3.1 景观 ................................................................................................................ 10 3.2 视觉 ................................................................................................................ 15 3.3 生态和生物多样性 ................................................................................................ 19 3.4 历史环境 ............................................................................................................ 24 3.5 水环境 ................................................................................................................ 26 3.6 地质和水文地质 ................................................................................................ 29 3.7 农业和土壤 ............................................................................................................. 32 3.8 运输和运动 ............................................................................................................. 35 3.9 空气质量 ................................................................................................................ 38 3.10 噪音和振动 ............................................................................................................. 40 3.11 社会经济、娱乐和旅游 ............................................................................................. 42 3.12 健康和福祉 ............................................................................................................. 46 3.13 气候变化 ............................................................................................................. 49 3.14重大事故与灾难 ................................................................................................ 51 附录 1:正式咨询的咨询机构
警报:谨慎,该电子邮件起源于组织之外。如果您没有期望,请勿打开附件或单击链接。来源水保护地方援助赠款计划|华盛顿州卫生部 - $ 30,000的上限,以帮助水文地质建模和气候弹性饮用水状态循环基金(DWSRF)|华盛顿州卫生部 - 请参阅规划和工程贷款/赠款部门。Ben Majors性别代词:他/他/他的饮用水西南地区环境公共卫生部门的环境规划师Ben.majors@doh.wa.gov 564-669-669-0855 | www.doh.wa.gov
摘要 采用遥感、地理信息系统 (GIS) 和更传统的实地工作技术相结合的方法来评估厄立特里亚中部高地的地下水潜力。对 Landsat TM 和 Spot 的数字增强彩色合成图和全色图像进行解释,以生成岩性和线性构造等专题地图。评估了先进星载热辐射和反射辐射计 (ASTER) 数据用于岩性和线性构造测绘的潜力。从数字高程模型中得出地表曲率、坡度和排水系统等地形参数,并用于绘制地形图。比较了从等高线中得出的数字高程模型 (DEM) 和在航天飞机雷达地形任务 (SRTM) 中获取的数字高程模型 (DEM) 在位置、排水网络和线性构造提取方面的关系。在不同岩石类型中现场测量了裂缝模式和间距,并与线性构造进行了比较。访问了选定的泉水和水井,以研究它们的地形和水文地质环境。收集了井日志、抽水试验、旱季和雨季的地下水位深度以及井的位置。所有专题图层(包括水文地质数据)都整合到地理信息系统中并进行分析。生成地下水潜力图并与产量数据进行了比较。根据大型挖井的水位波动和氯化物质量平衡法估算地下水补给量。P
各机构和公司开展了多项研究,以增进对圣约翰堡地区地表水和地下水资源的了解。这些项目包括从地面时域电磁 (TDEM) 和浅层 3-D 地震调查中获取数据,以及从该地区的井中获取重新校准的伽马射线测井数据。这些举措提供了有关地下水含水层的有用信息;然而,数据收集点分散在整个地区,大多数位于生产气田附近。目前还没有将整个和平地区的水文地质情况联系在一起的大规模调查。为了弥补这一差距,和平项目计划通过整合浅井和 3-D 地震调查的现有数据与
摘要 - 由于复杂且多样化的水文地质特性,边界条件和人类活动以及这些元素之间的非线性相互作用,农业区域的水深度预测很困难。因此,作为代替昂贵的模型的替代品,本研究建立了一个由长期短期存储网络(LSTM)的创新系列时间框架以及完全连接的层构成的模型。第一个LSTM层采用了辍学方法。使用14年(2000- 2013年)在中国Hetao灌溉区的北部沙漠的五个辅助领域的数据(2000- 2013年)的数据测试和评估了建议的模型。建议的模型可以根据蒸发,水转移,温度,时间和降水的转移来预测地下水位深度。实验将14年的数据划分为培训和验证数据集。传统的喂养神经网络(FFNN)在相对较低(0.004–0.495)R2分数中获得了建议的框架在深度预测的深度(0.789–0.952)中获得了较高的R2评分,这表明建议的框架可以弥补和获得过去的数据,并获得了过去的数据。进一步探索了辍学方法的有效性,以及建议模型的设计。实验的结果表明,使用辍学策略可以大大减少过度拟合。此外,提出的模型的R2分数与双LSTM框架的R2分数的比较范围为0.170-0.864,它描述了建议的体系结构的适当性,这有助于在系列时间的数据中进行高度学习能力。因此,建议的模型可以用于预测地下水位的深度,以替代水文地质数据,尤其是在水文学数据稀缺的地方。
堪萨斯州卫生和环境部废物管理局 1000 SW Jackson, Suite 320, Topeka, Kansas 66612-1366 城市固体废物填埋场采样和分析计划制定技术指导文件 SW-1996-G2 本文件介绍了堪萨斯州城市固体废物填埋场设施地下水监测采样和分析计划中所需的信息。 简介 堪萨斯州行政法规 28-29-112(b) 要求城市固体废物填埋场的所有者或运营商制定并向 KDHE 提交采样和分析计划 (SAP),其中详细说明该设施将使用的地下水采样和分析程序。本指导中的内容被视为 KDHE 要求的最低限度信息。本指导基于堪萨斯州固体废物法规、RCRA 地下水监测技术执行指导文件 (TEGD) 和 KDHE 指定的标准实践。由于该文件将在设施的整个运行和关闭后使用,因此制定适当的 SAP 非常重要,这样设施才能确保监测结果提供的数据能够代表设施上坡和下坡的地下水质量。一般设施信息 SAP 的一个重要部分是地下水监测网络的摘要。应注意监测井的数量、安装井的时间以及监测井位置和垃圾填埋场单元之间的关系。有必要讨论最上层含水层的特性,包括含水层的补给率和地下水流向。场地描述和历史包括垃圾填埋场何时开始接收垃圾,存在哪些类型的单元(封闭单元、C&D、堆肥、石棉等)、先前的水文地质场地调查以及检测到的可能影响下游地下水质量的化学成分。场地特定和区域水文地质环境对设施及其周边地区的底层地质、地貌和地层的详细描述。最上层含水层的水文地质描述,以及预期的地下水高程、水力传导率、地下水流向、地下水流速和任何其他相关含水层特征。此外,还应描述水文和任何地表水特征,例如湖泊、河流、溪流、湿地、灌溉或任何其他可能影响设施地下水流和水质的水特征。该计划应包含一个表格,汇总 MSWLF 所有监测井的信息。汇总信息应包括:套管顶部 (TOC) 高于平均海平面 (MSL) 的高度、测量到的地下水深度(精确到 0.01 英尺)、安装井的总深度、位置(上坡、下坡或侧坡)、井套管直径、筛管间隔、测量的地下水高程、水平坐标和每个监测地层的地质信息。监测井网中每个监测井的测井曲线/钻孔曲线应包含在附录中。
各机构和公司开展了多项研究,以增进对圣约翰堡地区地表水和地下水资源的了解。这些项目包括从地面时域电磁 (TDEM) 和浅层 3-D 地震调查中获取数据,以及从该地区的井中获取重新校准的伽马射线测井数据。这些举措提供了有关地下水含水层的有用信息;然而,数据收集点分散在整个地区,大多数位于生产气田附近。目前还没有将整个和平地区的水文地质情况联系在一起的大规模调查。为了弥补这一差距,和平项目计划通过整合浅井和 3-D 地震调查的现有数据与
关注o展览E - 初步卫生下水道对齐o展览F - 初步运输(访问与流通)•初步的区域雨水盆地盆地技术备忘录。•初步水文地质技术备忘录(水资源),包括潜在的井选研究(适用于大型东南地区的项目)。•Dixon标题报告中的初步收获。•Dixon地下水井库存的初步收获。•Dixon 1阶段和有限2期环境地点评估(ESA)的初步收获。•Dixon Geotechnical分析的初步收获。•迪克森生物学评估时的初步收获。•迪克森文化资源评估的初步收获(法律要求保密 - 仅用于城市使用)。
避难岛的地下水资源由一个单一的含水层组成,与长岛南北支流大陆的地下水含水层隔绝。长岛中部和东部的典型水文地质通常有三个相对不同的含水层——上冰层、马格西层和劳埃德层,而避难岛只有上冰层含水层是可饮用的 (1) ;经取样发现马格西层含盐,研究表明劳埃德层也含盐。 (1) 避难岛没有通过北支流或南支流的管道供应饮用水,但根据城镇法律,一些水是通过卡车运来的。避难岛上有四个饮用水供应系统,但它们加起来只满足了 13% 的饮用水需求。其余 87% 由私人地下水井供应。[见附录 A]。