住房对于解决气候脆弱性和住房不安全感至关重要,需要采取全面的方法。有针对性的干预措施应认识到住房是气候行动的核心,也是社会和经济发展的催化剂。必须通过弹性的建筑实践和气候自适应基础设施将住房整合到气候适应策略中,同时还将住房需求纳入NDC。确保住房解决方案负担得起,可持续性和对气候风险的韧性,将增强弱势社区的长期韧性。此外,在灾难响应框架中,诸如保护土地权利并确定非正式定居点的政策改革之类的系统变化对于减轻气候变化的影响和推进社会公平至关重要。
Janie Garcia, TNSK Jason Fogarty, Potomac Economics Jeremi Wofford, Ameren Jeremy Pober, PCI Jim Baker, CMS Jodie Kovar, MPUA Joe Daggett, WPPI Joe Kinning, MEC John Crow, Alliant Jonas Cruz, MISO Jonathan Roller, ACES Josh Hubbard, Ameren Julie Burkholder, MISO Kari Hassler, Xcel Kay Henry, TEA Keith Howe, MCG Energy Khamsune Vongkhamchanh, Entergy Kim Keller, WEC Konstantin Korolyov, DTE Kristine Eslinger, BEPC Kristy Quigley, GRE Kurt Berndt, MN Power Kurt Vanderlick, Cleco Kyle Abell, MISO Lynn Hecker, MISO Maida Session, Duke Mark Hull, ACES Maura Royston, WEC May Yang, Hitachi Energy Megan Roers, MN Power Melissa Barry, OTP Melissa Swafford, Hitachi Energy Micah Cook, MISO Michaela Flagg, CES Michelle Lynch, HEPN Mindy Doerrfeld, TNSK Mitchell Bell, MB Hydro Mollie Dawson, MISO Nicole Ramirez,Nipsco
在过去的70年中,在电影和电视上,空间定居作为科幻主题一直很受欢迎。从科学和技术发展中脱颖而出,该主题在整个几十年中都发展起来,以变得更加全面。从物理模型开始将空间站描绘成纯的几何形式开始的演变,如今继续进行更复杂的结构,表达了空间沉降的基础架构,特征和外观。通过太空技术的发展,以及计算机生成的成像方法的进度,现代电影以一种详细的方式代表了太空站和定居点。因此,电影和电视中太空结构的架构成为一个非凡的主题。因此,建筑师在电影和电视中的空间定居点设计中的作用增加。本文通过1950年代至2000年代的时间顺序进行了示例,对电影和电视中太空站和定居点的建筑演变进行了分析。分析是基于太空和解的科学要求以及关于太空定居点设计的现有科学研究的关系,其对电影和电视行业的反思。分析的结果提出,电影中的详细信息,功能和建筑风格随着时间的推移而发展。因此,由于代表,生产和建筑技术的发展,建筑师在电影中的作用和太空定居点的设计应增加。
North Yorkshire Council Executive Committee 12 th December 2023 MALTKILN NEW SETTLEMENT – Delivery of the New Settlement (Maltkiln) Development Plan Document Report of the Corporate Director of Community Development 1.0 PURPOSE OF REPORT 1.1 To provide an update on the New Settlement (Maltkiln) Development Plan Document (DPD) following the withdrawal of previously available land within the proposed boundary and seek in principle approval to use of the Council's Compulsory Purchase Powers to support the delivery of Maltkiln如果无法与所概述的土地所有者达成协议。2.0背景2.1在采用的Harrogate地区地方计划(2014-2035)(“本地计划”)中建立了Hammerton/Cattal地区新定居点的原则,并构成了计划在最可持续地提供家庭,工作和设施的增长战略的一部分。该计划阐明了新定居点以及开发量的广泛地点(至少3,000套房屋)及其开发指导原则。但是,该计划指出,要在单独的开发计划文件(DPD)中确定详细的边界和特定政策。2.2采用了当地计划后,进行了工作,该工作确定了三个可能的位置,以在“广泛地点”内进行新的定居点,并最终是一个以卡塔尔站为中心的首选地点。出于多种原因选择了此优先选择,最重要的是,它以现有火车站为中心,并提供了与现有社区分离的独特新定居点。在2020年10月(第18条咨询)咨询了这三种选择。咨询证实了Cattal Station以专用选项为首选选项,后来被重新命名为Maltkiln,因为咨询答复还表明,社区希望尽快给予身份。2.3。根据第18条磋商,官员和成员与社区代表和专业组织合作制定详细的政策要求,并于2022年10月发布了制定计划草案。就草案(第19条)的正式咨询完成,并且没有提出任何问题,可以阻止DPD在公开场合进行考试。也必须注意,在整个DPD过程中,理事会的理解(基于回到本地计划检查的信息),首选选项和DPD草案所需的所有土地都可以使用。
图2 显示主要河流、500m 以上地面(灰色标记)和各个站点代码位置的地图。Minab 地区标有 A -Min 的站点为:A = K7-8;B = Щ K70;С = КЗЗ;D = К9、К І З;E - K19;F = Κ14 Ί5。K66、K169;G - K143、K145;H = K20-25、K27-2Ķ K62-63;I = K29-30;J = K40-43、К54。K67- 69;К - К26;L = Kl-2、K51:M - K162。170;N = K103;o = K102,K130-31 46
虽然这项技术尚未在太空中应用,但已在地球上进行过多次模拟现场测试。2008 年,首次月球 ISRU 表面操作模拟现场测试在夏威夷由 NASA、加拿大航天局 (CSA) 和德国空气和空间研究中心 (DLR) 开发的场地进行 [5]。这次测试的目的是展示原型硬件和端到端运行的集成系统的操作,该系统具有以下功能:挖掘材料、生产氧气和储存产品 [5]。其中一个原型系统是洛克希德·马丁宇航公司的 Precursor ISRU 月球氧气试验台 (PILOT),它使用翻滚反应器混合和加热风化层 [5]。另一个测试的原型是 NASA 的 ROxygen,它使用垂直反应器而不是像 PILOT 那样的旋转反应器。垂直反应器与流化床和内部螺旋钻一起使用 [5]。在试验中,PILOT 完成了六次反应堆操作,而 ROxygen 完成了五次。由于模拟现场试验之前系统验证有限,两个系统都未能成功电解提取的水。然而,当用去离子水进行测试时,其他系统功能是有效的 [5]。
珊瑚 - 阿尔加尔共生的代谢动力学从受精到定居点确定1关键的珊瑚能量脆弱性2 3作者和作者分支机构4 5 Ariana S. Huffmyer 1,2,6 *,Kevin H. Wong 3,Wong 3,Danielle M. Becker 2,Emma Strand 4,Emma Strand 4,Tali Mass 5,Tali Scii 6 M.美国华盛顿州华盛顿州华盛顿市9 2美国罗德岛大学生物科学系,美国,美国,美国,金斯敦10 3罗森斯特海洋与大气科学学院,海洋生物学系,海洋生物学系和11个生态学,迈阿密迈阿密大学,佛罗里达州迈阿密大学,美国佛罗里科学,14 Haifa大学,山Carmel,Haifa,Haifa,以色列15 6 LEAD联系Ashuffmyer@gmail.com 16 17 *通讯:Ariana S. Huffmyer,Ashuffmyer@gmail.com 18 19摘要20 21气候变化加速珊瑚礁的下降,并危及22生态系统恢复的招聘必不可少。 成年珊瑚依靠其共生藻类23(共生性藻类)的重要营养交换,但是这种依赖从受精到24种招募的动力和敏感性被认为是被认为的。 我们调查了蒙蒂普拉·马蒂塔(Montipora Capitata)的13个发育阶段的生理,代谢组和25个转录组变化,这是26个夏威夷的珊瑚,该珊瑚在夏威夷26中继承了从父母到鸡蛋的共生体。 我们发现胚胎发育27取决于母体提供的mRNA和脂质,并在游泳幼虫中迅速转移到了共生体衍生的28营养。 共生的密度和光合作用峰一旦游泳至燃料29层幼虫分散。 44Carmel,Haifa,Haifa,以色列15 6 LEAD联系Ashuffmyer@gmail.com 16 17 *通讯:Ariana S. Huffmyer,Ashuffmyer@gmail.com 18 19摘要20 21气候变化加速珊瑚礁的下降,并危及22生态系统恢复的招聘必不可少。成年珊瑚依靠其共生藻类23(共生性藻类)的重要营养交换,但是这种依赖从受精到24种招募的动力和敏感性被认为是被认为的。我们调查了蒙蒂普拉·马蒂塔(Montipora Capitata)的13个发育阶段的生理,代谢组和25个转录组变化,这是26个夏威夷的珊瑚,该珊瑚在夏威夷26中继承了从父母到鸡蛋的共生体。我们发现胚胎发育27取决于母体提供的mRNA和脂质,并在游泳幼虫中迅速转移到了共生体衍生的28营养。共生的密度和光合作用峰一旦游泳至燃料29层幼虫分散。44相反,在30个变形,沉降和钙化期间,呼吸需求显着增加,反映了这种能量密集型形态学31重组。共生植物的增生是由共生铵同化32驱动的,珊瑚宿主中氮代谢几乎没有证据。随着发育的进展,33个宿主会增强氮隔离,调节共生体种群,并确保固定碳的34转移以支持变态,并具有代谢组和转录组35碳水化合物可用性的指标。尽管藻类共生群落群落保持36个稳定,但细菌群落随着个体发育而转移,与Holobiont代谢37重组有关。我们的研究揭示了开发过程中的广泛代谢变化,38越来越依赖共生营养。变形和沉降是针对预测的气候场景的最大39个关键时期,破坏了40个共生的稳定。相对于敏感的41早期生命阶段,这种高度详细的共生营养交换提供了理解和预测营养的基本知识42共生42共生融合,特别是在气候43变化的未来中,珊瑚生存和招募。
定居点环境:基利恩是一个小型农村定居点,围绕R440 Birr到Kinnitty Road和L-07004的十字路口。该定居点位于金尼提村以西约6公里处,比尔镇以南8公里。它的吸引力在于当前在十字路口存在的传统紧密编织秩序。
重要的是,新住宅和新工作地点要位于适合在 RCT 生活和工作的人们的正确位置。我们希望看到新建建筑的区域类型包括:主要定居点 – 这些是最大的城镇,拥有良好的公共交通,如火车和公共汽车。我们希望这些区域成为大型新开发项目和新投资的主要区域。这些区域包括 Aberdare、Pontypridd 和 Talbot Green、Pontyclun 和 Llantrisant。关键定居点 – 这些区域比主要定居点小。但是,它们是商店、工作和社区活动的重要场所。这些区域包括 Hirwaun、Mountain Ash、Ferndale、Treorchy、Tonypandy、Porth、Tonyrefail 和 Llanharan。较小的定居点 – 这些是较小的社区,设施较少,但很重要。我们希望保留这些区域的商店、社区用途和其他设施,并使它们变得更好。有 20 多个这样的定居点。