摘要 目的在美国,汽油动力割草机和园林设备每年排放 3000 万吨污染物,占所有非道路汽油排放量的四分之一。虽然美国市场以汽油动力割草机为主,但本研究对割草机行业电气化对环境的影响和成本进行了评估。方法首先,使用生命周期评估 (LCA) 和生命周期成本 (LCC) 方法,计算电动割草机的生命周期环境足迹和总拥有成本,并将其与传统汽油动力割草机进行比较。值得注意的是,使用 SimaPro 软件 (v8.5)、ReCiPe 方法 (H) 和 ecoinvent 数据库 (v3.4) 以及使用阶段的 GREET 模型数据进行多指标影响评估。其次,计算外推模型以在国家和地区范围内解释结果,同时考虑美国各州的适当能源结构。 LCA 和 LCC 结果组合绘制在二维图表中,可以清晰直观地显示汽油和电动解决方案之间的环境和经济权衡。结果与讨论研究结果表明,在推式割草机和骑乘式割草机的整个生命周期内,使用电动解决方案代替传统解决方案可分别减少 49.9% 和 32.3% 的二氧化碳排放量。然而,即使运营成本较低,电动解决方案的总拥有成本也略高 (4.7–10.6%)。而且,由于电动解决方案的初始购买价格比同类别的汽油解决方案更昂贵,这可能会成为消费者在比较割草机时没有系统地考虑整个生命周期成本的真正障碍。在这方面,量化适当的财政激励措施以支持割草机市场的电气化至关重要,并且似乎是未来工作的有希望的方向。结论目前的结果至少在两个主要方面对割草设备的潜在电气化具有重要意义。首先,它们表明电动割草机市场份额的增加如何有助于减少温室气体排放。其次,此类定量结果有助于企业和州政府的决策者采取适当的生态行动,例如制定适当的财政激励措施或绿色政策来支持该行业的能源转型,从而应对全球变暖。
LANDS GENERALLY BOUNDED BY PARK LAWN ROAD, LAKE SHORE BOUELVARD WEST, AND THE FREDERICK G. GARDINER EXPRESSWAY, INCLUDING LANDS MUNICIPALLY KNOWN AS 2150 & 2194 LAKE SHORE BOULEVARD WEST AND 23 PARK LAWN ROAD IN THE YEAR 2020 ________________________________________________________________________ The Official Plan of the City of Toronto is amended as follows: 1.第6章,次要计划,通过添加编号46,克里斯蒂(Christie)的次要计划,如所附的附表I所示,通常由公园草坪路(Park Lawn Road),湖岸大道West(Lake Shore Boulevard West)和Frederick G. Gardiner Expressway界定的土地,包括市区的土地,包括2150&2194 Lake Shore Boulevard West和23 Park Lawn Road,在地图46-1中确定了I. <2。MAP 35,次要计划密钥地图,通过添加部分编号46,克里斯蒂的次要计划。3。第7章,网站和区域特定的政策,通过删除站点和特定区域政策15的整体修改。4。地图23,网站和区域特定政策,通过删除网站和特定区域政策进行修改15。5。地图15,土地利用计划,通过重新指定通常由公园草坪路,湖岸林荫大道西部和弗雷德里克·G·加德纳高速公路(Frederick G. Gardiner Expressway)进行修改,包括城市的土地,被称为2150&2194 Lake Shore Boulevard West和23 Park Lawn Road and Regiments and Park in Regenerment and Natural Ins in Regration and Natural In-Ins Short of Regions and Watural In-In-Ins Shops and Watural Ins-In-Ins Short in 4 6附件I。6。7。地图15,土地使用计划,通过指定位于布鲁克斯巷以东的土地并由湖岸林荫大道西部和弗雷德里克·加德纳高速公路(Frederick G. Gardiner Expressway)绑定为混合用途区域,进行修改,如附件I.地图2,城市结构,通过拆除2020年众所周知的土地南部的就业区,是23号公园草坪路和2150 Lake Shore Boulevard West,以及2020年在2020年闻名的全市众所周知的整个土地,是2194 Lake Boulevard West的2194湖岸和公园。
蚱hopper问题 - Olga Goulko摘要:蚱hopper在一个区域的平面草坪上随机地降落。然后,它在随机方向上使固定距离d的跳转一次。草坪应该是什么形状,以最大程度地增加蚱hopper在跳跃后留在草坪上的机会?这个很容易说明但很难解决数学问题,这与量子信息和统计物理学具有有趣的联系。球体上的广义版本可以提供对新的贝尔不平等现象的见解。一个离散版本可以通过自旋系统建模,代表具有固定范围交互的新类别统计模型,其中范围D可以很大。我会证明,也许令人惊讶的是,没有D> 0的圆盘形草坪是最佳的。如果跳跃距离小于单位盘的半径,则最佳草坪类似于齿轮,在较大d时向更复杂,断开的形状过渡。可以使用平行的回火蒙特卡洛(Monte Carlo)进行离散自旋模型,可以鉴定出具有不同对称特性的几类最佳草坪形状。
小型越野发动机 (SORE) 是额定功率为 19 千瓦(即 25 马力)或以下的火花点火发动机。此类别的发动机用于草坪和园艺设备以及其他户外动力设备和专用车辆,涵盖割草机、吹叶机、链锯和发电机等各种设备。这些设备大部分属于加州空气资源委员会 (CARB) SORE 排放清单模型的草坪和园艺(例如割草机、吹叶机)和轻型商用(例如压缩机、发电机)类别。本文件详细介绍了 CARB 的 SORE 排放清单模型 SORE2020 中使用的更新的基准排放清单,该清单将用于指导未来的监管发展以及空气质量和气候变化规划工作(例如州实施计划或 SIP 和气候变化范围界定计划)。
I.引言维护草坪和室外空间历史上是一项耗时且苛刻的努力,需要手动劳动或使用传统的汽油驱动的割草机。这些传统方法不仅消耗了大量的人类努力,而且通过燃料排放有助于噪声污染和环境降解。但是,机器人技术和自动化技术的最新进步通过引入草皮机器人系统彻底改变了草坪护理实践。割草机器人系统代表着向自动化草坪护理解决方案的重大转变。这些系统旨在自主驾驶室外环境,检测障碍,并有效地割草,而无需人工干预。通过整合机器人,传感器,导航系统和复杂控制算法等尖端技术,这些机器人提供了一系列功能,可提高草坪维护任务的效率,精度和可持续性。本文旨在详细概述割草机器人系统,深入研究其基本组成部分,功能,收益和挑战。通过对从早期原型到高级机器人割草机的这些系统的演变进行详细检查,该综述将突出推动其发展的技术进步。此外,该论文将探讨割草机器人系统的优势,例如降低人工成本,环境福利以及提高草坪护理业务的总体效率。此外,本综述将解决与割草机器人系统相关的挑战和局限性,包括初始投资成本,导航复杂性和监管考虑因素。通过严格分析这些因素,本文将提供有关自动化草坪护理技术现状的见解以及未来研究和发展的潜在途径。总的来说,这项全面的审查旨在阐明割草机器人系统对草坪护理景观的变革性影响,并强调它们在现代户外空间管理中作为可持续,高效和创新的解决方案的作用。
出版物 ƒ 草坪充气与去除草皮 (AGR-54) http://www2.ca.uky.edu/agc/pubs/agr/agr54/agr54. pdf ƒ 肯塔基州草坪褐斑病 (PPFS- OR-T-12) https://plantpathology.ca.uky.edu/files/ppfs-or-t-12。 pdf ƒ 给草坪施肥 (AGR-212) http://www2.ca.uky.edu/agc/pubs/AGR/AGR212/ AGR212.pdf ƒ 给肯塔基州草坪施石灰 (AGR-214) https://publications.ca.uky.edu/files/AGR214.pdf ƒ 修剪肯塔基州草坪 (AGR-209) http://www2.ca.uky.edu/agc/pubs/AGR/AGR209/ AGR209.pdf ƒ 灌溉技巧,节约用水,培育健康草坪 (AGR-115) http://www2.ca.uky.edu/agc/pubs/AGR/AGR115/ AGR115.pdf ƒ 提交草坪草样本进行疾病诊断 (PPFS-OR-T-14) https://plantpathology.ca.uky.edu/files/ppfs-or-t-14. pdf ƒ 树木、草皮和人 (ID-203) http://www2.ca.uky.edu/agc/pubs/id/id203/id203.pdf
在当今世界,园艺和草坪维护对于创造美学上令人愉悦的空间和健康的环境至关重要。然而,传统的割草方法,例如使用手动推动割草机或汽油驱动的割草机,不仅是劳动密集型的,而且由于其排放而对环境有害。对生态友好和自主技术的需求的增加促使人们对此类任务的自动化和可再生能源的兴趣。该项目旨在开发一种基于Arduino的草切割机器人,该机器人利用蓝牙进行遥控器和太阳能系统来使机器人在能源方面自给自足。机器人将自动浏览草坪并有效地割草,从而消除了对人类持续干预的需求,同时最大程度地减少了环境影响。机器人将由太阳能电池板,电池和切草电机的组合提供动力。它将配备用于控制的Arduino Uno,用于无线通信的蓝牙,运动直流电动机以及用于控制电动机的电动机驱动器。将这些组件集成到粘性系统中将确保有效,环保和自主的割草解决方案。这个机器人系统有望通过减少劳动力成本,节省时间并通过使用太阳能来促进可持续性来彻底改变草坪护理。
