泥炭地恢复被视为基于自然的关键解决方案,可应对气候变化和生物多样性丧失。在欧洲,在过去的几十年中,将近50%的泥炭地被排干,将其土壤转移到二氧化碳(CO 2)来源。林地的土壤据众所周知,根据co 2来源而变化,取决于其生育能力和湿润。恢复泥炭地时,可以预期,CO 2和甲烷交换的速率会根据现场生育和湿度而有所不同。我们产生了七个具有不同起点和终点的恢复途径,并评估了它们的气候影响。GHG排放系数是根据文献编译的,自恢复以来,计算了500年的辐射强迫。所有七个恢复途径提高了碳汇的容量;但是,气候影响因冷却到变暖而有所不同。最高的冷却冲击发生在从富含营养丰富的泥炭地到树木覆盖的云杉或松木的通道中。变暖的影响发生在从营养贫困的泥炭土地通向开放泥炭地的途径中。这项研究的结果可用于帮助识别泥炭地遗址和恢复目标,以最大程度地减轻恢复气候变化的降低。实际上,恢复必须满足其他目标,例如生物多样性保护,水文条件的改善和社会经济方面。完成所有目标都需要在所有目标上妥协。
北方森林通常被设法最大化木材生产,但其他目标(缓解气候变化)越来越重要。因此,有必要检查森林产量与其在森林林分中碳固存和气候变化的潜力之间的协同作用和权衡。为此,我们开发了一种新型的基于过程的基于过程的隔室模型,该模型允许从光合固定的碳路径遵循碳路径,直到其通过自养或异养的呼吸恢复到大气中,或者被燃烧为木材。在系统中的碳之后,可以说明森林生态系统和木制品将碳远离大气(即碳运输时间)保留多长时间。例如,我们将模型应用于四种管理场景,即混合型松树,均匀的松树,均匀年龄的云杉和均匀的混合森林,以及相对于木材生产,碳螯合和气候变化缓解潜能的性能的对比度。虽然在80年旋转结束时,均匀的森林比混合森林高出31%,而混合森林在几乎整个旋转中都优越,而在碳保留时间远离大气(即,就气候变化潜力而言。重要的是,在生态系统中最大化生产或碳量最大的情况不一定是避免大气的碳保留最有益的。这些结果强调了在评估森林管理选项以缓解森林管理方案时考虑碳运输时间的重要性。
©2017 Parajuli等。这是根据Creative Commons归因许可条款分发的开放式访问文章,该条款允许在任何媒介中不受限制地使用,分发和复制,前提是原始作者和来源被认为。长期暴露于多芳烃(PAHS)已与慢性人类健康疾病有关。也众所周知,i)PAH污染改变了土壤细菌群落,ii)人类微生物组与环境微生物组有关,而ii)几个细菌性门中的成员的丰富度改变与不良或有益的人类健康影响有关。我们假设PAH的土壤污染改变了与人类健康相关的土壤细菌群落。我们的研究背后的理由是提高理解并可能促进重新考虑的因素,从而导致PAH污染的特征区域的健康障碍。将充满云杉森林土壤,松树森林,泥炭或冰川砂的大容器放在孵化或被杂酚油污染。使用GC-MS监测PAHS的生物降解,并使用454焦磷酸测序分析细菌群落组成。蛋白质细菌具有更高的细菌,静脉细菌和杆菌的相对丰度低于非污染的土壤。较早的研究表明,蛋白质细菌的丰度增加,静脉细菌的丰度降低,而细菌植物的丰度尤其与不良健康结果和免疫疾病有关。因此,我们建议污染引起的天然土壤细菌群落的转移,例如在PAH污染的地区,可能会导致慢性疾病的患病率。我们鼓励研究同时解决经典的“不良毒素效应”范式和我们的新颖的“环境微生物组改变”假设。
摘要 本文使用 82 棵苏格兰松样本树,分析了机载激光扫描仪数据在北方森林中测量单株树高生长的潜力。使用 Toposys 83 kHz 激光雷达系统于 1998 年 9 月和 2003 年 5 月获取了照亮 50% 树梢的点云(10 个点/平方米,光束大小 40 厘米)。使用野外视距仪测量松树的参考高度和高度生长。从代表每棵树的点云中提取了三种不同类型的特征;它们是最高 z 值之间的差异、树冠 DSM 之间的差异以及对应于树冠的冠层高度直方图的第 85、第 90 和第 95 个百分位数之间的差异。与现场测量结果的最佳对应关系为 R 2 值为 0.68,RMSE 为 43 厘米。结果表明,可以使用多时相激光测量来测量单棵树的生长情况。我们还演示了一种用于树木间匹配的新算法。在基于单棵树木进行业务生长估计时需要该算法,尤其是在茂密的云杉林中。该方法基于最小化 N 维数据空间中树梢之间的距离。实验表明,使用树木的位置(来自激光数据)和高度足以提供可靠的树木间匹配。将来,匹配中还应包括第四维(树冠面积)。
北方森林通常被设法最大化木材生产,但其他目标(缓解气候变化)越来越重要。因此,有必要检查森林产量与其在森林林分中碳固存和气候变化的潜力之间的协同作用和权衡。为此,我们开发了一种新型的基于过程的基于过程的隔室模型,该模型允许从光合固定的碳路径遵循碳路径,直到其通过自养或异养的呼吸恢复到大气中,或者被燃烧为木材。在系统中的碳之后,可以说明森林生态系统和木制品将碳远离大气(即碳运输时间)保留多长时间。例如,我们将模型应用于四种管理场景,即混合型松树,均匀的松树,均匀年龄的云杉和均匀的混合森林,以及相对于木材生产,碳螯合和气候变化缓解潜能的性能的对比度。虽然在80年旋转结束时,均匀的森林比混合森林高出31%,而混合森林在几乎整个旋转中都优越,而在碳保留时间远离大气(即,就气候变化潜力而言。重要的是,在生态系统中最大化生产或碳量最大的情况不一定是避免大气的碳保留最有益的。这些结果强调了在评估森林管理选项以缓解森林管理方案时考虑碳运输时间的重要性。
2023 年 8 月 25 日回复:美国陆军工程兵团圣路易斯区环境规划与合规科 (PD-C) 1222 Spruce Street St. Louis, MO 63103-2833 尊敬的先生或女士:美国陆军工程兵团 (USACE) 圣路易斯区已编制了一份环境评估 (EA) 草案,其中包含未签署的无重大影响认定 (FONSI),以评估为扩建、安全和保障密苏里州圣路易斯市美国陆军工程兵团服务基地而收购的财产。根据经修订的 1969 年《国家环境政策法》,圣路易斯区分发这封信是为了通知有关机构、利益集团和个人拟议项目,并征求可能对该项目感兴趣或受其影响的个人或组织的意见。FONSI 尚未签署,只有在考虑到本次公开审查收到的评论后才会签署。 EA 草案和未签署的 FONSI 的电子版可在线获取:http://www.mvs.usace.army.mil/Missions/ProgramsProjectManagement/PlansReports.aspx 美国陆军工程兵团圣路易斯区提议收购现有服务基地地产附近的土地和/或地役权。美国陆军工程兵团从现有地产所有者手中收购土地是为了增加美国陆军工程兵团服务基地居住者和设施的安全性,提供紧急情况下所需的第二个出入口(即医疗或消防服务)。额外的土地还将允许扩建美国陆军工程兵团服务基地设施,以便充分容纳所有居住者,包括增加的美国海岸警卫队。此外,服务基地位于中心位置,具有抗洪、储存和准备应急管理材料和设备所必需的支持能力。此外,它还将通过增强周边保护系统来提高设施和居住者的安全。请将您对该项目的任何意见提供给环境合规部门的 Teri Allen,地址如上(收件人:Teri Allen),或通过电子邮件发送至 Teri.C.Allen@usace.army.mil。请将任何意见发送至电子邮件联系人。为了在做出最终决定之前考虑意见,这些意见必须在 2023 年 9 月 25 日下班前送达本办公室。诚挚的,Teri C. Allen,博士,环境合规部门负责人
C1.4.25 确认收到美国陆军工程兵团匹兹堡区对新肯辛顿 - RB Little Pucketa Creek 非联邦地方保护项目(DEP 项目编号:C65:21)的检查报告。该报告包括城市维护计划中确定的所有维护和维修项目。由于报告很长,可以在市书记官办公室查看。)决议:1.1.25 决议接受市书记官 Dennis F. Scarpiniti 准备的同意议程。由 Aff Neg 提出/附议 1.2.25 决议批准 2024 年 11 月 25 日星期一举行的特别理事会会议记录;2024 年 12 月 2 日星期一举行的定期理事会会议;和特别理事会会议于 2024 年 12 月 30 日星期一举行。由 Aff Neg 提议/附议 1.3.25 决议批准新肯辛顿警察局巡警 John C. Hamm 辞职,自 2025 年 1 月 7 日起生效。由 Aff Neg 提议/附议 1.4.25 仅按标题对理事会法案 5-24 进行最后宣读,该法案是宾夕法尼亚州威斯特摩兰县新肯辛顿市的一项法令,授权腾出 Spruce Alley 的一部分。由 Aff Neg 提议/附议 1.5.25 决议(批准/不批准/搁置)将新肯辛顿自由港路 341 号的房产出售给 Joshua A. Micenko,并进一步指示市书记员将市政府的同意通知税务局。税务地图 #24-03-12-0-361。由 Aff Neg 提议/附议 1.6.25 决议通过新肯辛顿市与警察工资政策委员会之间的临时协议,该协议将于 2025 年 1 月 1 日生效。由 Aff Neg 提议/附议 1.7.25 决议支持阿勒格尼河开发公司的目标。由 Aff Neg 提议/附议
摘要:无人机(UAV-LS)的激光扫描数据为仅基于 UAV-LS 数据估算森林生长蓄积量(V)提供了新的机会。我们提出了一种测量树木属性的方法,并使用这些测量值估算 V,而无需使用现场数据进行校准。该方法包括五个步骤:i)使用 UAV-LS 数据,自动识别树冠并逐墙分割。ii) 从所有检测到的树冠中,取一个样本,其中胸高直径(DBH)可以通过 UAV-LS 数据中的视觉评估可靠地记录。iii) 另一个树冠样本是从 UAV 图像数据中可识别树种的树冠中取的。iv) 使用样本拟合 DBH 和树种模型,并应用于所有检测到的树冠。v) 使用现有的异速生长模型,利用预测的树种、DBH 和 UAV-LS 直接获得的高度来预测单株树的体积。该方法应用于 Riegl-VUX 数据集,该数据集的平均密度为 1130 个点 m − 2 和 3 厘米正射影像,该数据集是在 8.8 公顷的管理北方森林中获取的。汇总已识别树木的体积以估计地块、林分和森林级别的体积,并使用 58 个独立测量的田间地块进行验证。当将空间尺度从地块 (32.2%) 增加到林分 (27.1%) 和森林级别 (3.5%) 时,均方根偏差 ( RMSD %) 会降低。UAV-LS 估计的准确度因森林结构而异,在疏松林中准确度最高,在茂密的桦树或云杉林中准确度最低。在森林层面,基于 UAV-LS 数据的估计值完全在密集实地调查估计值的 95% 置信区间内,并且两个估计值具有相似的精度。虽然结果令人鼓舞,可以进一步在完全机载森林清查的背景下使用 UAV-LS,但未来的研究应该在各种森林类型和条件下证实我们的发现。
抽象的城市化区域是提供有趣数量的木材废物以作为可再生资源来解决的空间。由于这些区域的工作空间有限,因此使用了小的低功率木芯片。机器具有相似的功率,但市场上有不同的切割机制。本文介绍了四个具有四种不同切割机制的机器的研究:盘,鼓,两个圆柱和flail。根据janka分类的三种木材(灰,松树,云杉)的木制束,其硬度不同,十个横截面尺寸从10×10 mm到100×100毫米,以及10±2%的水分含量(MC)。在经过测试的机器中停止工作机构引起了V带传输的滑倒,从而保护了机器免受过载后果的影响。表明,在碎屑能力,鼓,圆盘,两个圆柱体和flail芯片方面,表现出最高和最低功能。根据木材类型和切割的机构,被测试机器切碎的材料范围从80×80 mm到10×10 mm。测试机器的平均能耗为2.07±0.73 kWh,滚筒芯片芯片记录的最大值为5.21±0.2 kWh。木材和横截面是能源消耗的关键因素,而削纸片模型的影响很小。考虑到化石燃料发电期间的平均排放为0.95千克CO 2每1 kWh,这些机器的产生从0.5千克CO 2 H -1至最大4.49 kg CO 2 H -1(平均1.97 kg CO 2 H -1)。假设一棵树每年从7千克CO 2吸收,则可以假设一棵树可从一年中的3个小时的机器工作中减少CO 2排放。这是一段时间要短得多,要比碎裂经过修剪过程的单个树的分支所需的时间要短得多。这允许维持正CO 2的降低平衡。
特此通知相关方,我们收到一份申请,要求获得陆军部许可在美国水域进行某些工作,如下文所述并附上地图所示。发布公告的目的是告知您可能感兴趣的工作提案。同时还征求您的意见和信息,以便我们更好地就影响公众利益的因素做出合理的决定。意见和其他信息:对所述工作的意见应参考上面显示的美国陆军工程兵团档案编号,并且必须在上述公告到期日之前送达本办公室,以成为记录的一部分并在决策中考虑。意见应邮寄至以下地址:美国陆军工程兵团监管分部 1222 Spruce Street St. Louis, Missouri 63103 联合公告:本公告与密苏里州自然资源部水资源保护计划联合发布。自然资源部将根据本通知的意见决定是否授予第 401 条水质认证。请评论者通过电子邮件 wpsc401cert@dnr.mo.gov 或邮寄至 PO Box 176, Jefferson City, Missouri 65102 向密苏里州自然资源部提供意见副本。申请人:Ben DeVerger 先生,2772 Stonehouse Road, DeSoto, Missouri 63020。项目位置:(如附图所示):位于密苏里州杰斐逊县第 40 镇北区第 31 区,东区 4。大致地点坐标为纬度 38.162˚,经度 -90.6248˚。授权:《清洁水法》第 404 条 (33 USC 1344) 活动:(如附图所示):申请人在工程兵团参与之前,于 2023 年 4 月完成了项目范围内的清理和挖掘工作以及现场部分大坝建设。总体而言,该项目包括在 14 英亩的土地上清理和挖掘,以建造一个 10 英亩的湖泊和大坝,供私人娱乐使用。将从现场挖掘约 42,000 立方码的借用材料并用于建造大坝。不会将任何材料带入或带出现场,建造的大坝高约 16 英尺,正常水池高程为 708 英尺。湿地/水生栖息地:该项目将影响 Dry Creek 一条未命名支流的约 1,640 线性英尺。影响包括大坝下游 120 英尺的填土,以及大约 1,520 英尺长的支流将被正常水位淹没。申请人关于避免、最小化和补偿缓解对水生资源的不可避免影响的声明:申请人表示,由于 Dry Creek 未命名支流已经受到干扰,因此避免和减少干扰并不实际。补偿缓解措施建议结合相邻地点的许可证持有人责任以及通过经批准的替代费用提供商购买信用额度。