以及管道中的线背包还提供了与管道连接的燃气洞穴和液化天然气存储空间。英国历史上使用耗尽的气田和盐洞储存甲烷的气体储存能力很高。在2010年,GB有大约45个TWH的天然气存储,到2019年底已经降至15个TWH,这主要是由于粗糙的海上存储设施关闭(32 TWH)4。其余站点主要用于短期和中期存储,而不是季节性存储。GB和欧洲大陆之间还有几个天然气互连器,通常在冬季进口的天然气比夏季进口更多,并且允许GB从欧洲大陆的储气设施中受益,从而抵消了我们自己的天然气存储水平的降低。其他化石燃料可以存储在储罐或库存中,这通常超过上图中图所示的气体存储能量。
•“人造基质上的珊瑚群落”包含用于选择亚栖息地类型的下拉菜单。请选择下列选项之一:人工礁石、桩或柱、防波堤、水下墙壁、管道或支撑结构、系泊块、水下碎片、其他。•“警戒基质中的珊瑚群落”包含用于选择亚栖息地类型的下拉菜单。请选择下列选项之一:航道壁、航道底部、搁浅疤痕或锚地、天然改良港壁、长期排放口或倾倒场、以入侵物种为主。•“天然基质上的珊瑚群落”:包含用于选择亚栖息地类型的下拉菜单。请选择下列选项之一:未固结基质、巨石、单独群落、聚集群落、礁坪、礁顶、礁坡、斑块礁、支脉和凹槽、礁洞、尖峰礁、深礁。
摘要:以当今天然气存储建模的盐洞中氢的大规模存储是一种在较大的功率范围内和所需时间段存储可再生能源的有前途的方法。总体气体存储的一个基本子系统是表面设施,尤其是压缩机系统。用于氢存储的压缩机系统的未来设计很大程度上取决于各自的边界条件。因此,这项工作使用德国的下萨克森州的示例分析了谷物氢(即从可再生能源产生的氢)储存洞穴存储设施的要求。在本课程中,从可再生能源的馈送时间序列中,每小时解决了一年的氢气需求。将与压缩机操作相关的注射率与当前天然气注入操作模式进行了比较。
通常,“普通标准”邮政汽车旨在加快邮政文员处理邮件。这些原型车的内部通常具有字母盒(在铂尔曼原型计划上称为“鸽子洞”箱),袋子架,垃圾箱,抽屉和排序表。邮件插槽通常位于汽车的每一侧。有时天窗位于字母箱上方,以补充早期高架电灯或燃气灯提供的昏暗照明。邮袋“接球手武器”通常位于汽车每一侧的门上,因此可以在不停止火车的情况下“即时”捡起邮袋。根据邮件的数量,可以在一个包含的邮件中找到其他邮政汽车,用于存储邮件。厕所,炉子和水容器通常会为店员的舒适提供,他们通常处理头等舱邮件,报纸和包裹邮政材料。
d P ( S ) := 1 ZN,ce − c |RN |。该模型已得到充分研究(从开创性的工作 [ 21 ] 开始),现在已得到充分理解:在高 PN,c 概率下,RN 接近于具有明确半径 ρ d,c N 1 / ( d +2) 的无洞 ad 维球(参见 [ 11 , 4 , 20 ])。当 ω 非平凡时,模型 ( 1.1 ) 描述了自吸引(若 h > 0 )或自排斥(若 h < 0 )聚合物与随机环境相互作用。在每个位点,聚合物链与无序状态相互作用恰好一次,这可能模拟一种屏蔽相互作用,即一个单体在特定位点“吸收”所有相互作用。我们选择坚持这种设置,以便继续 [ 5 , 25 ] 中发起的研究,该研究将该模型视为受其范围惩罚的随机游走的无序版本。
太阳活动导致行星际和地球空间的辐射和等离子体环境发生快速变化。这些变化发生在几分钟和几小时的时间尺度上,与太阳耀斑和日冕物质抛射 (CME) 有关,随着太阳上复杂的磁性特征(如活动区和冕洞)在太阳圆面上旋转,变化持续时间从几天到几天不等。这些现象导致高能(极紫外 [EUV],尤其是 X 射线和伽马射线)光子和高能(通常是相对论性粒子)(电子、质子、阿尔法粒子和更重的离子)在行星际空间中流动的通量增加几个数量级。这些增强的光子和粒子通量对太空中的人类和电子设备构成直接风险。行星际磁场中辐射的增加和相关的传播扰动(例如来自 CME 或所谓的“同向旋转”
程序根据规划法(RSO 1990,c. P. 13,经修订)第 22(7) 款开始。申请人/上诉人:Caivan (Perth GC) Limited 主题:请求修订官方规划 - 未采纳请求的修订说明:允许建造 940 栋独栋住宅和联排别墅、一个九洞高尔夫球场、公园和开放空间。参考编号:OPA-01-2023 物业地址:141 Peter Street,特许地 1 号地块 26 和 27 号地块的一部分,特许地 2 号地块 25、26 和 27 号地块的一部分,以及特许地 1 号地块东南半地块 1 号地块的一部分,特许地 2 号地块西南半地块 1 号地块的一部分,德拉蒙德地理镇,现位于拉纳克县珀斯镇。市政当局/UT:珀斯镇/拉纳克郡 OLT 案件编号:OLT-23-000939 OLT 牵头案件编号:OLT-23-000534 根据《规划法》第 34(11) 款(RSO 1990,c. P. 13,修订版)开始诉讼。 申请人/上诉人:Caivan (Perth GC) Limited 主题:请求修订分区条例 – 拒绝或忽视作出决定 描述:允许建造 940 栋独立住宅和联排别墅、九洞高尔夫球场、公园和开放空间。参考编号:ZBL-03-2023 物业地址:彼得街 141 号,特许地 1 号,地块 26 和 27 的部分,特许地 2 号,地块 25、26 和 27 的部分,巴瑟斯特地理镇,特许地 1 号东南半地块 1 的部分地块,特许地 2 号西南半地块 1 的部分地块,德拉蒙德地理镇,现位于拉纳克郡珀斯镇。 市/UT:珀斯镇/拉纳克郡 OLT 案件编号:OLT-23-000940 OLT 主导案件编号:OLT-23-000534 程序根据《规划法》(RSO 1990,c. P. 13,经修订)第 51(34) 款开始。
1标题:海洋沉积铀与钡比作为2更新世底部水氧浓度的潜在定量代理3 4作者:5 Kassandra M. Costa 1; Sune G. Nielsen 1,2; Yi Wang 1,2; Wanyi Lu 1; Sophia K. V. Hines 3; 6 Allison W. Jacobel 4,5; Delia W. Oppo 1 7 8隶属关系:9 1伍兹洞海洋学机构,伍兹孔海洋学机构,伍兹10洞,马萨诸塞州,美国,美国11 2 Nirvana Laboratories,Woods Hole Oceanographic Institution,伍德斯海洋学会,马萨诸塞州伍兹洞,美国马萨诸塞州12 3 3 3 3 3海洋化学和地球化学系美国VT,美国15 5地球,环境和行星科学系,布朗大学,美国RI 16号,美国16号,17 18联系人:19 Kassandra M. Costa; kassandra.costa@whoi.edu 20 21摘要22 23氧气对海洋生态系统至关重要,并且通过呼吸与深海中的碳储存24相关。过去重建氧气浓度受到25个缺乏定量而不是定性代理的限制,但是最近已经开发了几种新的(半)26个定量氧气代理。在这项研究中,我们通过将其标准化为28(BA)来探讨了将大量沉积铀(U)添加到此列表中的27种可能性。首先,在全球尺度上比较了u/ba和底部水氧浓度,使用核心顶部数据库,在大于200 m的水深度中,使用核心顶部数据库进行了比较。35 U/BA的氧气重建通常与先前36个发表的烯酮保存和底栖有孔虫的表面孔隙率记录的氧气相一致。然后,30在较小的空间31量表上,U/BA和底部水氧之间的关系进行了检查:在每个海洋盆地内,在赤道太平洋,32阿拉伯海和西方赤道大西洋的东部区域内。在此区域量表上,次要33对U和BA行为的影响可能在空间上更均匀,经验34分段线性校准得以开发,随后在Downcore Records上进行了测试。也已经确定了U/BA作为氧气代理的效用的几个局限性。代理38仅应在包含39硫酸盐的硫酸盐的最上层间隔中应用,以最大程度地减少稀释岩成岩的成岩作用,并且应监测磷含量的40个潜在影响磷灰石对铀含量的潜在影响。u/ba在平均冰川和冰川间期间与气候42转变期间记录41个氧气浓度更为成功,当时的时间和振幅可能对燃烧和43平滑。对校准的保守误差导致44个区域U/BA的最大效用,其氧气浓度相对较高(例如,> 50 µ mol/kg)和较大的氧45个变异性(±10s µ mol/kg)。即使使用这些注意事项,u/ba也是两个定量的46氧气代理之一,可能能够记录高于50 µ mol/kg的可变性,而另外47个研究在48个努力中对其在不同环境环境中的功能进行了研究,可以在过去的48个努力中重建过去的氧气浓度的整个氧气浓度。
数字孪生是信息物理系统 (CPS) 的一个关键概念:通过维护有关物理实体的相关信息集合,可以创建数字影子,可用于监控、诊断或优化等任务。大多数关于数字孪生的出版物都侧重于工程和面向过程的方面,例如孪生在其生命周期中的持续丰富 [30]、模拟场景 [28, 20] 或建模问题,例如最佳元级别 [29]、层次结构 [30] 或工程链 [20]。即使是少数明确关注人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的出版物也未能将数字孪生的内容和功能与 AI/ML 方法联系起来。第 2 节回顾了证实这一印象的相关工作。从根本上讲,DigitalTwin 被视为一个信息洞,所有可用信息都被注入其中——希望在生命周期的某个后期点从 AI/ML 应用程序受益。另一方面,AI/ML 方法一直使用环境模型和领域知识。因此,DigitalTwin 概念和 AI/ML