samburu中的年降雨量12图2降雨的年度周期,平均温度,最高温度和最低温度的温度13图3桑布鲁县1981- 2022年降雨量的年变化14图4桑布鲁县的季节性降雨差异15图5肯尼亚对不同GHG排放量的空气温度预测。 16图6肯尼亚不同温室气体排放方案的年平均降水预测,相对于2000年。 17图7桑布鲁县年度温度的空间变化18图8桑布鲁县年度降雨投影的时间变化19图9 MAM降雨变化20图10 OND降雨变化20图11最高预测温度趋势21图12最低投影温度趋势21samburu中的年降雨量12图2降雨的年度周期,平均温度,最高温度和最低温度的温度13图3桑布鲁县1981- 2022年降雨量的年变化14图4桑布鲁县的季节性降雨差异15图5肯尼亚对不同GHG排放量的空气温度预测。16图6肯尼亚不同温室气体排放方案的年平均降水预测,相对于2000年。17图7桑布鲁县年度温度的空间变化18图8桑布鲁县年度降雨投影的时间变化19图9 MAM降雨变化20图10 OND降雨变化20图11最高预测温度趋势21图12最低投影温度趋势21
麦金尼文托 1,700,000 美元 学校选择循环 1,200,000 美元 断路器 7,000,000 美元 ESSER 5,195,000 美元 小计 15,095,000 美元 2025 财年预算预测 根据州长 2025 财年预算,BPS 的拨款预计为 250,523,631 美元,增加 1940 万美元(8.4%)。地方拨款的增加主要是由于交通成本增加,这不符合净学校支出标准。对于 2025 财年,BPS 预计总交通成本为 2340 万美元,比原来的 2024 财年预算增加 1220 万美元(108%)。此外,该市需要确定至少 800 万美元来补充第 324 章稳定基金。总的来说,该市将需要在未来六个月内从其他收入来源获得至少 2000 万美元,以满足其 FY25 净学校支出义务和第 324 章稳定基金。尽管拨款 2.505 亿美元,但 BPS 在 FY2025 仍然面临 700 万至 1900 万美元的赤字,以资助项目和服务并核算当前的职位数量以及相关的工资和福利成本。财政运作在努力协调 FY2023 赤字、评估 FY2024 缺口和预测 FY2025 财务前景的过程中,全面审查发现 BPS 财政运作中存在重大挑战。这些挑战如下所述,对 BPS 和布罗克顿市的财务健康构成重大风险。BPS 的财务记录系统 Munis 未得到正确使用,以记录批准的预算、跟踪学校和部门预算以及监督重大支出。一个值得注意的做法是将 80% 的预算(2.19 亿美元的普通基金预算中的 1.74 亿美元)集中到一个名为“基金 199”的账户中。当出现需求或发现问题时,资金会从该账户转移到必要的部门,而无需任何额外的监督或批准。此外,财务系统既没有反映布罗克顿学校委员会和市议会投票通过的拨款,也没有反映重要的成本驱动因素。例如,BPS 交通部在不知道其预算分配的情况下创建了公交路线。在 2024 财年预算过程中,BPS 要求为交通提供 1500 万美元,市政府拨款 1120 万美元;尽管如此,BPS 仍然向市政债券投入了 1500 万美元。BPS 特殊教育部门必须依靠历史年终报告来了解其总计划成本。在财政年度开始时,特殊教育部门将获得 200 万美元的拨款,并指示工作人员
表2-1土地使用控制总结2-2补救措施的状态,2012年2 - 3年2-3 OU1,NBCGRS抽水/VOC批量删除数据,2009财年2-4 OU1,NBCGRS抽水/VOC量减去数据,FY 2010 2-5 OU1 2-5 OU1,NBCGRS PUMSIGS PUMPING/VOC PUMPING/VOC PUMPALT/vov Data,fy 2011 2-6 OU1,NB 2011,NB 2012 2-7 OU1,PGAC废水质量,2012年第3-1财产H地下水质量数据,用于浅层土地监控,2009财年3-2 TGRS(近地点D和G)地下水质量数据,2011年第3-3场地下水质量数据,2012年3-4个现场C c 2012年3-4个网站c 2011年fy 2011 fy 2011 fy i groun f y Moder fy y Modly fy 2011,fy,FY,FY,FY,FY,FY,FY,FY,FY,FY,FY 2011 2012财年3-7个现场K处理系统浓度(有机物),2012年3-8建筑物102地下水质量数据,2012财年3-9地表水的水质结果3-10 TGRS地下水清理水平3-11 TGRS提取井水泵
完整描述:https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920545458&lokasi=lokal ------------------------------------------------------------------------------------------ 摘要 实现印度尼西亚 2030 年 NDC 目标的策略之一是通过开发可再生能源发电厂,以及从化石燃料向可再生能源的转变。使用柴油发电厂,特别是在布鲁岛作为唯一电力供应商,会导致排放,并增加公用事业系统的能源成本 (CoE)。另一方面,布鲁岛拥有丰富的可再生能源潜力,如地热能、水能、生物能、太阳能等。本研究旨在通过考虑可再生能源结构、财务可行性、减少当地电力系统能源消耗量、减少二氧化碳排放以及当地工业负荷(即渔业)的潜在增长,设计布鲁岛的最佳发电系统。部门。本研究利用 HOMER 软件获得了一种能够为负载提供最优化可再生能源渗透率、最低平准化能源成本 (LCOE) 和最低二氧化碳排放量的发电厂场景。布鲁岛电力系统共计7个系统,分为4个系统,即原有4个分布式系统组成的综合系统和另外3个分布式系统。本研究的结果为每个系统提供了最优的混合或完全基于可再生能源的发电厂配置。这种配置可以将能源成本降低至 20.17 cUSD/kWh,并将二氧化碳排放量降低至零。 ......印尼实现2030年NDC目标的策略之一是发展可再生能源发电厂,以及从化石燃料向可再生能源的转变。使用柴油发电厂,特别是布鲁岛作为唯一电力供应的情况,会导致排放,并增加公用事业系统的能源成本 (CoE)。另一方面,布鲁岛拥有丰富的可再生能源潜力,如地热能、水能、生物能、太阳能等。本研究旨在通过考虑可再生能源结构、财务可行性、减少当地电力系统的能源消耗、减少二氧化碳排放以及当地产业(即渔业部门)的潜在负荷增长来设计布鲁岛的最佳发电系统。本研究利用 HOMER 软件获得了一种发电场景,该场景可以为负载提供最优化的可再生能源渗透率、最低的平准化能源成本 (LCOE) 和最低的二氧化碳排放量。布鲁岛电力系统共计7个系统,分为4个系统,即原有4个分布式系统组成的综合系统和另外3个分布式系统。本研究结果为每个系统给出了混合或完全可再生能源发电厂配置的最优配置。这些配置可将能源成本降低高达 20.17 cUSD/kWh,并实现二氧化碳排放量为零。
严重减损是指对自然价值的直接和间接影响对附近价值的生存能力产生重大和/或不可接受的后果,包括景观的繁殖和/或持续性。可能考虑的因素包括:栖息地或植被的质量;价值相对于影响规模的要求;当前的保护状况和开发对此的影响;物种在某个区域的存在/不存在;该区域对于连通性的重要性;以及通过改善受影响价值直接范围内的保护措施可以抵消影响的程度。
第一章:简介 1.1 概述 3 1.2 项目描述 3 1.3 规划框架 7 1.4 具体规划的目的 8 1.5 具体规划目标 8 1.6 具体规划权力 8 第二章:发展规划 2.1 概述 9 2.2 土地利用规划 9 2.3 交通规划 16 2.4 基础设施规划 18 第三章:发展标准 3.1 目的和意图 31 3.2 允许的土地用途 31 3.3 发展标准 32 3.4 停车和装卸标准 35 3.5 遮蔽和室外储存 36 3.6 照明 36 第四章:设计指南 4.1 简介 38 4.2 场地设计 38 4.3 建筑形式/体量 39 4.4 材料、颜色和纹理 40 4.5 功能元素 40 4.6 缓冲和遮蔽 41 4.7 景观设计 41 4.8 可持续性 42 第五章:实施 5.1 实施开发的程序 43 5.2 新开发项目 43 5.3 一致性判定和场地规划许可 43 5.4 对已批准许可的修订 44 5.5 对具体规划的细微修改 44 5.6 类似用途的判定 45 5.7 不符合规定的用途变更 46 5.8 对具体规划的修订 5.9 CEQA 合规性 5.10 维护
创新区位于历史悠久的布兰普敦市中心。这里有 300 多家企业、文化空间和跑道。当地的商店和餐馆将满足您的所有需求,是绝佳的休闲场所,而花园广场和肯·惠兰斯广场则为大型聚会和多元文化节日庆祝活动提供了空间。玫瑰剧院、皮尔美术馆博物馆和档案馆、基督教青年会和当地的美术学院等文化中心提供了娱乐选择,而遍布整个地区的公共空间和郁郁葱葱的公园则为休闲放松、社交和娱乐活动提供了舒适的场所。市中心还有 GO 火车,它沿着加拿大创新走廊行驶,将多伦多、滑铁卢和布兰普敦连接起来。
第一章:简介 1.1 概述 3 1.2 项目描述 3 1.3 规划框架 7 1.4 具体规划的目的 8 1.5 具体规划目标 8 1.6 具体规划权力 8 第二章:发展规划 2.1 概述 9 2.2 土地利用规划 9 2.3 交通规划 16 2.4 基础设施规划 18 第三章:发展标准 3.1 目的和意图 31 3.2 允许的土地用途 31 3.3 发展标准 32 3.4 停车和装卸标准 35 3.5 遮蔽和室外储存 36 3.6 照明 36 第四章:设计指南 4.1 简介 38 4.2 场地设计 38 4.3 建筑形式/体量 39 4.4 材料、颜色和纹理 40 4.5 功能元素 40 4.6 缓冲和遮蔽 41 4.7 景观设计 41 4.8 可持续性 42 第五章:实施 5.1 实施开发的程序 43 5.2 新开发项目 43 5.3 一致性判定和场地规划许可 43 5.4 对已批准许可的修订 44 5.5 对具体规划的细微修改 44 5.6 类似用途的判定 45 5.7 不符合规定的用途变更 46 5.8 对具体规划的修订 5.9 CEQA 合规性 5.10 维护
Korhan Büyüktürkoğlu 博士于 1999 年毕业于中东技术大学心理学系。随后,他于 2007 年在安卡拉大学获得社会心理学硕士学位。他在德国图宾根大学国际马克斯普朗克研究院获得博士学位(神经科学),在那里他应用实时 fMRI 和 EEG 的脑机接口治疗强迫症、帕金森病、中风和抑郁症等神经精神疾病。2015 年至 2017 年,他继续在美国纽约西奈山伊坎医学院担任博士后研究员。2017 年至 2019 年,他在美国纽约哥伦比亚大学进行第二次博士后研究。在博士后研究期间,他使用功能、结构、扩散 MRI、MR 波谱和 EEG 探索了多发性硬化症 (MS) 中的认知障碍。