这项研究旨在调查使用思考谈话写作(TTW)策略是否对SMKN 1 Sukasada在写叙事文本中的十年一年级学生的写作技能有影响。这项实验研究是使用非等效对照组设计进行的。有两个类别作为样本,实验和对照组。对所获得的数据进行描述和推断。数据分析的结果表明,实验组的平均得分(74.82)高于对照组(71.22)。独立t检验的结果表明,学生的写作技巧有显着差异(Sig。(2尾)= 0.008,p <0.05)。这些结果表明,Think Think Talk Write(TTW)策略对SMKN 1 Sukasada的十年级学生的写作技巧产生了重大影响。作为结论,接受替代假设,其中实验组的学生取得的成绩比对照组的学生更好。
摘要:在湍流热风(TTW)下的垂直浮力频率B F ttw f在限制冬季的表面混合层方面起着重要作用。到目前为止,大多数全球海洋模型都太粗糙而无法解决此过程。在本文中,提出了B ttw F的量表参数化,并在冬季黑鲁道扩展的区域海洋模拟层次结构中实施,水平分辨率范围为27至1 km。参数 - ization取决于科里奥利参数,模拟模拟的湍流垂直粘度,水平密度梯度以及缩放关系,以调整模型水平分辨率对模拟水平密度梯度的影响。它显示了在粗分辨率模拟(27、9和3 km)以及在1 km模拟中核对B TTW F之间差异的良好技能,其中B TTW F可以很好地解决。此外,参数化的实现改善了粗分辨率模拟中表面混合层中所述的层化。
井井(WTW),井井有条(WTT)和坦克 - 沃克(TTW)井井有条是对能源需求的估计,以及基于更广泛的LCA方法论的燃料生产及其在船上的生产中产生的GHG排放。术语“井”用于所有来源的燃料,因为该术语最适用于常规原油资源,但已广泛使用和理解。井井有条,涵盖了燃料的提取,种植,生产和运输中产生的排放。储罐到烘烤覆盖燃料燃烧过程中产生的排放。有关更多定义,请转到:ICPP的词汇表。
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当使用化石燃料来产生氢时,不一定会减少碳和温室气体排放。井到水箱(WTT)排放量考虑了在燃料生产,存储和运输过程中产生的所有污染物。这些可以包括当加工煤或天然气生成氢时产生的排放,或者被燃烧的化石燃料以产生用于通过电解产生氢的网格电力。要在燃料输送之前完全消除氢排放,关注无碳生产,存储和运输方法至关重要。可以以可再生或“绿色”方式生产氢,从而消除上游碳和温室气体排放,并导致WTT排放非常低。从燃料生命周期中消除了WTT和TTW排放量时,会创建零碳井(WTW)燃料选项。可持续性验证方案或原产地(GO)证书(例如欧盟认证项目),可以使用氢市场,以跟踪和量化生成的氢的排放足迹。此类计划可以在区域或全国范围内实施,但IMO尚未强制执行。
摘要。缺水是一个面临许多地区的问题。在像埃及这样的发展中和干旱的国家中,对淡水的需求呈指数增长。这项研究是对用于混凝土制造的回收废水的评估。处理的废水与饮用水混合,百分比为25%,50%和100%。两种水的混合物用于混凝土混合和固化。用纯饮用水进行控制样品进行比较。使用不同的水混合物测试了普通波特兰水泥的设定时间。硬化混凝土在7天和28天的年龄在压缩和弯曲中进行了测试。结果表明,处理过的废水可能会延迟初始设置和最终设置。在经过二级处理的废水中,这种现象更为明显。对于抗压强度,可以安全地使用两种治疗方案。晚年弯曲强度降低。关键词:处理的废水,混合水,固化1。简介负责消费大量淡水的建筑行业。每1m 3混凝土的每30升水都需要大约150升水。在建筑行业中使用水不仅限于混凝土混合,但它扩展到清洁设备,骨料清洗和混凝土固化。混合和固化水的质量是生产具有高强度和良好耐用性的混凝土的重要因素。设置了混合水质的不同规格[1],[2]&[3]。在Babu等人的工作中可以找到根据不同代码的混凝土混合水质量的概述[4]。节省水的有希望的地区之一是在混凝土制造中使用经过处理的废水。文献中有许多研究人员在该领域的贡献。已发表的实验程序范围在检查使用废水对水泥糊状特性的影响,新鲜的混凝土特性和硬化混凝土特性主要是强度。在Babu和Raman的工作中可以找到对水泥设置的影响[4]。水泥糊状与塔布水混合并指定为对照样本,原发性处理水(PTW),二级处理水(STW)和第三级处理水(TTW)的初始设置时间分别为+70,+47和+38分钟,与对照组相比,它们分别为+30和+30和+75和+75分钟,并分别为 +30分钟和+75分钟和+4分钟,以进行最终设置。与在与蒸馏水混合的样品中观察到的化合物相比,在XRD测试中观察到了不同的化合物。在Shaikh和Inamdar的工作中提到了对初始和最终设定时间增加的同样观察[6]。混合水中可溶性硫酸盐的量非常重要,会影响