摘要 本研究的目的是回顾计算机场跑道尺寸和磁方向的程序,并应用于已经投入运营的机场。风向往往会根据天气情况而改变。飞机逆风起飞和降落,但由于跑道定位方向差异较大,风力较大,给机场运行带来很大困难。以位于里约热内卢的圣杜蒙特机场作为研究对象。作品还揭露了因气象原因而遭受袭击的历史。近年来的结果表明,当前的轨道方向适合现有的基础设施。但由于机场所处位置,定位的改变对未来而言是重大障碍。此外,该研究还为改进在那里发生的袭击的数据分析提供了建议。
摘要 这项工作的目的是审查计算机场跑道尺寸和磁方向的程序,并将其应用于已投入运营的机场。风向往往会根据气候干扰而变化。飞机逆风着陆和起飞,但跑道定位的方向相差很大,且强度较强,给机场运营带来困难。位于里约热内卢的桑托斯杜蒙特机场被用作研究对象。该作品还揭露了因气象原因而遭受袭击的历史。近年来的结果表明,目前轨道的走向适合现有的基础设施。然而,由于机场的位置,定位的改变是未来的主要障碍。此外,这项工作还提出了改进对那里发生的攻击的数据分析的建议。
黑色湖风电场。Black Lough Windfarm Ltd. Sligo E:137788 N:324008 Wind 1.6 Derrymore Solar (Laois) Blue Pine Solar 04 Ltd. Laois E:236909 N:193630 Solar 4 Lisnaganogue Solar Farm Blue Pine Solar 07 Ltd. Tipperary E:210679 N:156648 Solar 4 Clashmagrath PV ClashMagrath太阳能DAC KILKENNY E:266122 N:153785太阳能4.99 Derrynadivva 3 Derrynadivva Windfarm Ltd. Mayo E:112023 N:295949 Wind 2.3 Wind 2.3 Dromroe Solar Ext。Grastail Ltd. Kerry E:084842 N:130530 Solar 3 Kilbrew Solar Farm Kilbrew Eco Developments Ltd. Meath E:300596 n:256230 Solar 35 Solar 35 Lackan Wind Farm Farm Farm Ext。 Lackan Wind Energy Ltd. Sligo E:130300 N:333317 WIND 0.6 BARNANEEL PV POWER CAPETH DEVELANTMENTS LTD。TIPPERARY E:187920 N:143037 Solar 9.99 Drumman Solar Solar Res Solar Res Solar Iran res Ireland Ireland Ireland Ltd. Cavan E:2593355 N:259333394 SOLAR 9 Morsear 9 Morsear 2 Shants Morsear lt. 2 Shantpast. E:222092 N:126041 Solar 4 Kilcummer 2 Shanton Energy Ltd. Cork E:171035 N:102195 Solar 4 Sweetfarm 2 Cluster Shanton Energy Ltd. Wexford E:297000 N:137026 Solar 10 Darthogue Solar Solar Farmers Ltd. Meath E:301426 N:253965 Solar 20 Knocktopher Solar Solar Sense SPV 3 Ltd. Kilkenny E:254144 N:135854 Solar 4 Kilcoran Solar Farm Vento Ludens Ltd. Laois E:228405 N:176845 Solar 69 Knockglass Solar Extension Bawnmore Wind Farm Ltd. Cork E:137323 N:078400 Solar 2 Tuogh Solar Park Tuogh Solar Farm Ltd.Grastail Ltd. Kerry E:084842 N:130530 Solar 3 Kilbrew Solar Farm Kilbrew Eco Developments Ltd. Meath E:300596 n:256230 Solar 35 Solar 35 Lackan Wind Farm Farm Farm Ext。Lackan Wind Energy Ltd. Sligo E:130300 N:333317 WIND 0.6 BARNANEEL PV POWER CAPETH DEVELANTMENTS LTD。TIPPERARY E:187920 N:143037 Solar 9.99 Drumman Solar Solar Res Solar Res Solar Iran res Ireland Ireland Ireland Ltd. Cavan E:2593355 N:259333394 SOLAR 9 Morsear 9 Morsear 2 Shants Morsear lt. 2 Shantpast. E:222092 N:126041 Solar 4 Kilcummer 2 Shanton Energy Ltd. Cork E:171035 N:102195 Solar 4 Sweetfarm 2 Cluster Shanton Energy Ltd. Wexford E:297000 N:137026 Solar 10 Darthogue Solar Solar Farmers Ltd. Meath E:301426 N:253965 Solar 20 Knocktopher Solar Solar Sense SPV 3 Ltd. Kilkenny E:254144 N:135854 Solar 4 Kilcoran Solar Farm Vento Ludens Ltd. Laois E:228405 N:176845 Solar 69 Knockglass Solar Extension Bawnmore Wind Farm Ltd. Cork E:137323 N:078400 Solar 2 Tuogh Solar Park Tuogh Solar Farm Ltd.Limerick E:176998 N:150420 Solar 4.5 Stamullen 2 Solar Park Stamullen Solar Ltd. Meath E:313331 N:266479 Solar 0.99 Soletricity Ballykea Soleirtricity Ballykea Ltd. Dublin E:325510 N:257180 Solar 1.4 Piercetown Solar Piercetown Solar Ltd. Cork E:169477 N:059330 Solar 5 Ringaskiddy资源恢复中心Indaver Ireland Ltd. Cork E:179055 N:064279 CHP 20 Echelon Dub10 Crag Digital Developments Ltd.都Dublin Ltd.都Dublin E:3077735 N:3077735 N:2325535 n:2325535 GAS 80
帕拉纳大学联邦大学(CHC-UFPR),库里蒂巴1号,巴西心脏医院(HCOR)1,SP-巴西叙利亚黎巴嫩医院,SP,SP-Brazil Paulo,SP-Brazil Derman Derman Derman Hospiti Paulo(HCFMUSP)Lotus radiologia ltda,6RibeirãoPreto,SP -SP-巴西联邦大学圣保罗大学(UNIFESP),7SãoPaulo,SP-巴西DASA-巴西DASA-美国S/A,A,A,A,S/A,SP -8 S/A,SP -Brazil bazil brazibi brazibi frunderwosibi s/a s/a,pr brazil flun -pr brazil flun -pr brazil flun prin, RJ - Brazil Hospital Antonio Pedro, 11 Niterói, RJ - Brazil Brazil Faculty of Medicine of ABC, 13 Santo André, SP - Brazil Cancer Institute of the State of São Paulo, 14 São Paulo, SP - Brazil University of São Paulo (USP), 15 Ribeirão Preto, SP - Brazil Nc Diagnostic Nucleus, 16 Maringá, PR -巴西欧米茄诊断,17Maringá,PR-巴西PARANá,18Maringá,PR-巴西Procape,19 Recife,20 Puritiba,PR-巴西帕拉纳大学联邦大学(CHC-UFPR),库里蒂巴1号,巴西心脏医院(HCOR)1,SP-巴西叙利亚黎巴嫩医院,SP,SP-Brazil Paulo,SP-Brazil Derman Derman Derman Hospiti Paulo(HCFMUSP)Lotus radiologia ltda,6RibeirãoPreto,SP -SP-巴西联邦大学圣保罗大学(UNIFESP),7SãoPaulo,SP-巴西DASA-巴西DASA-美国S/A,A,A,A,S/A,SP -8 S/A,SP -Brazil bazil brazibi brazibi frunderwosibi s/a s/a,pr brazil flun -pr brazil flun -pr brazil flun prin, RJ - Brazil Hospital Antonio Pedro, 11 Niterói, RJ - Brazil Brazil Faculty of Medicine of ABC, 13 Santo André, SP - Brazil Cancer Institute of the State of São Paulo, 14 São Paulo, SP - Brazil University of São Paulo (USP), 15 Ribeirão Preto, SP - Brazil Nc Diagnostic Nucleus, 16 Maringá, PR -巴西欧米茄诊断,17Maringá,PR-巴西PARANá,18Maringá,PR-巴西Procape,19 Recife,20 Puritiba,PR-巴西
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麦金尼文托 1,700,000 美元 学校选择循环 1,200,000 美元 断路器 7,000,000 美元 ESSER 5,195,000 美元 小计 15,095,000 美元 2025 财年预算预测 根据州长 2025 财年预算,BPS 的拨款预计为 250,523,631 美元,增加 1940 万美元(8.4%)。地方拨款的增加主要是由于交通成本增加,这不符合净学校支出标准。对于 2025 财年,BPS 预计总交通成本为 2340 万美元,比原来的 2024 财年预算增加 1220 万美元(108%)。此外,该市需要确定至少 800 万美元来补充第 324 章稳定基金。总的来说,该市将需要在未来六个月内从其他收入来源获得至少 2000 万美元,以满足其 FY25 净学校支出义务和第 324 章稳定基金。尽管拨款 2.505 亿美元,但 BPS 在 FY2025 仍然面临 700 万至 1900 万美元的赤字,以资助项目和服务并核算当前的职位数量以及相关的工资和福利成本。财政运作在努力协调 FY2023 赤字、评估 FY2024 缺口和预测 FY2025 财务前景的过程中,全面审查发现 BPS 财政运作中存在重大挑战。这些挑战如下所述,对 BPS 和布罗克顿市的财务健康构成重大风险。BPS 的财务记录系统 Munis 未得到正确使用,以记录批准的预算、跟踪学校和部门预算以及监督重大支出。一个值得注意的做法是将 80% 的预算(2.19 亿美元的普通基金预算中的 1.74 亿美元)集中到一个名为“基金 199”的账户中。当出现需求或发现问题时,资金会从该账户转移到必要的部门,而无需任何额外的监督或批准。此外,财务系统既没有反映布罗克顿学校委员会和市议会投票通过的拨款,也没有反映重要的成本驱动因素。例如,BPS 交通部在不知道其预算分配的情况下创建了公交路线。在 2024 财年预算过程中,BPS 要求为交通提供 1500 万美元,市政府拨款 1120 万美元;尽管如此,BPS 仍然向市政债券投入了 1500 万美元。BPS 特殊教育部门必须依靠历史年终报告来了解其总计划成本。在财政年度开始时,特殊教育部门将获得 200 万美元的拨款,并指示工作人员
尽管它占据了宇宙空间的 99% 以上,但在地球上也只能看到极光等罕见现象。这种现象发生在两极,是由于来自太阳风的电子受到地球磁力加速并与大气中的原子碰撞而产生的。在这种相互作用中,包括原子的电离和激发在内的一系列事件形成了不同能量状态的物质“沙拉”。这种物质“沙拉”不符合热力学平衡,具有与周围环境重新结合的能量。1928 年,人们提出了这种物质的第四种状态,并称之为等离子体[ 1 ]。然而,直到第二次世界大战之后,研究人员才开始对人造等离子体的形成及其对人类的潜在益处产生兴趣。起初,人们竞相开发用于热核聚变的等离子体,即在极低的压力下产生等离子体,然后利用强磁场进行受控核聚变[ 2 ]。随后,在 20 世纪 70 年代,等离子体技术开始了更加深入的研究,不仅在电子工业,而且在航空航天、汽车、冶金、钢铁、生物医学、纺织、光学和造纸工业也得到了广泛的应用[3-10]。这些技术大部分使用低压冷等离子体,即电子能量远大于等离子体中其他粒子平均能量的等离子体,而炼钢等应用则使用热等离子体,其中系统接近平衡,即电子能量与其他物质的能量大致相同。由于产生等离子体所需的压力较低,这些冷等离子体技术在使用上受到限制。除了尺寸限制之外,还有其他因素,例如需要处理的产品具有低蒸汽压,从而在加工过程中保持其完整性。一种可在大气压下使用并保持等离子体低温的技术,即允许电子与其他物质发生高能碰撞的非平衡特性,使环境保持低温。这种技术在聚合物、液体和活组织等热敏感材料的应用方面具有很大的吸引力[11,12]。过去 20 年的研究正在不断发展,被称为冷大气等离子体(或冷大气压等离子体 PFA)。它们主要应用于健康领域,如伤口愈合、血液凝固、龋齿消毒和改变哺乳动物细胞功能,并有可能用于新的癌症治疗[13-17]。在农业中,它可用于刺激植物生长和减少病原体、种子发芽、水果生物活性表面的净化以及收获后的净化[18-23]。在环境领域,它可用于环境、液体和固体的净化、水处理、染料降解等[24, 25]。在巴西,该技术仍很少得到应用和普及。一些使用它的研究中心以孤立和不系统的方式进行研究。 2020 年 2 月 8 日在 CNPq 研究目录中进行的搜索表明,巴西有 10 个研究小组的名称中带有“等离子体”一词,其中只有 02 个研究小组的名称中包含“大气等离子体”或“冷等离子体”一词。俄罗斯半干旱地区联邦乡村大学(UFERSA)自 2012 年以来一直致力于开展大气冷等离子体在农业、健康和环境领域的应用研究,并取得了有趣且前所未有的成果。考虑到该研究的低成本和相关性,以及其多学科、创新和跨部门集成的性质,该技术的传播可能是其在其他研究机构和国家工业中传播的重要一步。凭借我们过去 8 年积累的经验,我们将能够接近农业、卫生和