土壤水植物关系的知识。他必须在不同情况下开发和执行高效的系统执行器,以实现现代和科学的农业系统的目标。目标:本课程的设计方式是为了让学生能够获得与农民需要的灌溉和排水工程相关的知识和能力,从灌溉源到最新的发展,以便他能够根据需要施加实际压力,从而与时俱进地引导我们的农业生产。以下主题可实现目标:主题讲座 01.介绍 02 02.地下水 03 03.灌溉源 02 04.存储结构 03 05.灌溉参数测量 02 06.渗透 02 07.土壤水分保持与运动 03 08.土壤水植物关系 03 09.灌溉效率 02 10.灌溉方法 03 11.灌溉与渠道 03 12.淤泥理论与设计参数 02 13.排水、排水系统 03 14.小型灌溉 03 15.管井工程 03 16.泵 03 总周期:- 42
地球大气中的二氧化碳(CO 2)在全球变暖中作为温室气体造成了重大贡献。碳捕获,利用和存储(CCUS)提供了一种创新的途径,可通过在增强油回收率(EOR)和随之而来的隔离中使用碳足迹来减少碳足迹。此外,当CO 2从蒸汽甲烷改革过程中捕获时,生成的氢被归类为蓝色氢。这项可行性研究使用了需要新颖的多机构合作的碳氢化合物行业的上游和下游领域之间的这种综合方法。在甘达油田中的一个成熟的油田被筛选为CO 2水槽,而它是从距离距甘达(Gandhar)约80公里的Koyali油炼油厂中采购的。实验室研究的结果是使用纤细的管仪和核心洪水研究确定了CO 2与石油和明显的增量恢复相差。数值模拟预测CO 2 -EOR在该领域可能非常成功。已经进行了研究,用于设计最佳的表面设施,以将CO 2从源到存储位置运输,加工和生产流体的处理。此外,考虑到项目的关键,其主要挑战以及它在短期和长期内提供的机遇,已经进行了技术经济评估。所需的资源和支持,例如激励措施,政策等。在如此复杂但关键的项目中成功实施也被突出显示。
Shattercane是产生谷物高粱的地区有问题的夏季一年草杂草物种。从堪萨斯州西北部的高粱田中收集的三个碎屑种群(DC8,GH4和PL8)幸存下来的现场使用率(52 g ha-1),这些率(52 g ha-1)被施加了imazamox。这项研究的主要目标是1)确认并表征了推定的抗胺氮杂(IMI-R)碎屑种群中对咪唑唑的抗性水平,2)研究耐药性的潜在机制,3)确定后孔剂的效果在升华后生物剂对控制IMI-R种群的有效性。使用了来自堪萨斯州鲁克斯县的先前已知的imazamox易感(SUS)碎片脉。与SUS人群相比,所有三个推定的人群对咪扎莫克斯的耐药性表现出4.1倍至6.0倍。来自所有IMI-R种群的ALS基因序列均未揭示任何已知的靶位点抗性突变。对马拉硫酮的预处理,它抑制细胞色素P450,其次是各种剂量的imazamox,逆转了PL8群体的耐药表型。在另一项温室研究中,使用尼克富龙,测quizalofop,clethodim和草甘膦的出现后处理导致所有IMI-R种群≥96%的损伤。缺乏已知的ALS靶位点突变和Malathion的抗药性表型的逆转表明,在PL8 Shattercane种群中,可能基于代谢对咪唑瘤的抗性。
冠状动脉介入治疗·药物洗脱支架植入后血流储备分数和冠状动脉血流储备的预后意义 Hiroki Ueno、Masahiro Hoshino、Eisuke Usui、Tomoyo Sugiyama、Yoshihisa Kanaji、Masahiro Hada、Toru Misawa、Tatsuhiro Nagamine、Yoshihiro Hanyu、Kai Nogami、Kodai Sayama、Kazuki Matsuda、Tatsuya Sakamoto、Taishi Yonetsu、Tetsuo Sasano、Tsunekazu Kakuta ········· 853 社论 支架植入后的冠状动脉血流储备能否成为靶血管衰竭的有用预测指标? Hirohiko Ando,Carlos Collet,Tetsuya Amano·······860·吸收GT1可生物可吸收的血管脚手架系统 - 日本的5年后市场监视研究 - Nakamura Masato Nakamura Tomohiro Sakamoto,Kengo Tanabe,Hajime Kusano,Kelly A. Stockelman,Ken kozuma·kozuma············· ELET治疗,然后在可生物降解的聚合物洗脱支架植入后进行P2Y 12抑制剂单一疗法 - REIWA地区范围范围内注册表 - Masaru Ishida,Ryutaro Shimada,Fumiaki Takahashi,Takahashi田口、大崎卓也、西山修、远藤宏、坂本良平、田中健太郎、小枝依彦、木村匠、后藤岩男、二宫亮、佐佐木涉、伊藤友德、森野义弘、令和会调查员代表 ········· 876
● 现有基础设施:北海已经拥有广泛的石油和天然气工业基础设施网络,包括适合二氧化碳储存的平台、管道和枯竭的油藏。这些可以重新用于生产可再生电力和低碳氢。在转型完成之前,欧洲工业仍产生的二氧化碳可以运输到北海并储存在枯竭的天然气田中。二氧化碳的碳捕获和储存(也称为 CCS)是减少温室气体排放以及使能源供应更加可持续的重要政策手段。然而,根据联合国气候机构 IPCC 的说法,这还不够。随着时间的推移,还需要负排放来及时遏制气候变化。为此,生物燃料和直接空气捕获与 CCS 相结合是一种解决方案。为此,北海的基础设施从长远来看也至关重要。 ● 海上风电潜力:凭借有利的风力条件和相对较浅的水域,北海有可能通过海上风电场满足欧洲未来电力需求的很大一部分。比利时、丹麦、德国和荷兰已设定目标,到 2030 年风电装机容量达到 65 千兆瓦。到 2050 年,这一数字应增长到 150 千兆瓦。如果再加上法国、德国、爱尔兰、挪威和英国的承诺,到 2050 年海上风电装机容量将超过 300 千兆瓦。● 靠近主要排放集群:北海靠近欧洲几个主要工业集群,是向寻求低碳运营的行业提供清洁能源的理想之地。
稻草和生物炭对碳矿化的影响以及稻田中碳循环基因的功能对于土壤养分管理和碳池的转化很重要。这项研究基于针对四种治疗方法的五年实地实验:无肥料施用(CK);仅化肥(NPK);稻草与化学肥料(NPK)结合;和生物炭结合化肥(NPKB)。通过将室内矿化培养与元基因组方法整合在一起,我们分析了来自中国吉州省典型的帕迪土壤中有机碳矿化和碳循环基因的反应,对不同的受精处理。结果表明,各种受精处理可显着提高土壤有机碳的水平,溶解的有机碳酸盐,微生物生物量碳和易于氧化的有机碳的水平。NPK的处理提高了土壤有机碳矿化的速率,而NPKB处理降低了。总体而言,NPK和NPKB处理增加了碳固定基因的相对丰度。NPK处理增加了碳降解基因的相对丰度。NPK的治疗增加了蛋白质细菌的丰度,而NPKB治疗降低了静脉细菌的丰度。生物炭可以减少碳损失并增强土壤碳的封存,而稻草则降低了土壤有机碳的稳定性,从而加速了土壤碳池的转化。未来的研究应涵盖长期影响评估,以全面地了解这些受精处理对土壤碳矿物质的持久影响和碳循环基因的功能。
抽象的热量,流体和渗透性是设计用于发电的地热系统中的关键元素。但是,地下岩石本质上具有高温和低渗透率。为了克服这一点,将流体注入储层会增强热能和渗透性,从而通过非裂缝热岩石通过非裂纹的热岩石循环,并通过实施增强的地热系统(例如)来促进发电。本文介绍了针对EGS的各种案例研究的分析。对印度坎贝盆地的Kadi,Nawagam,Kathana和Tarapur Low的井眼温度的信息进行了一项研究,以评估这些地区的地热潜力。观察到的地热梯度范围为53°C/km至29°C/km,大部分井都超过35°C/km。地热梯度超过40°C/km的区域被确定为地热能产生的前瞻性,尤其是在塔拉普尔和瓦达塔尔田中。使用热干岩(HDR)提取方法,这些区域在地热资源方面具有巨大的潜力。初步的经济分析估计电力的水平成本(LCOE)范围为10.1美分/千瓦时至15.7美分/千瓦时。此估计包括与钻探两个井以及资本支出(CAPEX)和运营支出(OPEX)相关的费用。这项研究提供了对印度地热能的全面了解,并概述了古吉拉特邦坎贝盆地增强地热系统的潜力,并进行了成本效益分析。关键字:坎贝盆地,地热能,增强的地热系统,地热梯度,可再生能源
由于土壤中种植各种文化作物的10-20厘米层中的微生物数量达到了16-22百万,这是由于该层的土壤有利的环境以及没有阳光的杀戮作用。土壤微生物的一定份额与其形态结构直接相关,其含量约为0.3-60万,贫瘠的石质,沙质土壤。在7月至8月的夏季,在温室土壤中观察到了最多的微生物,23-2800万辆,该土壤富含文化肥料,每年耕种,在种植大蒜和洋葱的土壤中。分析土壤的微生物主要形成3组,由底部植物,真菌和细菌组成。在温室土壤中记录了数量最多的杜鹃花,而果园中最高数量记录了Basidiomycete群的代表。例如,1克15*15*10厘米的5年园林土壤中含有0.7-1.2,000亿个真菌菌丝,其长度在1/40 m2中达到25-35 m,在1 HA面积的500-600中占有共同的份额。作为种植不同农作物的田间细菌和真菌量的指标,苜蓿中的结节细菌小于棉(茎未去除)土壤中的腐烂细菌,而玉米田中的土壤细菌的数量几乎与蔬菜田中的土壤细菌相同。通常,在布哈拉绿洲的10-20厘米层中,在1 g土壤中记录了1,8-26万种细菌,该土壤上有局部肥料。85%是腐殖质,剩余10%的植物,5%的土壤动植物和动植物。近年来,有机农业和已广泛促进的环保产品的种植直接取决于用作底物的土壤的组成。当前在布哈拉绿洲中培养的土壤的有机成分可描述如下。众所周知,土壤的有机含量或多或少与植物数量成正比。这也可以在不同天然区域的植物量的示例中看到。例如,在森林苔原中为150-2500 g/m2,在森林taiga中为25000-40000 g/m2,在草原区域为1200-2500 g/m2,沙漠区域中的根数在植物的繁殖量中是有机物的幽默,在殖民地的一部分中,沙漠区域中的根数为1:8-1:9复杂性。尽管没有统一的理论形成理论,但腐殖质的速度取决于植物残基的数量和化学组成,土壤水分和充气,微生物活性的强度,微生物组的组成[3,4]。定量分析生活在不同土壤中的动物时,脊椎动物和无脊椎动物的重量比为1:1000。土壤脊椎动物居住在其中并参与各种过程,由于它们对土壤层,水和空气交换的混合以及高植物的生长和发展的积极影响。另一种无脊椎动物在土壤中筑巢并充分利用植物根周围的土壤是黑蚂蚁(Lasius Niger)。在土壤无脊椎动物中,earth的数量和数量最大,它们在1年内通过其体内每1公顷的土壤移动250-600吨土壤,并增加了几次生产率[5]。由于他们生活在低层建筑,花盆和其他类似植物的庭院中,因此已经研究了它们对植物与生长土壤之间关系的影响(图1和2)。选择蚂蚁在12个花盆中生长的植物和6个对照组,在那里不允许进入蚂蚁,并在60天内观察到花盆中生长的花的一般状况,花朵的新鲜度和美感。