第四届会议(日内瓦,1985 年 11 月 11-20 日)上,综合全球海洋服务系统 (IGOSS) 联合 IOC-WMO 工作委员会在审查是否需要进一步出版与 IGOSS 相关的出版物时,一致认为应编写一份利用漂流浮标收集和交换海洋数据的操作程序指南;该指南应类似于《海洋数据收集和交换操作程序指南》(BATHY 和 TESAC)(IOC 手册和指南第 3 号,修订版,由 IOC 和 WMO 联合编写);该指南应吸收《使用服务 Argos 进行数据收集和定位服务指南》(W O 海洋气象学和相关海洋活动系列第 10 号)中已经提供的信息。其范围将更广,以便纳入与漂流浮标数据传输、在 GTS 上流通和归档有关的所有细节。此项任务应由IGOSS、IODE和新成立的漂流浮标合作小组(DBCP)共同承担。
CB-1250 数据浮标可为重型或耗电传感器提供更高的浮力和太阳能充电,同时仍保持相对较小的占地面积。它专为部署在湖泊、河流、沿海水域、港口、河口和其他淡水或海洋环境中而设计。与所有太阳能供电的 NexSens CB 系列数据浮标一样,它是一个高度可定制的平台,可以配置 NexSens 或用户提供的电子设备。它支持各种顶部和水下传感器和测量仪器。
一些会员国已经认识到系泊海洋数据浮标的价值,并已建立了自己的系泊浮标计划,而其他会员国则正在考虑启动此类计划。漂流浮标合作小组 (DBCP) 在其第二届会议(日内瓦,1986 年 10 月)上指出,明确需要一份关于系泊浮标的技术文件,该文件既可以为希望启动计划的国家提供基本信息,也可以作为在该领域已经活跃的国家之间分享经验的手段。因此,DBCP 建议考虑编写《系泊浮标和其他海洋数据获取系统指南》,其思路应与现有的《漂流数据浮标指南》(IOC 手册和指南第20 号)类似。
近年来,许多促成技术有望提高海洋活动和资源利用的效率和生产力。关键技术包括成像和物理传感器,卫星技术,高级材料,信息和通信技术,大数据分析,自治系统,生物技术,纳米技术和海底工程。印度的创新技术是基于海床的挖矿机器,用于收集矿物质,低温热海水淡化植物,深海微生物采样和孵化系统以及海啸预警的数据浮标。其他例子包括在泰国安装的渔船,以及采用液化天然气燃料发动机,以减少新加坡排放。第四次工业革命技术,例如区块链,物联网,云数据和大数据分析,也为管理,物流,运输和端口提供了重要的支持,以更加顺利地工作。
环境森林和气候变化部 (MoEF&CC) 下属的国家可持续沿海管理中心 (NCSCM) 正在开展珊瑚礁原位观测网络 (CReON) 计划,该计划侧重于长期珊瑚礁健康监测、钙化率和海洋酸化,基于在印度海岸沿线各个珊瑚礁地点部署数据浮标和自动气象站,包括安达曼和尼科巴群岛和拉克沙群岛。NCSCM 按照 2011 年和 2019 年的沿海管制区通知 (CRZ) 绘制了印度 1439 平方公里的珊瑚礁地图。最近,NCSCM 向环境森林和气候变化部提交了一份提案,要求绘制拉克沙群岛的珊瑚生物多样性地图,以确定国家沿海任务下拉克沙群岛珊瑚礁的当前范围和状况(健康状况)。
Anuma Aerospace正在开发持久的,无气,空气静动传感器实用程序系统(PEGASUS),它将像天空中的数据浮标一样工作,连续收集和传输来自海洋大气边界层(ABL)的天气数据,并通过应用程序编程(API)在(Internet)上提供数据,从而在(Internet)上提供数据。这是通过使用Anuma Aerospace获得专利的部分效率(PVL)电池来实现的,作为带有机载光伏设备和电池电池的空气升降机组件,为机载系统提供电力,包括天气数据传感器,通信设备,用于浮力控制的真空泵以及用于浮力控制系统的真空泵,以及emi-autonomononolonomon的系统。PVL电池的主要技术优势是能够通过改变内部压力,维持长期持久性以及消除昂贵的,不可再生的氦气提升气体的能力来改变空气升高和高度。Pegasus旨在在维护间隔之间保持高达两年的高度,半自治控制系统导航风和气流,以保持在海洋ABL内的预定义边界内。
anuma航空航天试图开发概念设计,并确定一种持久的,无气的,无气,空气静态传感器公用事业系统(PEGASUS)的技术和经济可行性,该系统将在天空中的数据浮标,持续收集和传输来自Martiner Materion Enibler(ABL)的天气数据(通过互联网(AB)与数据相互作用(AP)(AP)(通过数据)(通过数据)(通过数据)互联网(通过数据)互联网(通过)互联网上(该互联网)的互联网()互联网(AP)。我们认为,这可以通过使用Anuma Aerospace的专利待处理,部分Vacuum Lift(PVL)电池作为空气升降机组件来实现,并带有机载光伏设备和电池,以提供机上系统的电源,包括天气数据传感器,通信设备,真空泵,用于实现型号的buoy Cumpoy umpuy umpoy pumpor,用于实现Buoyancy Control和Emi-Auci-Aucimonomon ControlSystem。PVL电池的主要技术优势是能够通过改变内部压力,维持长期持久性以及消除昂贵的,不可再生的氦气提升气体的能力来改变空气升高和高度。Pegasus旨在与半自治的控制系统无限期地保持高空,以导航风和气流,以保持预定义的地理边界内。
缩略词列表 BOEM 海洋能源管理局 CapEx 资本支出 CETA 清洁能源转型法案 COD 商业运营日期 FCR 固定收费率 FLORIS 稳定状态下的流量重定向和诱导 FORCE 预测海上风电能源成本降低 GCF 总容量系数 GW 吉瓦 IEA Wind 国际能源机构风能技术合作计划 km 公里 kV 千伏 kW 千瓦 LCOE 平准化能源成本 m 米 MW 兆瓦 MWh 兆瓦时 MYNN Mellor-Yamada-Nakanishi-Niino NDBC 国家数据浮标中心 NCF 净容量系数 NOAA 国家海洋和大气管理局 NOW-23 2023 年国家海上风电数据集 NREL 国家可再生能源实验室 NRWAL NREL 风能分析库 O&M 运营和维护 OpEx 运营支出 ORBIT 海上可再生能源系统平衡和安装工具 PBL 行星边界层 PNUCC 太平洋西北公用事业会议委员会 POI 点互连 RFP 征求建议书 S&I 分期和集成 WCMAC 华盛顿沿海海洋咨询委员会 WOMBAT 风电场运营和维护成本效益分析工具 YSU 延世大学
摘要:在对卫星海面风回收校准稳定性的常规分析期间,我们发现了从2020年中期至今的热带气氛海洋(TAO)Buoy阵列中的卫星测量和来自热带气氛海洋(TAO)Buoy阵列的风观测之间的显着偏见。经过广泛的调查,我们确定偏差并非源于卫星校准或编码误差中的异常,因为无论将这些浮标与哪种卫星与哪种卫星相提并论,似乎都是偏差。在风速观察中突然增加了约10%(0.5-0.8 m s -1),首先在2020年3月至9月之间提供的40多个Tao浮标中确定。我们的担忧与国家数据浮标中心(NDBC)的科学家共享,后者证实了我们的估计。这种突然变化的确切来源仍在研究中,但它似乎与最近服务旅行期间安装的浮标风速计的校准变化有关。到2024年,自2020年以来,目前所有目前在NDBC管理下运营的Tao浮标都得到了维修,它们都显然显然会在面向公共的浮标数据中突然增加了后服务。这种变化是令人关注的来源,因为综合卫星与商品系统的稳定性对于国际海洋观察计划至关重要。本文的目的是向研究界告知TAO阵列中这种虚假的风信号,讨论其对研究界的影响,并防止其被误解为气候变异性,影响其他观测系统的校准或影响派生的数据产品(例如海洋表面磁通)。