广告通知,财政和经济管理部内的瓦努阿图统计局(VBO)正在寻求招募合格的顾问,以“驱动气候变化和自然灾害中的vanuatu数据科学驱动创新”项目。该职位是在15个月内的合同基础上。The purpose of this project is to significantly enhance the capacity of staff to utilise machine learning (ML) models for the analysis of satellite imagery, focusing on monitoring the gradual, slow-moving impacts of climate change including sea level rise, coastal erosion, extreme weather events, temperature and precipitation patterns, vegetation and land use changes, ocean temperature, drought and water resources, mangrove & reef health, and inundation and flooding.所需的基本经验和资格:
2. 相关文献 9 2.1 构建一个没有边界的主题 9 2.2 高温 14 2.3 洪水、火灾、洪涝、干旱风暴 20 2.4 复合事件 25 2.5 保险问题 25 2.6 如何体现无家可归和气候变化之间的关系 26
垃圾屏幕是由均匀间隔的杆或网格制成的结构,安装在涵洞或排水系统的入口处,以防止碎屑造成可能进一步下游并损坏关键资产(例如,泵站或管道)的堵塞(Benn等人。2019)。条间距通常设计为仅捕获可能造成损坏的碎片。如图1所示,一旦碎屑开始在多个条上桥接,然后开始逐步积累,阻塞水路并可能引起浮动事件(Blanc 2013; Benn等2019)。因此,清除被阻塞的垃圾屏幕是最重要的,尤其是在大雨的发作之前(Speight等人。2021)。实际上,这意味着地方当局需要制定更好的策略来清除这些资产。当前,这些垃圾屏幕是通过手动检查摄像机或常规时间表来维护的,但是在需要清除特定垃圾屏幕的情况下,这可能证明不具备。此外,虽然垃圾屏幕的阻塞可能会严重恶化流量事件(Streftaris et al。2013),据我们所知,这些信息从未被整合到投入预测系统。使用观察到的或建模的河流排放来为图中的排放提供信息(例如Hooker等人,2023)。因此,知道垃圾屏幕的位置和状态可以被认为是自动选择此类洪水淹没图的有价值信息。例如,模拟库可以包含根据不同垃圾屏幕阻塞方案计算的地图,并且根据垃圾屏幕状态的知识选择了正确的映射。
科莫罗河是贯穿帝摩尔斯帝国首府迪利市的主要河流。Timor-Leste灾难数据库(BDDTL)包含过去20年中严重洪水的记录,DILI受到影响最大(表1)。洪水是帝汶迪利的科莫罗集水区的一个严重问题。每年,洪水会损害公共基础设施和财产。调查气候变化对包括城市地区在内的科莫罗河流域洪水的频率和严重程度的影响。使用全球循环模型(GCM)对过去和未来的降雨进行分析,以预测未来的气候条件,三种模型的GCM模型表明,平均年度降水量增加了4%至19%,预计这会加剧洪水的风险,并导致25岁和50年回流期间河流内部积累地区的频繁和严重淹没事件。频率分析的结果表明,25年和50年的回流期分别增加了1.40和1.54次,并且受到Comoro河流域的构建影响,Timor-Leste,Timor-Leste在1.62 sq km和1.88 sqm的影响下,从淹没深度为0.5 m至1.0 m的事件中,这些事件并不是散发出流行的事件。我们建议实施对策,例如在城市地区建造或修复排水系统,并清理排水通道,以最大程度地减少未来的洪水并保护这些集水区的社区。
通讯作者电子邮件 ID:mailofpmani@yahoo.com 摘要:防洪系统的结构措施是为通过洪水的超限概率定义的特定防护程度而设计的。然而,主要蓄水结构的失效会给下游洪泛区带来超出特定防护程度的额外洪水风险。因此,监管机构在评估下游河段的综合洪水风险时,将大坝失效纳入安全指南。因此,溃坝分析评估了大坝失效后可能因蓄水而引发的洪水(无论是否有气象条件下产生的洪水)对下游河段的安全水平。综合溃坝分析包括对洪水范围和强度的估计、洪水发生时间和洪水持续时间。具体的防洪措施包括为下游河段制定应急行动计划,计算可用的预警时间和疏散计划。应急行动计划应提前为规划人员、当地行政人员甚至可能受影响的人口所知。公众风险认知有助于制定防洪计划和有效的风险管理策略。溃坝分析本质上是一个两步程序,(i)模拟坝段溃坝的发展情况并计算溃坝(洪水)流量,(ii)计算下游河段的洪水水位以计算各种洪水属性。本文报告了位于小喜马拉雅山库马盎地区北阿坎德邦的 Dhauliganga 大坝的溃坝分析。研究了混凝土面板堆石坝溃坝导致的各种洪水情景,并估算了洪水淹没、发生时间等。使用测量的河流横截面和使用海得拉巴 NRSC 提供的 CARTODEM 生成的研究区域 10 米分辨率 DEM,在 MIKE 11 中开发了约 30 公里河段的水力模型。模拟了三种洪水情况;(i)由于河流中的 PMF 导致溃坝情况而发生的洪水; (ii) 由于 PMF 导致的洪水,但大坝没有溃坝;以及 (iii) 晴天溃坝条件(水库满时,大坝溃坝,但流入量正常)。观察到,在大坝溃坝的临界情况下,洪峰洪水从坝址到下游约 20 公里处的 Dharchula 主要定居点区的行进时间为 42 分钟。对其他重要位置的最高洪水水位和洪峰洪水行进时间进行了估计。然而,分析表明,即使在最严重的洪水条件下,也没有定居点 / 村庄地区被淹没。通过将淹没地图叠加在 Google Earth 上,可以估计各种洪水情况下的洪水灾害范围,以详细描述被淹没的区域和可能受影响的基础设施。关键词:溃坝分析、MIKE 11、洪水泛滥、洪水灾害、EAP 1. 简介 保护公众生命和财产免受溃坝后果的影响非常重要,因为大量人口和基础设施容易受到溃坝灾害的影响。事先评估溃坝造成的洪水范围、强度和时间/
气候变化对水资源安全产生了重大影响,珀斯和西南地区的降雨量在过去 50 年中下降了 20%,是澳大利亚乃至全球干旱最快的地区之一 iii。流入水坝的雨水减少导致对海水淡化和含水层抽水的需求增加。海平面上升的速度也在加快,加剧了海岸侵蚀、洪水和海水入侵地下水系统的风险。随着我们对水的需求不断增长,这些问题对民众构成了重大风险,并对工业产生了相当大的影响。
▪■大坝所有者将采取的行动适度或减轻大坝的问题▪▪■大坝所有者将与紧急情况管理机构进行协调,以应对与大坝相关的事件或紧急情况做出响应可能需要采取保护措施,警告和疏散计划▪▪划定所有参与事件或紧急事件或紧急事件的人的责任以及如何协调责任
广泛的数据示例•淹没建模•历史海岸线变化•雷达数据集•资产和基础设施的理解(学校,卫生中心,跑道和机场设施和机场设施和机场设施,以及公共公共事务可能潜在地)•适应 /填海数据•显示干预措施以及显示海洋活动的变化和海洋的变化,•国家 /地区的统计数据•海平面建模•海平面建模•范围•范围•范围•范围•土地范围•范围•范围•范围••海平面批准••海平面批准•海平面•粮食安全数据集•关于气候变化和金枪鱼渔业潜在影响的渔业数据•基础设施数据•文化讲故事和知识持有者反思他们在家里和星球上看到的变化。
