本文件介绍了艾伯塔省政府的政策框架,以管理受污染的地点。在开发和评估艾伯塔省污染土地的管理方案时适用。该框架在第5部分规定的董事要求,《环境保护与增强法》(EPEA)(EPEA)(艾伯塔省政府,2022a,修订)中提供了信息,因为它与第110条有关,有责任报告释放的责任,111,报告方式,112,采取补救措施的责任。它支持修复法规的要求(艾伯塔省政府2022b)。本文件并非旨在提供有关EPEA第5部分和补救法规之外其他法规要求的信息。它不提供有关违规执行措施的信息。
本文研究了已开发的空间掌握技术 (SGT) (Sapaty,1986;1993;1999;2005;2015;2016;2017;2018;2019;2021;2022a;2022b;2023) 对可能覆盖任何国家和国际区域(包括全世界)的大型分布式防空和导弹防御系统的管理的适用性。与传统模型和技术相比,它基于完全不同的意识形态和机制,使我们能够在陆地和天空环境中获得高度集成和极其紧凑的解决方案。它的应用已经涵盖智能网络管理、工业、社会系统、集体机器人、军事指挥和控制、危机管理、国家和国际安全、国防、分布式仿真、物理-虚拟共生、太空系统,甚至生物学、心理学和艺术等领域。
估计自然灾害的成本具有挑战性,但是澳大利亚自然灾害事件的总成本通常每年达到数十亿美元。在某些年内,成本在数十亿美元。例如,澳大利亚政府关于自然灾害救济的支出(包括提供给州和领土政府的资金)在2021 - 22年为58亿美元,在2022 - 23年为36亿美元(澳大利亚政府2022,第13页;澳大利亚政府2023a,第11页,第11页)。在2020年1月至2022年11月之间,保险,风暴和气旋的洪水,风暴和气旋的价值超过了90亿美元(ICA 2022b)。随着人口和资产价值的增加,这些成本随着时间而增加。随着气候变化增加灾难事件的频率和/或严重性,自然灾害造成的损害将进一步增加。
在SARS-COV-2大流行过程中,循环SARS-COV-2变体的连续发展。这些菌株似乎如此迅速地传播的原因很广泛,目前是强化研究的话题(Lauring 2021,Plante 2020,Tegally 2020,De Souza 2022)。疫苗有效性已被证明随着最近的变体(包括Omicron)(Ferdinands 2022,Natarajan 2022,Plumb 2022)而降低。截至2021年11月26日,谁宣布Omicron是令人关注的变体,到2021年12月22日,在110个国家(WHO 2021年)中发现了Omicron变体。自鉴定以来,Omicron一直在演变,导致具有突变的遗传星座(WHO 2022b)的变异。截至2022年6月5日,Omicron变体是根据WHO(WHO 2022C)在全球循环的关注的主要变体。
2020 年,马来西亚的矿业主要开采金属矿石以及原油和天然气。该国还生产了大量的精炼锡(来自国内生产和进口的锡精矿)和稀土氧化物 (REO) 化合物(主要来自进口的稀土矿物精矿)。马来西亚是世界排名第三的冶炼锡生产国(占全球产量的 7%)、排名第十的锰矿石生产国(2%)和排名第十一位的矿产锡生产国(1%)。 2015 年,马来西亚曾是世界第四大铝土矿生产国(占全球产量的 12%,不包括美国产量),但该国政府于 2016 年禁止铝土矿开采,自 2017 年以来,马来西亚一直未跻身十大生产国之列,每年的铝土矿产量占全球产量的不到 1%(Bray,2022a,第 10.14 页;2022b;Merrill,2022a,b;Schnebele,2022)。
全球事务加拿大的气候倡议合作(P4C)已致力于国际保护联盟的NBS(2020b)全球标准(2020b),该标准强调了“包容性,透明和授权治理过程”对地方社区和利益相关者(加拿大政府,加拿大政府,2023d,para,para,para。80)。国际自然保护联盟全球标准的目标与加拿大全球事务的女权主义国际援助政策保持一致,该政策的目的是“支持最贫穷,最脆弱,最脆弱,并扩大声音,以及所有团体的传统和生态知识 - 加拿大政府,加拿大,2023d,Para,para。81)。由P4C计划资助的项目必须至少整合一个性别平等结果(加拿大政府,2022b)。由这些政策指令提供信息,以及NBS领域的新兴实践,该报告为实施P4C项目以及其他其他
我们组织的利基市场是墨西哥自然保护基金(FMCN),位于墨西哥。我们的国家占据了世界地面的1.4%,占地10%至12%的生物多样性。根据国家知识和使用生物多样性委员会进行的最广泛的墨西哥生物多样性汇编,这也是占世界人类饮食15%的15%的不同农作物(Conabio 2017)。这种伟大的遗产在丹格尔。最新估计表明,墨西哥损失了其自然生态系统的50%(Conabio 2022a),而2021年的森林砍伐率每年超过167,000公顷(Conafor 2022)。海洋遭受过度捕捞的苦难,最大利用率有70%的渔业,其中17%的渔业过度开发(Conabio 2022b),而一半的河流被严重污染,三分之一的土壤被侵蚀。没有时间损失。
土壤和地质,土地利用,噪音和陆地植被没有预期。根据联邦紧急事务管理机构(FEMA)洪水保险率图32029CIND0A和32029C0100D的洪水区或洪泛区不在洪水区或洪泛区,并且没有联邦指定或非界限湿地在项目区域内或附近(请参阅Appendix d,Appendix d,Aquatic Resources Deleation Report,USFWS 202222)。项目区域位于现有的工业区域,主要噪声来源与工业运营,新建筑物的建设和道路交通有关。在项目区域附近没有敏感的噪声受体,因为在5英里内没有住宅,并且在项目区域10英里以内的住宅中没有区域。预计与土壤和地质,地质植被,洪泛区,土地使用或噪音无关。因此,这些资源领域不包括在此EA的范围中。
风能和太阳能等可变“可再生能源”——虽然不是本文的主题——在 2019 年占全球一次能源的约 3% 和全球总电力产量的约 8%,这一数字在 2020 年和 2021 年基本保持不变(有关太阳能的更多详细信息,请参阅 Schernikau & Smith,2021,有关风能的更多详细信息,请参阅 Schernikau & Smith,2022b)。通常归类为“可再生能源”的其他形式的能源供应——例如生物质能、水力发电、地热能或潮汐能——没有进一步详细说明,因为它们不被视为可变的并且具有不同的质量。相比之下,煤炭和天然气合计占全球一次能源的约 50% 和全球总电力产量的约 60%。因此,化石燃料仍然超过风能和太阳能,其“化石燃料与风能-太阳能的比率”在一次能源方面为 27 倍,在电力生产方面为 8 倍(IEA,2021a)。
经济文献中的共识是,先前的几波数字技术——包括个人电脑、数控机械、机器人和办公自动化——加剧了不平等。这既是因为其中一些技术(如个人电脑)与受教育程度较高的工人高度互补(Autor 等人,1998 年,Autor 等人,2003 年,Goldin 和 Katz,2008 年),也是因为其中许多工具已用于工作自动化,对不同类型的工人产生了不平等的影响(Autor 等人,2003 年,Acemoglu 和 Restrepo,2022a,2022b)。虽然数字技术无疑创造了新的商品/服务并提高了某些活动的生产力(例如 Brynjolfsson 和 McAfee,2015 年),但也有证据表明,这些技术带来的生产力增长有时远低于预期(例如 Acemoglu 等人,2016 年)。
