来探索水的力量,并使用自己的水力发电套件进行实验!当您组装多达12个工作实验时,开始进行激动人心的动手活动。了解如何使用不同的设备来从小溪中的水轮上的水轮到潮汐电站的巨型涡轮机!全彩32页的手册提供了插图的说明和科学信息。建造一个锯木厂和一台锤磨,以利用移动水的能量进行不同类型的体力工作!与您的同学一起,您将目睹并调查水的有趣特性。您甚至可以构建一个水力发电站来产生电力并点亮LED!了解海洋和河流中的能量来自何处,并发现我们如何从中发电。加入这一教育和动手实力的冒险!
俄罗斯对乌克兰发动不公正攻击后,欧洲战火笼罩了 Metsä Group 的所有业务。第二季度,我们停止了在俄罗斯的业务,并采取措施引进新的原材料来源并开拓新的产品市场。总体而言,俄罗斯业务约占集团销售额的 3%。俄罗斯业务的停止对我们的木材供应和 Metsä Fibre 的锯木厂业务影响最大。第三季度,Metsä Group 放弃了在冠状病毒大流行期间实施的特殊措施。大流行后的经济刺激措施导致成本上涨,而俄罗斯对乌克兰的攻击进一步加剧了这一现象,导致欧洲出现能源危机。通胀压力影响了盈利能力,尤其是在 Metsä Tissue 的业务中,并增加了我们已经进行的大规模投资的成本。总体而言,集团的业绩非常出色,因为我们的业务领域全年都看到了非常好的市场需求。
直到 20 世纪 40 年代,由于技术限制和其他因素(例如锯木厂设计、缺乏复合产品制造技术、木片和副产品利用率受限),高达 45% 的采伐原木(即原木)无法加工成木材或其他可用产品。通过随后几十年的产品创新,包括开发纤维板和各种层压产品,林业产品公司能够找到木材生产副产品的用途,从而有可能更多地利用采伐的木材。20 世纪 70 年代的能源禁运和石油供应中断进一步推动了该行业的发展,因为林业产品制造的副产品成为可再生能源(热能和电能)的重要来源。化石燃料价格上涨和对可再生廉价能源的追求导致林业产品制造业内部和外部更广泛地使用木质能源。纤维回收、能源效率和制造技术的持续创新使林业部门在 2005 年之前已基本消除了初级加工设施内的浪费。 9 同样,通过开发消费前和消费后的回收能力以及包括堆肥和生物能源在内的报废替代品,纸浆和纸张制造业也朝着循环生物经济的方向取得了进展。
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缺席成员:Luna Latimer、Kit Mann、Michael Shackelford。 董事会提名人空缺:Fortuna、Rio Dell、Yurok Tribe 出席的董事会联络人:Kris Mobley(无投票权) 出席员工:Brytann Busick,社区战略经理 Marisha Ramirez-Escareño,客户服务经理 Sally Regli,费率分析和大客户高级专家 Lori Taketa,董事会秘书 Eileen Verbeck,临时执行董事 2. 非议程项目公众评论 公众成员和生物质技术咨询小组成员 Wendy Ring 博士通过电子邮件对洪堡锯木厂公司在其年度 RCEA 生物质使用报告中提交的信息发表了评论。Ring 博士对工厂的排放测试有效性、工厂运行时间增加和排放量增加表示担忧。公众成员 Walt Paniak 提交了一篇关于环境 PM2.5 对生物质燃烧对健康造成的不利影响的文章。温迪·林博士在会议上表达了对 HSC 许可证续期流程的担忧,并表示错过了评估生物质工厂是否符合当前排放标准的机会。林博士表示,作为能源承购商,RCEA 应该负责调查 Scotia 工厂的环境和健康问题。
持续的公众参与仍然是 2020 年 EM 计划的关键要素之一,EM 团队将与 BC Hydro 合作组织至少一次节能活动。此外,第 14 届年度绿色日将于 2020/21 学年举办。此次活动将整个社区聚集在一起,分享、讨论和了解校园和大乔治王子社区正在开展的各种以可持续发展为重点的举措。UNBC 的 4.4 兆瓦生物能源工厂和 0.4 兆瓦颗粒工厂分别使用当地锯木厂的木材废料和颗粒,继续帮助减少 UNBC 的碳排放,尽管 2019 年的减排幅度不如前几年那么显著。生物能源工厂为乔治王子校区的核心建筑提供约 85% 所需的热量。然而,它在 2019 年 3 月至 2020 年 3 月期间关闭,以完成重大维护工作。这对全年的天然气消耗和总体公用事业成本产生了明显影响。尽管遭遇了这一挫折,但颗粒厂仍继续高效运行,为两栋学生宿舍楼、日托中心和增强型林业实验室 (EFL) 温室提供所需的热量。随着生物能源厂恢复全面运营,我们预计温室气体 (GHG) 水平将恢复到以前的水平,并且通过持续的电力和热能节约工作,温室气体排放量将进一步减少。
在计算技工领域的开放博士职位是奥地利最大的技术和自然科学领域的高等教育机构。在这里已经进行了200多年的时间,拥有超过26,000名学生和4,000多名科学家,致力于发展科学技术的研究,教学。在座右铭“人物技术”的指导下,tu wien促进了与商业和行业的密切合作,并为社会的繁荣做出了贡献。在基于基于木材的基督教多普勒实验室的框架中Chanics方法,用于模拟纤维增强的生物复合材料。这包括模拟故障过程(断裂,延性行为,剥离),生物复合材料的替代模型的开发(有效考虑复杂微观结构)以及它们在基于生物复合物的轻质结构元素中的模拟工具中的使用,支持与材料科学家的高级生产方法的开发。目标是使用创新的计算方法将锯木厂副产品转变为可持续的高性能结构元素。您的个人资料:作为跨学科和国际研究团队的一部分,该候选人将与工程工程,材料化学,化学工程和计算机制的专家合作,以了解下一代生物复合材料。在计算机械和非线性断裂力学框架中对编程和有限元方法的了解是有益的。
1。目的1.1理事会通过其环境卫生服务局,根据需要识别受污染的土地及其修复,履行其法定职责。职责的主要目的是防止污染的土地污染人类健康,水道和生态损害。1.2理事会必须制定有关其建议如何承担这些职责并定期对其战略进行定期审查的书面策略。本文介绍了受污染的土地检查策略以供委员会批准。2。建议2.1成员注意到迄今为止所做的工作,并批准由监管服务经理实施的受污染的土地检查策略。3。背景3.1 1985年《环境保护法》使地方当局负责检查其区域是否有工业地点(当前和历史),并评估其可能导致健康状况不佳的可能性,水道污染或生态损害和对财产的损害。苏格兰环境保护局(SEPA)具有相似的责任,但仅针对“专业”地点。3.2这项工作是由监管服务中的环境卫生团队进行的,他们与同事在开发管理和政策,SEPA,开发商和建筑商以及公众中合作。3.3以前的工业场所的存在本身并不是一个问题,因为受污染的土地政权集中在“来源 - 途径 - 受体”原则上。例如,可能有一个以前的锯木厂位点使用溶剂等,但是该站点只能在存在受体(例如,房屋,游乐场等)的情况下进一步研究,并且存在途径以进行传播(例如,污染