增强的火灾后风险管理简介:气候变化正在推动野火的频率和强度的增加(Cunningham等,2024),并且在维多利亚州的持续时间较短的高强度降雨事件的可能性(Osburn等人,2021年)。这些因素共同提高了极端的火灾后水态过程的风险,例如山洪,碎屑流和退化的水质(Nyman等,2019)。这些过程对消防和紧急服务部门构成了重大和新兴的挑战。为了应对这些挑战,创新的解决方案对于缓解风险和增强弹性至关重要。这个扩展的摘要引入了水力发电模型的新改进和应用,该模型是通过墨尔本大学农业,食品和生态系统科学与维多利亚州能源,环境与气候行动部(DEECA)(DEECA)的长期合作开发的过程。背景:维多利亚非常容易受到极端的火灾后地球形过程,包括山洪,碎屑流动(碎屑流动流动,快速移动,强大的质量运动,由水,泥浆,岩石,岩石,原木和碎屑和杂物组成的水质量)以及在短耐用的情况下都会出现耐用的降雨量和高强度降雨,这些水质量都可能发生。尽管这些过程已经发生在澳大利亚的数千年中,但在过去的20年中,它们的频率显着增加(Nyman等,2019)。这些过程遵循野火和计划的烧伤,对生活,社区,基础设施和环境构成了日益严重的威胁。在维多利亚州,这些过程摧毁了房屋和主要道路,影响企业,水生栖息地受损,使整个饮用水供应水供应无法使用,并悲惨地造成了一场消防员的死亡。一个著名的国际例子是美国加利福尼亚州蒙特西托的2018年火灾碎片流,导致23人死亡。随着气候变化的变化,导致更激烈的火灾后地球形事件和城市发展侵蚀了公共土地,维多利亚州造成极大影响的可能性正在增加。水力发电模型整合了维多利亚州收集的经验后射击后水文学数据,与现有的科学,流域地形,烧伤严重性和气候数据相结合,以预测山洪暴发后的位置,概率和幅度,碎屑流,以及退化的水质事件,从而帮助维多利亚政府计划和降低这些风险。水力发电模型的开发:DEECA与墨尔本大学建立了长期且高效的研究合作伙伴关系,研究了火后消防脑化地球形事件的科学。这种合作产生了广泛的经验数据,许多同行评审的期刊文章和Hydrofire模型的开发。Hydrofire首次开发,然后在黑色星期六大火之后于2009年在Deeca内进行操作。在2019/2020年的黑色夏季大火之后,Deeca认识到其充分减轻和计划火灾后脑地形态形态风险的能力的差距。在随后的十年中,这种伙伴关系继续通过各种博士学位项目,模型开发和新数据集推动了火后水文学领域的科学进步。过去十年中的科学更新需要升级和更广泛的水力化应用
a。Vasai Tahsildar,Sasunavghar Talathi,Palghar地区收藏家和地区湿地委员会的失败:他们忽略了他们在防止建筑浪费(碎屑),危险的废物倾倒和非法倾倒在湿地中的责任,导致了湿地的湿地,这导致了低层地区和非法境内的湿地范围内的山地范围内,
人行道必须从与公众可进入的区域的交点开始,并延长至少100英尺的中心线距离,最小宽度为20英尺。至少100x20英尺路面必须位于公众无法进入的区域。请注意,路面定义为施加和维护的沥青,混凝土或其他与道路表面(即沥青混凝土,混凝土路面,碎屑密封或橡胶沥青)的材料。
Savitribai Phule Pune University,Pune,Maharashtra,印度摘要:该项目更多地侧重于“遥控无人驾驶的河流清洁机器人”。在印度,水污染日益增加,水污染是一个重大的环境问题,河流经常充当废料的主要载体,例如塑料,碎屑和其他污染物。当前的手动清洁方法效率低下,昂贵和其他污染物。当前的手动清洁方法效率低下,昂贵,无法进入某些水域。本文介绍了旨在应对这些挑战的移动控制河流清洁机器人的开发。机器人可以通过移动应用程序进行远程操作,从而可以精确控制其导航和清洁操作。它配备了废物收集机制和传感器,可检测和清除河流表面的碎屑。该研究涵盖了在现实情况下的设计,硬件和软件组件以及机器人的测试。结果表明,移动控制的机器人提供了一种有效,成本效益和环境可持续性的解决方案,可维护清洁水道。这项创新有可能彻底改变河流清洁过程并大大减少水污染。关键字:移动控制,河流清洁,机器人
太空碎片首次通过1957年10月的人工卫星卫星施普尼克(Sputnik 1)首次发射(NASA,n.d。)开始积聚在地球轨道上。从那时起,越来越多的废弃物体增加了潜在灾难的机会,包括诱导空间碎片的敲击作用,即凯斯勒综合征(国家空间中心,2021年)。这种影响可以消除地球的卫星基础设施,包括每天文明依靠的天气监测,导航和通信。,2020年,114个发射,大约有1,300颗卫星进入太空,而在2021年,该数字增加到了1,400个新卫星的发射(“多少,”,2021年)。主要是,空间碎片位于低地球轨道(LEO),位于地球表面2,000公里以内,尽管在赤道以上35,786公里的地静止轨道(GEO)中可以找到某些碎屑。在2021年,美国太空监视网络(USSSN)跟踪了超过0.1m的15,000块空间碎片。高度决定了卫星或碎屑返回地球所需的时间。在重新进入地球大气之前,几年的物体在600公里以下的轨道范围内,而几个世纪以上的物体将绕1,000公里的轨道轨道轨道(不列颠尼卡,n.d。)。
成分糖,富含粉的粉(小麦粉,烟酸,降铁,硫胺素单硝酸盐,核黄素,叶酸),谷物碎屑(浓粉(富集面粉[小麦粉,烟酸,降低铁,硫胺素,硫胺素单硝酸盐,单硝酸盐),单硝酸盐,单硝酸盐,核酸果酸,核酸酸酯,叶酸] ,黄油(巴氏杀菌奶油,天然风味),大豆油,水,甘蔗糖蜜,肉桂。