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...................................................................122 图 8-24:水生生物多样性当地研究区域 .............................................................. 124 图 8-25:按第四纪集水区 B11B 定义的水生生物多样性区域研究区域 ............................................................................................. 124 图 8-26:相对水生生物多样性主题敏感性地图(环境筛选工具,2022 年) ............................................................................. 125 图 8-27:MBSP 淡水评估(MTPA,2011 年) ............................................................................. 126 图 8-28:与 FEPA 子集水区相关的研究区域 ............................................................................. 127 图 8-29:与 NFEPA 湿地相关的拟议开发项目(2011 年)...................................................................................... 127 图 8-30:与 NWM5 湿地相关的拟议开发项目(2019 年)............................................................................. 128 图 8-31:河谷底部湿地(上游和下游)概览......................................................................................... 129 图 8-32:在湿地季节性区域 50-60 厘米处采集的土壤样本......................................................................... 129 图 8-33:A)SEEP 1 湿地概览和大坝处的积水,B)在 SEEP 湿地永久区域采集的土壤样本表明灰坝的土壤污染迹象............................................................................. 130 图 8-34:概览SEEP 湿地:上游和下游视图..................................................................................... 130 图 8-35:在湿地永久区采集的土壤样本..................................................................... 131 图 8-36:湿地划定和分类......................................................................................................... 132
...................................................................122 图 8-24:水生生物多样性当地研究区域 .............................................................. 124 图 8-25:按第四纪集水区 B11B 定义的水生生物多样性区域研究区域 ............................................................................................. 124 图 8-26:相对水生生物多样性主题敏感性地图(环境筛选工具,2022 年) ............................................................................. 125 图 8-27:MBSP 淡水评估(MTPA,2011 年) ............................................................................. 126 图 8-28:与 FEPA 子集水区相关的研究区域 ............................................................................. 127 图 8-29:与 NFEPA 湿地相关的拟议开发项目(2011 年)...................................................................................... 127 图 8-30:与 NWM5 湿地相关的拟议开发项目(2019 年)............................................................................. 128 图 8-31:河谷底部湿地(上游和下游)概览......................................................................................... 129 图 8-32:在湿地季节性区域 50-60 厘米处采集的土壤样本......................................................................... 129 图 8-33:A)SEEP 1 湿地概览和大坝处的积水,B)在 SEEP 湿地永久区域采集的土壤样本表明灰坝的土壤污染迹象............................................................................. 130 图 8-34:概览SEEP 湿地:上游和下游视图..................................................................................... 130 图 8-35:在湿地永久区采集的土壤样本..................................................................... 131 图 8-36:湿地划定和分类......................................................................................................... 132
●类别1(PUE 1) - 提供了能量性能数据的基本水平;例如IT负载是在UPS输出处测量的。●类别2(PUE 2) - 提供了能量性能数据的中间水平,例如IT负载是在PDU或分支电路的输出下测量的。类别3(PUE 3) - 提供了能量性能数据的高级分辨率。例如IT负载是在ITE输入处测量的;这意味着在功率进入数据中心的核心计算硬件(包括服务器,存储设备和网络设备)中的核心计算硬件的位置正在跟踪能源消耗。较高的测量类别提供了更准确的能源使用报告,因此为提高数据中心效率提供了更大的机会。
学术与行政艺术与科学,商业,工程,CFAE(哥伦布,伍斯特,全州),兽医医学,研究生院,国际事务 /研究,OAA,OTDI,OTDI,社会工作,大学外展,图书馆,图书馆,机场,机场,A&P,HR,HR,PARE < / div> < / div> < / div> < / div> < / div> < / div> < / div> < / div> < / div> < / div> < / div> < / div> < / div> < / div> < / div> < / div>
该公司的AI巡逻机器人已在香港的许多庄园中应用,并且能够利用自动驾驶技术和基于AI的3D巡逻管理平台在室内和室外进行自主巡逻。响应客户需求,该小组引入了对AI机器人的杂物检测的创新功能,该机器人可以检测未经授权的混乱,并通过算法提供早期警告,以有效防止安全危害公共区域的障碍和火灾。此外,关于社区的智能管理,AI巡逻机器人还可以检测吸烟行为并发出警告以实现精确的预防和早期警告,从而提高了环境安全管理的水平。
亚利桑那锂业董事总经理 Paul Lloyd 评论道:“我们很高兴与大家分享有关 Prairie 项目计划的更多细节。2023 年,我们发布了预可行性研究报告,重点介绍了 Prairie 项目三个平台位置的锂生产情况。2024 年,我们与三位土地所有者合作,确保了这三个平台位置的安全,并立即着手为平台办理许可和清理地面。随后,我们在这三个平台实施了一项大型钻探计划,这大大降低了项目风险,使我们能够继续开发生产。2025 年将是设施建设和调试 Pad #1 第一阶段的一年。我们的分阶段开发计划清楚地阐明了我们将如何继续降低风险和开发项目。模块化可以快速且经济高效地扩大规模,从而提高第二阶段和第三阶段的产量。”
“过去四年来,我们在安大略省取得了重大的里程碑,巩固了我们作为该省最先进的锂勘探和开发公司之一的地位。我们与全球知名电池生产商 EcoPro 建立战略合作伙伴关系是我们取得的一项重要成就。此次合作促进了 Thunder Bay 锂转化设施的进展,几个关键工作流程正在迅速推进。我们已经确定了 Thunder Bay 转化设施的首选地点,目前正在进行详细的尽职调查。同时,利用 EcoPro 久经考验的专业知识和经验,该设施的工程技术取得了重大进步。试点测试工作正在韩国浦项的 EcoPro 最先进的工厂顺利进行,使用来自 GT1 的 Seymour 项目的锂辉石精矿。该计划将很快扩大到包括从 Root 项目交付的代表性锂辉石散装样品。这些试验旨在生产电池级氢氧化锂,标志着 GT1 的一个关键里程碑。我们经验丰富的团队在战略投资者和承购合作伙伴的支持下,对锂需求的长期前景充满信心。已完成和正在进行的工作反映了我们致力于推动安大略省锂供应链发展的承诺。我们很高兴继续推进锂转化设施,并期待在 2025 年提供重大更新,因为我们将进一步加强与 EcoPro 的合作伙伴关系并推进这一变革性项目”
商业太阳能设施 - 一种与电网相连的太阳能系统,该电网将阳光转换为电力,以批发发电的主要目的。商业太阳能设施由一个或多个太阳阵列和其他附件结构组成,设备,包括变电站,交换机,电池存储,电气基础设施,发电机,传输线,通信基础设施以及其他附属结构和/或设施。该定义不得包括用于个人或业务用途的非商业太阳能设施,例如屋顶或地面安装的配件太阳能电池板,与主要允许的结构或使用相关,并与主要允许的结构或使用且设计且设计为主要服务于该结构或使用。