序言 “历史建筑和历史遗迹提高了人们的生活质量,有助于营造一种我们都认同的地方感。作为一个社区和地方当局,我们有责任为子孙后代保护我们的历史资产,并确保它们不会因无情的改建或劣质开发而受到损害。保护区的指定和后续管理是实现这一目标的一种方式。保护区的目的不是阻止进步或阻止变革。相反,它们为当地社区和自治市议会提供了积极管理变革的手段,并保护该地区的特色免遭破坏或完全消失。斯韦尔自治市很幸运,拥有如此丰富多样的建筑和自然遗产。自治市议会希望看到它被积极地用作可持续、敏感的再生和发展的催化剂,并创造人们愿意生活、工作和充分利用闲暇时间的地方。为此,我们审查了 Cellar Hill 和 Greenstreet 保护区,审查结果已在本文件中列出,自治市议会目前正在寻求建设性反馈。这是自治市议会在通过 2020 - 2032 年 Swale 遗产战略后承诺进行的一系列保护区审查之一。”
随着农业成本和能源在农业中的利用增加,在山地上单米制的传统实践既不可持续,也不是环保的。有必要确定具有高能量效率,生产力和低全球变暖潜力(GWP)的作物多样化选择。在本实验中,完成了三年(2016-2019)的包含系统分析(MCP)系统,即米饭(R),纤维小米(FM),黑克(BG),马(HG),HG),鸽子(HG),Pigeon PEA(PP)和四个Intercropped Systems VIZ。R + BG,R + HG,FM + BG和FM + Hg。 关键目标是评估这些多样的生产系统的能源,碳平衡和GWP的流量。 水稻被记录为一种能量偏竭作物(27,803 MJ ha-1),而马克的含量是最低的能量用途(26,537 MJ ha-1)。 鸽子豌豆(130,312 MJ HA-1)和多样化的间作系统(142,135 MJ HA-1)的总能量输出分别比单养殖系统高65.3%和80.3%。 大米和水稻基间生产系统显示出更高的碳足迹(1,264–1,392千克CO 2等级 ha -1)。 结果表明,R + BG和R + Hg是最能量的生产系统,具有较高的能量比(5.8和6.0),较高的碳效率(7.41和8.24)以及碳可持续性指数(6.41和7.24)(6.41和7.24),与3.30、3.61、3.61,以及2.61相对于3.30、3.61,以及2.61的观察。 平均而言,稻米和大米的生产系统的GWP比其他生产系统高7.4倍。R + BG,R + HG,FM + BG和FM + Hg。关键目标是评估这些多样的生产系统的能源,碳平衡和GWP的流量。水稻被记录为一种能量偏竭作物(27,803 MJ ha-1),而马克的含量是最低的能量用途(26,537 MJ ha-1)。鸽子豌豆(130,312 MJ HA-1)和多样化的间作系统(142,135 MJ HA-1)的总能量输出分别比单养殖系统高65.3%和80.3%。大米和水稻基间生产系统显示出更高的碳足迹(1,264–1,392千克CO 2等级ha -1)。结果表明,R + BG和R + Hg是最能量的生产系统,具有较高的能量比(5.8和6.0),较高的碳效率(7.41和8.24)以及碳可持续性指数(6.41和7.24)(6.41和7.24),与3.30、3.61、3.61,以及2.61相对于3.30、3.61,以及2.61的观察。平均而言,稻米和大米的生产系统的GWP比其他生产系统高7.4倍。在生产率方面,鸽子和FM + Hg的含量较高,水稻等效产量为8.81和5.79 t ha-1,有益成本比分别为2.29和1.87。因此,本研究表明,基于木豌豆和纤维小米的间作系统是印度东部地区的雨水高地农业生态系统的最合适的农作物多样化选择。
…区域计划?在Vavouto和Goro A中建立了两个冶金工厂,超出了针对提取和生产活动的基础设施的构建,在土地使用和开发方面具有差异化的影响。因此,我们注意到VOH,POUEMBOUT,尤其是Koné的强烈拟人化和城市化,以自2000年代初以来的五个商业区域的住宅建筑和公共基础设施加倍vavouto工厂的开发以及持续的公共区域规划政策伴随着持续的公共区域规划政策,这使得创造了一个有吸引力的城市极。在南部,大猩猩工业场地在发展和领土规划方面的培训影响更加细微。 总是有限的拟人化,与人口增长和弱建筑物的动态相关。 大诺米亚集聚的接近部分解释了这一进化。在南部,大猩猩工业场地在发展和领土规划方面的培训影响更加细微。总是有限的拟人化,与人口增长和弱建筑物的动态相关。大诺米亚集聚的接近部分解释了这一进化。
气候变化正在转移寄生虫的传播,寄生虫由宿主密度,环境温度和水分确定。这些转变会导致寄生虫,野生动物和家畜的压力增加,并可能影响寄生虫控制策略的有效性。了解气候对宿主运动和寄生虫生命历史的互动效果将使有针对性的寄生虫管理,以确保牲畜生产力并避免对野生动植物种群的额外压力。为了评估气候变化下的复杂结果,我们根据宿主运动和由于升高而导致的非生物因素的变化,将胃肠线塑料传输模型应用于山地野生动植物 - 牲畜系统,并比较了预计的气候变化情景与历史气候。野生动植物主持人,高山Ibex(Capra Ibex Ibex),经历季节性高度移民和牲畜在夏季放牧八个星期。总寄生虫感染压力对宿主运动更敏感,而不是气候条件对寄生虫的可用性的直接影响。预计扩展的牲畜放牧将增加野生动植物的寄生虫暴露。这些结果表明,在预测气候变化对寄生虫传播的影响时,应考虑不同宿主物种的运动,并可以为支持野生动植物和牲畜健康的决策提供信息。
背景和目的 47 个州和地区已成功开发了垃圾填埋场、矿山以及当前和以前受污染的场地(以下简称“可再生能源场地”)上的可再生能源项目。这些项目的工程、建造和运营方式使得可再生能源技术不会干扰现有或未来的纠正措施,因此不会增加场地对人类健康或环境的威胁。大多数可再生能源场地项目开发水平最高的州都已针对此类场地设计并实施了长期的、州级特定计划(以下简称“可再生能源计划”)。伊利诺伊州等其他州正在实施针对此类场地的较新的可再生能源计划,项目开发和部署正在增长。许多其他州以及当地社区和公用事业公司正在考虑类似的计划,以扩大垃圾填埋场、矿山和受污染场地的再利用,并在可行的情况下将可再生能源开发远离绿地、森林和农业用地。