Bolney教区议会对Lightrock Power Bess DM/23/1184的回应草案:在Coombe Farm的土地上,Twineham Bolney Parish Council鲍勃·莱恩(Bob Lane),强烈反对以下理由反对该计划申请:景观和视觉影响申请人在申请人中选择的地点是在景观中占据东部/西部地区的山脊。该提案是针对52个白电池容器的高度为270万,高度为290万,高度为3m的声木栅栏和一个高度为6m的变电站。所有这些电气设备都将主导山脊线,并将对景观产生有害影响,而景观不会因拟议的景观而在现场周围的景观降低。申请人未能正确评估开发对住宅物业的影响和靠近现场的公共权利。图1.4在申请人的LVIA中显示,该网站一公里内用户的所有物业和公共权利将在该开发中具有61%至100%的理论可见性。第8.1.5段的申请人景观和视觉影响评估承认,公共权利的使用权34BO的使用者将在Bolney教区中失去整个现场的现有视图,从而对南方唐斯(South Downs)失去。申请人的设计和访问声明的第6.2段承认,该开发项目“会导致一些不利的景观和视觉影响对许多受体产生”。政策DP40 MSDC地区计划的可再生能源计划要求任何可再生能源计划必须特别考虑开发的景观和视觉影响,对生态的影响以及对住宅便利性的影响,包括视觉入侵。此应用程序失败了策略DP40。站点选择该应用网站在开放式乡村,因此开发与DP12保护和增强当前MSDC地区计划的乡村相反。如果该项目位于布朗菲尔德而不是农业土地上,这将更合适。申请人完全未能证明该项目不能合理地安置在当地景观中较不突出的山脊上,远离公共权利,列出的建筑物和住宅特性与政策DP12的保护和乡村的保护和增强,DP22公共权利,dp29噪声和dp3噪声和dp3噪声和dp3噪声构建。正如Rampion最近通过在毗邻的Cowfold教区中选择了其新变电站的地点,因此这些电气安装不必位于国家网格变电站附近,但可以位于几公里之外。教区
科学陈述 我是西班牙国家研究委员会 (CSIC) 的研究教授。1993 年,我毕业于瓦伦西亚理工大学,获得农业工程师学位,并在荷兰莱顿大学获得分子微生物学博士学位,研究项目在荷兰食品研究所 (TNO) 微生物学系进行。我获得了 Ramon y Cajal 奖,并于 2003 年加入瓦伦西亚农业研究所 (西班牙),开发柑橘基因组学的生物信息学工具。2007 年,我加入 CIPF,并于 2010 年成为高级组长,创建了基因表达基因组学实验室。2014 年 8 月至 2021 年 5 月,我是佛罗里达大学微生物学和细胞科学系和遗传学研究所的正教授。2021 年 5 月,我加入 CSIC 综合系统生物学研究所 (I2SysBio),成为佛罗里达大学的兼职教师。 2022 年 1 月,我当选为西班牙皇家工程院院士。我对了解基因表达在基因组水平上的功能方面、跨不同生物体以及与病理过程的关系很感兴趣。我的团队开发了统计方法和软件工具,用于分析转录组的动态方面,将它们与其他类型的分子数据集成并对其进行功能注释,特别关注下一代测序 (NGS) 数据。我是 Blast2GO、Paintomics、maSigPro、NOISeq、Qualimap、SQANTI、tappAS 等流行生物信息学软件的创建者,在全球拥有数万名用户,并率先使用单分子测序技术进行转录组分析。我的研究得到了国家和国际资助机构的大力资助,包括 Horizon Europa、H2020、Marie Curie Actions、NIH、NASA 和 USDA,以及 Santander、JDRF 和 Helmsley 等私人基金会。我领导过多个国际研究联盟项目,包括 STATegra(欧盟第七框架计划,11 个合作伙伴,8 个国家,600 万欧元,用于多组学数据集成)、DEANN(居里夫人行动,16 个合作伙伴,14 个国家,90 万欧元,用于生物信息学科学交流)、LongTREC(居里夫人行动博士网络,12 个合作伙伴,10 个国家,270 万欧元,长读生物信息学工具开发)以及佛罗里达大学的 6 名 PI 团队,旨在开发 1 型糖尿病进展的多组学模型。我(共同)组织过许多生物信息学和 NGS 会议,包括计算生物学领域的主要会议 ISMB,并在五大洲的 10 多个国家开设了专门的生物信息学课程,参加人数超过 500 人。我是 Biobam Bioinformatics 的联合创始人和科学顾问,该公司自 2010 年成立,致力于为生物学家打造生物信息学解决方案。我目前的研究兴趣是开发系统生物学多组学数据整合的统计方法,创建第三代测序数据分析工具,并通过群落建模了解微生物相互作用。
施工大院 景观和生物多样性增强区 太阳能发电场全面建成并投入运营后,将满足该地区约 5300 户家庭的能源需求。由于产生的能量,该开发项目将减少约 3600 吨二氧化碳。预计施工工程将耗时约 6 个月。该场地的使用寿命长达 40 年,之后,太阳能发电场将退役,土地将恢复原状。DNO 变电站将永久保留在现场。 太阳能发电场将由地面安装的太阳能电池板组成,这些太阳能电池板固定在铝制子结构上,子结构将打入地下 0.8 米至 2 米深。太阳能电池板距相邻地面的最大高度为 2.65 米。安装电池板的铝制支架将以多排形式排列,南北走向,横跨各种场地围栏。安装的面板之间的距离将由地形决定,但每个阵列之间的典型距离为 4.5 米。面板将以 25 度角朝南放置。地下电缆 – 将在场地周围铺设地下电缆,将开发项目与场地西北部的变电站连接起来。电缆沟的深度将在 0.5 米到 1.1 米之间,宽度约为 0.5 米。来自太阳能电池板(或称为模块)的绝缘直流电缆将穿过固定在铝制框架下侧的通道。沟槽还可以承载接地和通信电缆。沟槽将用沙子和挖掘物回填至原始地面水平。电池 – 电池存储设施将位于场地的东南角。电池将存放在集装箱内。每个电池单元将由多个电池架组成,每个电池架都有自己的电池管理系统。建议使用 2 号集装箱来储存电池。每个集装箱长约 12 米,宽约 2.7 米,高约 3 米,并放置在横梁上,以便于进出场内运输。每个集装箱后面将有 2 号变压器(总共 4 个)。建议的储存集装箱长约 6 米,宽约 2.4 米,高约 3 米。储存集装箱将放置在横梁上,以便于进出场内移动。逆变器 - 6 号逆变器将位于场内周围。变压器和相关逆变器将把面板产生的直流 (DC) 能量转换为交流 (AC) 能量。交流电缆将铺设在沟槽中,并直接通向 Albrighton 变电站。DNO 集装箱变电站/变电站 - 变电站将采用集装箱形式,位于场内东南部,长约 10 米,
WORLDDEM – 新型全球基础层 G. Riegler、S. D. Hennig、M. Weber 空中客车防务与航天 – 地理情报,88039 Friedrichshafen,德国 - (gertrud.riegler、simon.hennig、marco.weber)@astrium.eads.net 关键词:WorldDEM、TanDEM-X 任务、高质量全球数字高程模型 摘要:空中客车防务与航天的 WorldDEM™ 提供具有空前质量、准确性和覆盖范围的全球数字高程模型。该产品在 12m x 12m 栅格中的垂直精度为 2m(相对),优于 6m(绝对)。其精度将超过任何现有的全球卫星高程模型。WorldDEM 是一项改变游戏规则的颠覆性技术,将定义全球高程模型的新标准。德国雷达卫星 TerraSAR-X 和 TanDEM-X 在太空中形成高精度雷达干涉仪,并为 WorldDEM 获取数据基础。这项任务与德国航空航天中心 (DLR) 联合执行。空中客车 DS 完善了数字表面模型(例如编辑采集、处理工件和水面)或生成数字地形模型。提供三个产品级别:WorldDEMcore(处理输出,不应用任何编辑)、WorldDEM™(保证无空隙地形描述和水文一致性)和 WorldDEM DTM(代表裸地高程)。精确的高程数据是任何精确地理空间产品的初始基础,特别是在基于它进行多源图像和数据集成时。融合数据可提高可靠性、增强置信度并减少歧义性。本文将介绍产品开发活动的现状,包括生成这些活动的方法和工具,如地形和水体编辑以及 DTM 生成。此外,还将介绍对 WorldDEM 产品的验证和确认研究。1.简介 数字高程模型 (DEM) 是许多商业和科学活动的关键,例如用于分析和预测环境和地球物理过程或事件,以进行危机干预规划,如洪水和风险测绘,用于水文、林业、多源地理数据正射校正和测绘、基础设施规划和导航等应用。例如,在石油和天然气业务中,高程信息对于进行石油和天然气田的可行性研究、勘探、开发和管理至关重要。高程模型的质量和可靠性至关重要。对高程信息的可用性、覆盖范围、准确性和同质性的要求日益提高。如今,市场上有许多来自各种机载和星载系统的 DEM 产品。大面积高度信息,尤其是全球 DEM,通常是来自各种来源的数据的拼凑,其中包含许多不同精度、分辨率、时间差、格式和投影的不同数据。结果很难统一,地球上每个点的质量也都不一样(Gantert 等人2011 年)。从 TanDEM-X 任务期间获取的 TanDEM-X DEM 衍生的 WorldDEM 是第一个来自同一来源的全球极点到极点数字高程模型。TanDEM-X 任务(TerraSAR-X 数字高程测量附加组件)是在德国航空航天中心 (DLR) 和空中客车防务与航天公司之间的公私合作伙伴关系 (PPP) 下实现的。空中客车 DS 拥有该数据的独家商业营销权,并负责根据全球商业用户的需求调整和完善高程模型 (Riegler 2013)。
