Te Puna Whakaaronui 是新西兰第一家初级产业智库。Te Puna Whakaaronui 的成立是“适应更美好世界”加速路线图下的一项重要行动,并履行了初级产业委员会对泛行业思想领导力的建议。它将在未来 10 年支持新西兰食品和纤维行业的转型。Te Puna Whakaaronui 的作用是帮助领导、协调和实施转型;通过与毛利人和行业参与者合作提供思想领导力、战略见解和建议。
•近24,000公顷的Puna生态系统可持续管理。•直接从PUNA生态系统的可持续管理中直接受益60,500人。又有200万人间接受益。其中一半是女性。•支持的基于生态系统的适应(EBA)措施,即对Qochas,泥炭地和草原的修复和保护,在雨季或冰川融化以充电含水层时捕获和储存水。这增加了在干旱季节农业,牲畜和饮用水中的水的可用性。
我们的AWA(河)是Waipārūrū,它从地球到Tōangaroa(机械湾),代表了Waipapa Taumata Rau(奥克兰大学)的研究深度和广度。我们在Uniservices中的作用是培育和种植新的弹簧和铆钉,并在其源头上加入了大学的研究河,在下游,从流动的河流中汲取了新的知识和专业知识,这些知识和专业知识可以尽可能多地传播健康和充满活力的知识河流的利益和影响。我们的新战略Te Puna Rangahau是Puna是从地球上涌出的水和Rangahau的泉水,是基于我们对我们对新知识的成长和保护河流的贡献,以及我们在对我们的合作伙伴和社区产生影响方面的作用,
PUNA地热企业目前已授权并在Puna区运营一个地热发电厂,并建议用多达四个能源转换器替换当前12个运营的发电机。与现有单元相比,该项目将使用新的,更高效的土地足迹上使用新的,更高效的单元来增加现有设施(当前现场围栏线)的可再生能源的产生。该项目将在第1阶段将功率产量从38兆瓦增加到46兆瓦,并将产量进一步增加到第2阶段的60兆瓦。整体属性大小将保持不变。大多数现有的基础设施和建筑物都将留在该项目中,包括管理室,控制室,维护区,井垫和聚会系统。
如果没有我们的基金会合作伙伴,这一切都不可能实现。他们像 Tūpuna Pono 一样,怀揣着巨大的信心,建立了新西兰首个蓝色经济集群。感谢 Scott Gillanders(MacLab NZ)、Helen Palmer(新西兰植物与食品研究所)、Volker Kuntzsch(Cawthron 研究所)、Fiona Wilson(尼尔森地区发展署)、Paul Miller(Kernohan 工程公司)、Hugh Morrison(纳尔逊港)、Grant Wilson(Pharmalink Extracts)、Doug Paulin(Sealord)和 Meg Matthews(Wakatu 公司)的远见、领导力和投资,让这个想法变成了现实。
“whakataukī 讲述了当kea 大量返回我们的山脉时,我们的古老知识也将回归。kea 传统上是一种重要的 mahinga kai。我们的书面记录中没有任何关于kea 的传统 whakataukī。我们讨论了我们今天对kea 缺乏了解,而我们的 tīpuna 则不会如此。由于殖民化的影响,即环境的退化、早期欧洲定居者和先锋农民试图消灭kea 以及掠食者的引入,我们几代人都失去了与它们建立共生关系的机会。这个 whakataukī 讲述了我们代代相传的愿望,希望看到kea 群大量返回我们的 whua。只有这样,我们才能恢复我们的传统知识体系以及我们祖先曾经享受的与kea 的关系。”
o aeskūihelanisolar,60兆瓦,240兆瓦贝丝,5月OkūponoSolar在毛伊岛,42兆瓦,带168 mwh bess,在6月O'HoAhu,O Ho'ohana Solar I,52 MW,52 MW,52 MW与208 MWH BESS,在12月的On of Drivation and Drivation 5年代开始,并在12月份获得了compltect •新的私人屋顶太阳能安装,称为分布式能源或DER,总计为61兆瓦。 如果新安装的速度与2024年相同,则该公司的预测累积分布式太阳能容量为1,186兆瓦,到2030年。 夏威夷电气服务的单户住宅中约有43%拥有屋顶太阳能。 •Puna Geotermal Venture的可再生生产继续增加,因为它从2018年5月的Kīlauea火山爆发后的关闭中恢复。 今年,该公司预计将进一步提高O'Ahu和夏威夷岛上的可再生能源和电池能量存储,并在所有岛屿上增加数千个屋顶太阳能系统。•新的私人屋顶太阳能安装,称为分布式能源或DER,总计为61兆瓦。如果新安装的速度与2024年相同,则该公司的预测累积分布式太阳能容量为1,186兆瓦,到2030年。夏威夷电气服务的单户住宅中约有43%拥有屋顶太阳能。•Puna Geotermal Venture的可再生生产继续增加,因为它从2018年5月的Kīlauea火山爆发后的关闭中恢复。今年,该公司预计将进一步提高O'Ahu和夏威夷岛上的可再生能源和电池能量存储,并在所有岛屿上增加数千个屋顶太阳能系统。
The reaction of the energy market due to the demand for technology, climatic awareness, pandemic and the fall of opportunities in the oil and gas sector, has encouraged and accelerated the energy transition of the hydrocarbons industry to other energy markets such as the exploration and production of critical minerals, including rare and lithium land, thus providing a great opportunity to Argentina that conforms with Bolivia and Chile锂拥有60%的世界储量。 div>从地球物理勘探的角度来看,锂勘探的问题沉积在薪水中,可能是今天最具挑战性的问题之一,因为由于其低电阻率,低声阻抗,密度的变化,前瞻性地呈现了极端条件;另一方面,在阿根廷Puna进行调查的物流以及有关地下土壤的信息的低可用性以及阻碍收购的无园区的敌意,是丰富了现场数据的价值以及随后重建底层土壤图像的因素。 div>这项工作的目的是诱导对锂探索问题中不同地球物理方法的益处和弱点的理解,从而通过阿根廷Puna的研究案例进行比较。工作流程将从收购计划到动态模型的构建,并将讨论最新技术和地球物理技术的未来。 div>这个静态模型将是影响经济调整的动态模型的基础。 div>审查了丢弃技术的弱点,并在调查薪金的调查中介绍了多限性方法(完全张量,电阻率和重力断层扫描的磁性),在Pozuelos的盐中对其进行了验证。 div>地球物理解释符合浅层和深层探索井;此外,通过伪pozos的构建,将磁性层和重力整合在一起。 div>最后,地球物理和井数据的整合允许构建一个静态模型,该模型在大约900米深的地下室区域找到了最深的地下室区域,并区分了八个岩性。 div>
主席Wakai和Gabbard,副主席Chang和Richards,以及委员会成员。商业,经济发展和旅游部(DBEDT)支持其优先参议院法案1339,州长绿色行政管理包。该法案通过纤细的孔孔和全州环境评估建立了全州范围的地下水和碳固化表征。这项措施可以克服限制夏威夷的障碍,无法充分发育其地热潜力。考虑到地热探索在商业上具有风险和昂贵,开发人员在找到可靠的地热资源之前投资了多个勘探井,通常没有成功。由于私人投资者通常无法独立地降低和管理这种风险,而没有首先对找到这种资源的信心,因此缺乏这些知识意味着地热资源将在Puna的少数地区之外不再开发地热资源,这些地区证明了它的存在。因此,DBEDT认为本法案中要求的资金是适当且合理的。了解地热发电厂的温室气体(GHG)排放量微不足道,地热在帮助夏威夷遇到
计划变化1提议将沿海洪水危险层添加到某些地区,这些地区被提议的地区计划无意中省略(Te Werahi Beach,Kokota,Kokota,Rangaunu港口及其周边地区,Karikari Peninsula,Karikari Peninsula,Ngāruii-o-te-Marangai Beach,te te puta puta puta puta puta puta puta te puta puta cape cape of keriki intlet cape, Rangiora到Motukaraka Point,Rāwene,Waima河和Waipoua河)。2。“沿海流域危害区域”是什么?如何识别它们?沿海洪水危害区域有三种类型的沿海洪水危害区域,这有助于我们了解将来会浮出水面可能会影响不同的区域。这些区域是基于对海平面上升和浮动风险的预测:沿海洪水危害1(CFHZ1) - 2080年50年的ARI静态水位的范围,包括0.6 m海平面上升(RCP8.55M))。b。沿海洪水危害2区(CFHZ2) - 2080年100年ARI静态水位的范围,包括1.2 m海平面上升(RCP8.50万)。c。沿海洪水危害3区(CFHZ3) - 2080年100年ARI静态水位的范围,包括1.5 m海平面上升(RCP8.5H+)。所解释的关键术语•年度复发间隔(ARI):这是描述在任何给定年份发生的可能发生的可能性的方法。例如,“ 50年的ARI”意味着在任何一年中发生这种水平的机会有2%的机会(或平均每50年发生一次)。•RCP(代表性浓度途径):这些是气候模型中使用的方案,以预测温室气体排放将如何影响未来的条件。