1.0 引言 RBA Acoustics 被指定对一系列已获批准或提议(有待决定)位于东赫特福德郡和乌特尔斯福德区边界小村庄 Stocking Pelham 附近的能源储存和发电开发项目进行基准噪音调查和对之前和现有/未完成的规划文件进行审查。虽然在更广阔的区域有更多的已获批准和/或提议的开发项目,但本报告和分析重点关注最近和最具有声学相关性的开发项目,详见下文第 2 部分。这些开发项目的位置如附图 1 所示。RBA Acoustics 进行的声学基准调查的详情在第 3 部分提供。第 5 部分给出了对之前相关规划文件的审查,随后第 6 和 7 部分给出了相关讨论和结论。 2.0 规划申请 RBA Acoustics 已对与以下规划申请有关的文件进行了声学审查。虽然这些地点彼此相邻,但它们位于两个行政区边界的两侧。在每种情况下,都列出了相关的规划局:
Ramsar网站的主要特征:1。国际重要性:拉姆萨尔网站是指定其全球生态,植物,动物学或水文重要性的湿地。2。保护承诺:国家必须根据《拉姆萨尔公约》保护和保护这些湿地,以确保可持续的管理和保护生物多样性。3。生物多样性:Ramsar遗址对于支持多种野生动植物,包括稀有,濒危或迁徙的鸟类,鱼类和其他动物至关重要。4。生态系统服务:湿地提供必不可少的服务,例如水净化,防洪,碳储存和土壤肥力。5。可持续用途:《拉姆萨尔公约》促进了湿地的“明智使用”,这意味着它们应以确保其生态功能的方式来维持其生态功能。6。特殊名称标准:根据特定标准,湿地被指定为Ramsar站点,例如它们对生物多样性,水禽种群或水文功能的重要性。7。国家和国际合作:该公约鼓励国家之间的合作,特别是对于跨界湿地和迁徙物种。8。保护水禽:拉姆萨尔遗址通常对于迁徙鸟类和水禽,提供沿迁徙路线的繁殖,喂养和休息地。9。全球网络:Ramsar站点构成了由保护湿地的全球网络,在170多个国家 /地区拥有2500多个站点。10。2。3。4。监视和报告:国家需要根据其Ramsar站点的状况进行报告,并采取必要的行动来应对对这些生态系统的威胁。印度与拉姆萨尔公约的互动:1。加入:印度于1982年2月1日成为拉姆萨尔公约的一方。Ramsar网站的数量:印度有89个Ramsar站点,在亚洲排名很高。重要地点:关键站点包括奇利卡湖和基奥拉迪奥国家公园。保护工作:积极的管理计划确保Ramsar站点的生态完整性。5。最近的事态发展:印度继续增加新的地点,表明了其对湿地保护的承诺。6。区域和全球角色:印度在跨界湿地和迁徙物种保护方面合作。7。生态旅游和生计:拉姆萨尔遗址支持生态旅游,并为当地社区提供可持续的生计。8。意识和教育:印度通过国家运动和社区宣传来提高湿地意识。蒙特勒记录和拉姆萨尔咨询任务:
拟议的研究嵌入了欧盟资助的PLEIADES项目中,“通过诱导焊接和新的玻璃聚剂配方通过集成光子传感器增强,从而为数字供应链,SHM,SHM,维护提供数据,从而推进航空航天复合材料”(授予协议101192721)。玻璃二聚体基质复合材料具有更容易制造,可修复和可回收的航空航天结构的潜力。当前活动的目的是评估新配制的玻璃体和选择的热塑性剂作为复合航空航天结构的矩阵,考虑到易于制造,尤其是焊接,修复和寿命终止管理以及具有嵌入感应功能的可能性。这项研究期间进行的工作将为pleiades项目的最终目标做出重大贡献,即具有嵌入式感应功能的玻璃体基质复合材料组装的航空航天子结构。
汽车行业是一个国家经济的骨干。快速的工业增长和城市化以良好的燃油效率增加了大量运输资源的需求。快速简便的运输增加了危险气体的排放,并成为环境污染的来源。因此,汽车行业需要材料来设计具有良好机械强度(低成本)的车辆,可提供良好的燃油效率和环保性质。生物复合材料是对汽车行业这些要求的完美答案。生物复合材料是天然纤维复合材料,可以从当地农产品制备。因此,这些复合材料是经济的,可生物降解,灵活的,并且具有良好的力量。因此,在内部和外部面板中,汽车制造商公司使用了生物复合材料,也是结构性组件。本评论将重点介绍在汽车行业使用生物复合材料,不同类型的生物复合材料及其在汽车行业中生物复合材料的挑战和未来范围的应用。
玻璃碳(GC)是一种独特的碳,具有广泛的有用特性,包括高热稳定性,低热膨胀和出色的电导率。这使其成为热塑性复合材料中加强的有前途的候选人。在这项工作中,使用微米GC粉(µGC)和亚皮平GC粉末(SµGC)制造高密度聚乙烯(HDPE)基础复合材料。通过两种不同的方法将GC钢筋引入聚合物基质中,以形成随机和隔离的增强分布。检查了GC体积含量(φ)和复合结构对电导率的影响。证明,虽然玻璃碳可以比石墨更有效地增强HDPE的电导率,但它与碳Na- Notubes的出色性能相匹配,碳Na- Notubes的性能弥补了它们之间的间隙。研究表明,GC的添加增加了HDPE的电导率,并且在φ≈4%时可以实现渗透阈值(φC)。GC的隔离分布导致渗透阈值的值(φC≈1%)低于随机分布。
简介:由于有大量证据表明在诺亚纪和赫斯珀利亚纪(约 3-4 亿年前)火星表面存在液态水 [1],火星仍然是寻找外星宜居环境的主要目标。鉴于热液系统在地球生命起源中的潜在作用 [2-5],火星热液系统已引起人们的关注,并通过现场任务探索 [6]、遥感分析 [7-8] 和宜居环境建模 [9] 对其进行了研究。通过遥感,人们通过蚀变矿物(例如硫酸盐、水合硅酸盐、碳酸盐和氧化物)的存在发现了火星上的几个假定热液系统 [7-8, 10-14]。形成这些矿物所需的条件(例如温度和酸度)限制了可能存在于这些环境中的潜在陆地微生物群落。
9:15 - 9:30 Hupalo - 寄生虫 eDNA Přikrylová - 观赏鱼的寄生虫 9:30 - 9:45 Oliva - 寄生虫回流? Bott - 蓝鳍金枪鱼上的 Cardicola 9:45 - 10:00 Scholz - 被忽视的绦虫北美 10:00 - 10:30 咖啡休息 (Patio Central, CCU) 时间 房间 1. 生物多样性 (一般, 绦虫) 主席: Anindo Choudhury
多元文化MCS 105或CMST 203或Bus 103或Decun 117或GWS 284或同等的3-5个学分(多元文化理解/多样性需求人际关系BUS 104或BUS 105或BUS 105或同等的2-5个学分(在工作场所进行交流)(在工作场所进行交流)注意:该清单不能保证从其他设施的课程接受。如果您在其他机构上了课程,请审查课程对等指南或填写课程等效表格的审查。可以在www.shoreline.edu/dental
对这项工作的研究基于分析在海洋环境中混合纤维增强复合材料(HFRC)的生存能力,并针对机械,热和环境方面的靶向。HFRC的纤维,碳,碳,芳香和天然纤维作为聚合物基质中的增强型,希望克服传统材料中见证的恶化,包括腐蚀,重量和短期耐用性。该研究比较了混合纤维系统的“最佳性能”及其在实验和案例研究中的干扰模式,以评估纤维对增加材料特性的组合作用。这些发现表明玻璃/碳杂种是主要海洋结构(例如船体和甲板)的首选复合材料,这是由于拉伸强度,撞击韧性和耐盐水耐药性的出色组合。碳/芳香族混合动力车被证明可以提供出色的疲劳耐力,以及可靠技术(如螺旋桨或近海结构使用)的影响耐用性。然而,结合生物纤维的水分吸收较高,较低的紫外线稳定性促成天然纤维杂种,因此要求将表面处理应用以表现出更好的性能。案例研究确认,HFRC的实施保证了直截了当的重量减轻10-25%,燃油效率提高,约占廉价维护的30%。