摘要。北方和亚高山森林每年多个月的季节性降雪;但是,由于温度和森林干扰,这些环境中的降雪状况正在迅速变化。准确预测森林雪动力学,与生态水文,生物地球化学,冰冻圈和气候科学有关,需要基于过程的模型。虽然已经提出了跟踪单个雪层微观结构的雪态研究,但到目前为止,只有在几个雪透水模型中才存在解决树冠代表的树规范过程。迄今为止,缺乏在仪表尺度上实现图层和微观结构的森林降雪模拟的框架。为了填补这一研究差距,这项研究介绍了森林雪建模框架FSMCRO,该框架结合了两种脱落的,最先进的模型组件:来自柔性雪模型(FSM2)的冠层代表和crocus snowpack代表crocus snepack sysemble model sys-sys-tem(coccroc)。我们将FSMCRO应用于北方和亚高山位点的不连续森林,以展示树规范的雪过程如何影响层尺度的雪堆特性。在对比位置的模拟显示整个冬季地层上有明显的不同。这些原因是由于镜片不足与间隙位置的不同流行过程以及由于空间可变的雪堆能量平衡而导致的雪变质性变异性。eN-Semble模拟使我们能够评估模拟地层学的鲁棒性和不确定性。在空间上明确的模拟揭示了
摘要:当液体中的溶质分子在表面蒸发时,浓度梯度会导致表面张力梯度并引起界面处的流体对流,这种现象通常称为马兰戈尼效应。本文中,我们证明,浓缩氢氧化钠溶液中的微量乙醇在室温下蒸发时可引起明显且持久的马兰戈尼流。通过采用粒子图像测速和重量分析,我们发现,当乙醇浓度低于 0.5 mol % 时,蒸发溶液的平均界面速度会随着蒸发速率敏感地增加。将不透水物体放置在液气界面附近会加强稳定的浓度梯度,从而促进静止流的形成。这允许非接触式控制流动模式以及通过改变物体形状来修改流动模式。对整体流动的分析表明,在静止流动的情况下,蒸发能量可以高效地转化为流体动能,但降低氢氧化钠浓度会大大抑制观察到的效果,直至完全没有流动。研究浓氢氧化钠溶液的性质表明,乙醇在整体中的溶解受到很大限制。然而,在表面,共溶剂被有效地储存,根据相邻气相中的酒精浓度,可以快速吸附或解吸酒精。这有助于产生较大的表面张力梯度,再加上通过整体对流不断补充表面乙醇浓度,从而产生持久的自持流。■ 简介
1. 场地平面图的数字副本 2. 数字付款收据 3. 雨水计算和雨水影响分析 (SIA) 或密封的工程师信函,说明无不透水表面变化 4. 雨水检查表(适用于适当的管辖区)5. FIRM 小组、USGS 和土壤调查地图 6. 洪泛区判定表(适用于财产上有洪泛区的项目)7. 洪泛区开发许可证(适用于提议在洪泛区内进行土地扰动活动的项目,如适用)8. 溪流划定、许可证、无实际替代授权 (NPAA)、缓解和/或差异申请;如果获得北卡罗来纳州 Neuse Basin 的 DEQ 批准(适用于拟议的入侵,如适用) 9. 待定 BOA 行动、分区审查和/或合并的计划的授权表(如适用) 10. 交通影响分析 (TIA) 或不需要的信函/电子邮件确认(第 4 级、主要场地平面图或初步地图) 11. 由具备 WCF 专业知识的专业工程师盖章的文件,证明拟议的设备:1) 符合所有美国国家标准协会 (ANSI) 要求和 2) 符合所有适用的建筑、结构、电气和安全规范 12. 证明拟议设备 1) 不会引起射频干扰 (RFI) 和 2) 承认解决 UDO 5.3.3.N.3 中列出的 RFI 问题的程序的文件。 13. 至少 1,000,000 美元的一般责任保险证明(用于独立 WCF 的共置或扩展)
在首个此类项目中,邦纳维尔电力管理局与太平洋西北国家实验室以及一整套工业和公用事业合作伙伴合作,评估在华盛顿州和俄勒冈州内陆独特地质环境中开发压缩空气储能 (CAES) 的技术和经济可行性。CAES 的基本思想是在非高峰电力可用或电网需要额外负载来平衡时,捕获压缩空气并将其存储在地下合适的地质结构中。存储的高压空气被返回地面并在需要额外发电时(例如在高峰需求期间)用于发电。迄今为止,世界上有两座 CAES 电厂在运行;一座是 1991 年投入使用的阿拉巴马州麦金托什 110 兆瓦电厂,另一座是 1978 年建成的德国亨托夫 290 兆瓦电厂。两座电厂都将空气存储在地下通过溶液采矿产生的盐穴中。由于地下盐层在地理上分布相对较少,尤其是在太平洋西北部,项目团队将传统盐穴 CAES 储存的分析扩展到更为普遍的地下多孔透水岩石结构。这样做导致了 CAES 概念及其基本价值主张的一系列重大进步,超越了传统的高峰到非高峰负荷转移。有关项目的假设、分析方法和发现的详细信息,请参阅执行摘要和本报告正文。但是,本研究的主要总体结论是:
2021 年 3 月生效的《雨水管理规则》修正案要求主要开发项目通过使用绿色基础设施满足地下水补给、雨水径流质量和数量标准。对于地下水补给和雨水径流质量要求,这些绿色基础设施系统必须满足 NJAC 7:8-5.3(b) 中任何适用的排水面积限制。这些限制是: 最佳管理实践 最大贡献排水面积 1. 干井 1 英亩 2. 制造的处理设备 2.5 英亩 3. 透水铺装系统 额外流入面积不能超过 BMP 所占面积的三倍 ______________________________________________ 4. 小型生物滞留系统 2.5 英亩 5. 小型渗透盆地 2.5 英亩 6. 小型沙过滤器 2.5 英亩 因此,如果打算使用上面列出的任何 BMP 来遵守地下水补给或雨水径流质量标准,则这些 BMP 的设计都需要满足适用的排水面积限制。虽然仍然必须使用绿色基础设施来满足雨水径流量标准,但仅用于雨水径流量标准的 BMP 不需要满足贡献排水面积限制。 什么是绿色基础设施?绿色基础设施是雨水管理领域中一种成熟的雨水管理技术,被美国环境保护署 (USEPA) 和全国各地的城市视为一种有效的雨水管理策略。具体来说,在新泽西州,NJAC 7:8-1.2 中的雨水管理规则将绿色基础设施定义为“一种雨水管理措施,通过以下方式在雨水源附近管理雨水:
背景第二仓库湖大坝位于其命名的湖泊出口处,位于 Frontenac 县 Central Frontenac 镇 Hinchinbrooke 镇第 8 特许地块第 4 号,距离维罗纳西北约 11 公里。大坝于 1958 年由纳帕尼地区保护局在第二仓库湖出口处修建,将湖水位提高了 6 米,并可储存多余的水。大坝由 Quinte Conservation (QC) 拥有和运营,是一个分区堤坝,具有透水外壳和不透水中心芯。大坝包含 2 个挡水板舱、一个阀门和一个毗邻右桥台的混凝土溢洪道。堤坝高约 9.5 米。顶部宽度从混凝土结构附近的 4 米到左桥台附近的 5 米不等。堤坝坡度为上游 2.5H:1V,下游 1.9H:1V。最初在 2004 年 DSR 中,二库湖大坝被归类为高危结构。对大坝在晴天和洪水条件下的假设溃坝进行了溃坝分析,以评估大坝下游洪水淹没的程度。溃坝分析的结果表明,如果大坝溃坝,将有 50 栋房屋被淹没,因此,大坝被确认为高危 IHP 结构。2008 年 DSR 发现,自 2004 年 DSR 以来,二库湖大坝区域的下游或上游两侧没有发生重大变化。因此,大坝被确认为高危类别结构。
1.2.1 本申请寻求对拟议的 50 套住宅开发项目进行全面规划许可,包括相关基础设施、通道、景观、排水系统、SUDS 和开放空间。主要车辆通道将从 B942 向北延伸,内部有一条 5.5 米宽的环形道路。拟议的次要车辆通道将通向 Mayfield Terrace,该通道宽约 3.5 米,距离拟议的 Mayfield Terrace 交汇处以南约 7.5 米。还将修建内部人行道,可通往 Main Street、Fairfield Road 和 Mayfield Terrace。拟议的混合型路外停车场和路内访客空间,以及位于场地中心的共享停车区以及侧边停车场和车库。方案将包括十种不同的现代风格房屋类型(10 套 2 居室、16 套 3 居室、19 套 4 居室和 5 套 5 居室),混合了两层公寓、半独立式住宅、联排式住宅和独立式住宅以及 2 套单层半独立式平房。还计划在整个场地内采用多种边界处理方法,包括后花园约 1.8 米高的木栅栏、11 至 20 号地块后南边界约 0.9 米高的栅栏以及面向公众的边界沿线的几条树篱。还计划在场地中心地块面向公众的后边界沿线建造一道 1.2 米高的木栅栏,上面是一道 0.6 米高的透水栅栏,以及一道约 0.9 米高的砖墙,上面是一道 0.9 米高的栅栏。
▪ 法定说明 ▪ 地块面积(英亩和平方英尺) ▪ 分区 ▪ 根据土地利用矩阵 (LDC 2.4.2.1) 提出的用途 ▪ 不透水面积(百分比和平方英尺) ▪ 透水面积(百分比和平方英尺) ▪ 建筑物最高高度(英尺和楼层) ▪ 建筑物面积 ▪ 完工楼层高程 ▪ 根据土地利用矩阵 (LDC 2.4.2.1) 所需的停车位 ▪ 所需的堆放空间(如适用) ▪ 提供的停车位 ▪ 对于商业:套房数量(如适用) ▪ 对于多户住宅:拟议的住宅单元数量(如适用) 如果有多个建筑,请在场地平面图和场地数据摘要表中进行相应标记 图例包括所有使用的符号、线条、阴影等 如果有修改的场地平面图,用红色或对比色勾勒出拟议的变更 对于相邻的物业,无论有无地图,都显示地块边界并提供法定说明 提供建筑物退缩线(LDC 2.3.3.12;表 2-4) 提供拟议建筑物相对于产权线的尺寸 显示、标记和标注视线可视间隙(LDC 2.5.1.1(j)) 显示、标记和标注主题财产的财产边界 显示、标记和标注主题财产内和相邻的地役权 显示、标记和标注行车道,包括所有停靠点(菜单板、窗户等)和堆放空间 显示和标记不会被建筑物足迹铺设或覆盖的表面(即草皮、天然植被等) 显示和标记外部存储,包括所需的筛选和路面施工(如果适用) 显示和标记固体废物围栏,包括筛选材料和高度 显示和标记机械设备,包括变压器 显示和标记横向通道(如果适用)(需要仪器编号或地役权)
边界 所有相关地块的地产线尺寸 地役权(如公用设施、排水、堤坝、通道、通行权、铁路)及审计员文件编号 虚线表示与所有地产线、关键区域和海岸线的必要退缩 如果在正常高水位线 (OHWM) 的 200 英尺范围内,则显示 OHWM 以及从 OHWM 到地产线两侧 300 英尺范围内所有建筑物(包括邻居建筑物)的退缩距离。请在单独页面上提供。 如果在堤坝或防洪堤的 500 英尺范围内,则显示从堤坝向陆地的趾部到项目的测量值 建筑物 地块上所有现有和拟建建筑物的尺寸(包括屋檐) 按用途标记建筑物(如住宅、车库) 贴有标签的甲板、露台和门廊。显示高度并指明有无覆盖 物业上所有现有和拟议硬表面的尺寸,包括人行道、停车区、车道等。 挡土墙和景观墙。显示高度和类型(如混凝土、砖石、岩石、生态砌块等) 通道 拟议和现有的车道和停车区到公共/私人道路连接点的长度/宽度 通道地役权和通行权宽度以及地役权内的路面宽度/位置 车道坡度(以坡度百分比表示),包括行进方向和横坡 任何所需岔道的位置和大小 车道表面材料(如沥青、透水路面、碎石) 车道上或通往公共道路的私人道路上的桥梁尺寸 水井和水管 饮用水供应(现有和拟议的、公共的或个人的) 现有和拟议的水井。显示每口水井周围 100 英尺半径范围内的 公共水管 通向所有建筑物的供水管道
寻找生命:低温机器人对木星冰冷卫星木卫二的探测任务目标 学生将: § 了解我们如何确定另一个天体的构成 § 分析数据以了解木卫二的不同层面 § 构建木卫二层面的 3D 模型横截面 § 描述未来如何使用低温机器人对木卫二进行探测 § 定义低温机器人,即“一种可以穿透水冰的机器人。低温机器人利用热量融化冰,并利用重力下沉。” § 演示此低温机器人如何穿透木卫二的冰壳,到达其液态海洋并探索生命迹象 § 有效协作和沟通,以创建未来现实世界的 NASA 任务 建议年级 5 年级 - 12 年级 学科领域 天文学、生命科学、工程学、物理科学 时间表 40 - 60 分钟 NGSS 科学标准 • 3-5-ETS1-2 根据每个问题的标准和约束的程度,生成并比较问题的多种可能解决方案 • MS-LS1-5 - 根据环境和遗传因素如何影响生物生长的证据构建科学解释 • MS-LS2-1 - 分析和解释数据以提供资源可用性对生态系统中生物和生物种群的影响的证据 • MS-PS1-6 - 开展设计项目,构建、测试和修改通过化学过程释放或吸收热能的设备 • MS-ETS1-2 使用系统过程评估竞争设计解决方案,以确定它们满足问题的标准和约束 • HS-ETS1-2 通过将复杂的现实问题分解为可以通过工程解决的更小、更易于管理的问题来设计解决方案 21 世纪基本技能 • 批判性思维/解决问题、协作和团队合作、技术素养、开展调查、沟通、构建解释