北方泥炭地是碳循环的重要生态系统,因为它们将世界的1/3储存在全球陆地的约3%中。这种高碳存储能力使它们成为全球气候变暖引起的增加碳排放的关键缓解策略。在泥炭地等高碳储存系统中,土壤动物群落是有机物和营养循环的次要分解的,这表明它们在碳循环中起着重要作用。实验表明,变暖会以可能将泥炭地从碳水槽转移到来源的方式影响植物和微生物群落。尽管以前的研究发现气候变化操纵对土壤群落的影响可变,但预计变暖将主要通过降低水分含量来影响土壤社区的组成,而升高的CO 2大气浓度只有间接而弱,而弱的大气浓度则是如此。在这项研究中,我们使用了一个大型泥炭领域的实验来测试土壤微动脚类(Oribatid和Mesostigmatid mite,以及Collembolan物种的丰度,丰富性,丰富性和社区成分)对一系列实验性温暖温度(在0°C和+9°C之间的跨度)中响应4年,以响应4年的环境。 (云杉)实验。在这里,我们发现变暖显着降低了表面泥炭湿度,这又减少了物种微促动物的丰富度和丰度。特别是在较低的湿度水平下,oribatid和中骨螨,胶状和整体微促动物的丰富度显着降低。此外,在较高的水分水平下,大量的微肢体数量增加。在一起分析或分开时,均未影响微量关节脚架,除了在变暖下显着增加的中骨质体。 在社区层面,随着时间的流逝(除Collembolans除外),社区的变化很大,并且水分是解释社区物种组成的重要驱动力。 我们期望云杉实验治疗对土壤动物生物多样性的累积和互动效应继续出现,但我们的结果已经表明效果是均未影响微量关节脚架,除了在变暖下显着增加的中骨质体。在社区层面,随着时间的流逝(除Collembolans除外),社区的变化很大,并且水分是解释社区物种组成的重要驱动力。我们期望云杉实验治疗对土壤动物生物多样性的累积和互动效应继续出现,但我们的结果已经表明效果是
Peatland Code和Peatland Code徽标是苏格兰国家信托基金会作为IUCN全国委员会的提名人所持有的商标。苏格兰国家信托基金特此授予任何一方可撤销的许可,以复制该泥炭地法规和相关的指导及其先前版本,这是不时修订的,但要遵守以下条件。任何此类复制《泥炭地法》应承认其来源,并包含版权声明,该声明承认苏格兰国家信托基金是《泥炭地法》中版权的持有人。苏格兰国家信托基金特此授予任何一方可撤销的许可证,仅为此目的使用泥炭地法规商标。此复制许可并未授予任何一方为任何商业目的使用《泥炭地法》或更改,修改,改编,改编,更改,修改,修改或补充泥炭地法,以任何方式,任何方式或形式出版。
摘要保存高碳密度的热带泥炭森林是国家和全球层次降低气候变化的最成本较高的策略之一。在过去的几十年中,在印度尼西亚的大片热带泥炭森林已转化为油棕种植园,导致碳排放量显着。在这里,我们在总共六个地点中量化了生态系统碳库存:两个主要的泥炭沼泽森林地点,一个二次泥炭沼泽森林地点和印度尼西亚市中心中部Tanjung Put的三个年轻的油棕种植园。我们进一步确定了由于泥炭沼泽森林转换为油棕榈种植的植被变化所带来的潜在碳排放。原发性泥炭沼泽森林的平均总生态系统碳库存分别为1770±123 mg c/ha和533±49 mg c/ha。相比之下,油棕种植园的平均碳库存为759±87 mg c/ha或占泥炭沼泽森林的42%。在次生森林中,地上与地下C库存的比率最高,估计值为0.48,其次是0.19的原发性森林,油棕园为0.04。使用股票差异,由原发性泥炭沼泽森林转化为油棕种植园的质量量征收征收
欧盟成员国,尤其是北欧国家,是世界上人均电力消耗最高的国家之一。1 他们共同生产的能源仅占 2020 年能源消耗总量 37 000 千兆焦耳的 65%。2 乌克兰战争使欧洲对能源进口的依赖显而易见。为加强能源安全并遵守气候协议目标,欧盟过去十年来一直在北非可再生能源领域投入大量资金。在很大程度上,这些能源基础设施是在边缘地区、主要由土著人居住的农村地区开发的。这些国际资助的项目在摩洛哥这样的国家尤其敏感,摩洛哥是一个高度社会经济领土化和中央集权的国家,政府不承认土著居民的地位。3 世界上最大的聚光太阳能发电厂——诺尔瓦尔扎扎特太阳能综合体就是这样一个项目。该项目于 2016 年启动,作为一项进步举措,是新绿色能源运动的一部分,旨在发展该县的农村地区并加强摩洛哥作为地区气候领导者的地位。该项目引起了越来越多的摩擦,因为当地居民批评该项目系统性地排斥当地人
实际上,这意味着我无法与朋友见面或参加过去36个月的任何社交聚会。在写作时,不可能说何时或是否会改变。我的日常生活在各个方面都被颠倒了。在病毒之前,我与丈夫和我们的狗一起走过乡村车道和小径。尤其是,从东端到曼杜登的车道散步可提供巨大的全景。锻炼,风景和野生动植物使我能够保持正常感,而不论其潜在的健康状况如何。审慎的导航,为了避免与他人接触,我能够继续这种例行程序,这使我能够摆脱我家和花园中完全隔离的情况。
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:aa85fa9a-65a0-11e8-ab9c- 01aa7571a1.0002.0002.0002/doc_1&doc_1&format&format&format&format = pdf 7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115 8 https://www.gov.ie/en/publication/76026-common-agricultural-policy-cap-post-2020/ 9 https://www.gov.ie/en/publication/76026-common-agricy-policy-cap-post-2020/ 10 https://agriculture.europa.eueu/sysemtem/system/system/files/2022-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-22-11/cssp-overview-emoveritive Aroutlorati “爱尔兰的临时温室气体排放,1990-2022”,2023年。 可用:https://www.epa.ie/publications/monitoring--Assessment/climate-change/air-emissions/irelands-provisional-provisional-greenhouse-greenhouse-- Gas-emissions-1990-20222.php 12环境保护局,“爱尔兰国家库存”的国家库存提议, [在线]。 可用:https://www.epa.ie/publications/monitoring--Assessment/Climate-Change/Air-emissions/irelands-nationals-national-national-intination-intartory-sborcissions-2023.php 13 Green,S。,S。 2020,https://www.teagasc.ie/media/website/rural-economy/rural-cranca-ralral-cranca/patial-analysis/mommay2020.pdf 14注意:此地图着眼于封闭的农田和peat田的交叉点,并介绍了peat式土壤和peat土壤(切断的土壤造成的bog bog and clastet bogs and Clandet peats)。 该地图排除了所有非文化的泥炭土(完整的沼泽,BNM沼泽等),公共区域和森林地区。6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:aa85fa9a-65a0-11e8-ab9c- 01aa7571a1.0002.0002.0002/doc_1&doc_1&format&format&format&format = pdf 7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115 8 https://www.gov.ie/en/publication/76026-common-agricultural-policy-cap-post-2020/ 9 https://www.gov.ie/en/publication/76026-common-agricy-policy-cap-post-2020/ 10 https://agriculture.europa.eueu/sysemtem/system/system/files/2022-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-22-11/cssp-overview-emoveritive Aroutlorati “爱尔兰的临时温室气体排放,1990-2022”,2023年。可用:https://www.epa.ie/publications/monitoring--Assessment/climate-change/air-emissions/irelands-provisional-provisional-greenhouse-greenhouse-- Gas-emissions-1990-20222.php 12环境保护局,“爱尔兰国家库存”的国家库存提议,[在线]。可用:https://www.epa.ie/publications/monitoring--Assessment/Climate-Change/Air-emissions/irelands-nationals-national-national-intination-intartory-sborcissions-2023.php 13 Green,S。,S。2020,https://www.teagasc.ie/media/website/rural-economy/rural-cranca-ralral-cranca/patial-analysis/mommay2020.pdf 14注意:此地图着眼于封闭的农田和peat田的交叉点,并介绍了peat式土壤和peat土壤(切断的土壤造成的bog bog and clastet bogs and Clandet peats)。该地图排除了所有非文化的泥炭土(完整的沼泽,BNM沼泽等),公共区域和森林地区。
1 全球农业和食品系统学院,爱丁堡大学,中洛锡安郡,英国,2 全球玉米计划,国际玉米和小麦改良中心 (CIMMYT),津巴布韦哈拉雷,3 可持续农业食品系统,国际玉米和小麦改良中心 (CIMMYT),津巴布韦哈拉雷,4 遗传资源计划,国际玉米和小麦改良中心 (CIMMYT),墨西哥-韦拉克鲁斯,特斯科科,墨西哥,5 可持续农业食品系统,国际玉米和小麦改良中心 (CIMMYT),肯尼亚内罗毕,6 全球小麦计划,国际玉米和小麦改良中心 (CIMMYT),墨西哥-韦拉克鲁斯,特斯科科,墨西哥,7 捐助者关系,国际玉米和小麦改良中心 (CIMMYT),墨西哥-韦拉克鲁斯,特斯科科,墨西哥,8 生态科学,詹姆斯·赫顿研究所,阿伯丁,美国英国,9 全球玉米计划,国际玉米和小麦改良中心(CIMMYT),肯尼亚内罗毕
关于使用 1 g 物理模型解决地面运动和土体结构相互作用问题 Marwan Al Heib 1,*、Fabrice Emeriault 2,3、Huu-Luyen Nghiem 1,2 1 INERIS,Alata 技术公园,Verneuil-En-Halatte,F-60550,法国 2 Université Grenoble Alpes,3SR,Grenoble,F-38000,法国 3 CNRS,3SR,Grenoble,F-38000,法国 摘要:本文重点关注物理建模在地面运动(由地下空洞塌陷或采矿/隧道引起)和相关的土体结构相互作用问题中的应用。本文首先概述了使用 1 g 物理模型解决与垂直地面运动有关的岩土问题和土体结构相互作用。然后说明了 1 g 物理建模应用,研究了由于下沉和空洞塌陷导致的砌体结构损坏的发展。利用三维图像相关技术,介绍了一个带有 6 m3 容器和 15 个电动千斤顶的大型 1g 物理模型。从裂缝密度和损伤程度的角度分析了结构位置对沉降槽的影响。所得结果可以改进砌体结构损伤评估的方法和实践。然而,理想的物理模型很难实现。因此,未来物理模型(模拟材料和仪器)的改进可以为 1g 物理模型在岩土和土结构应用和研究项目中的应用提供新的机会。关键词:沉降;物理建模;岩土问题;土-结构相互作用 1. 引言
从:库珀发送:2023年3月2日向:第62A节申请<第62a e节 cc:cc:cc:主题:异议:玛格勒·帕勒姆(Pelham)帕勒姆(Pelham)用品的土地上的太阳能农场(Maggots end Manuden) - 申请编号:S62A/202A/0011默认地位,Solar Farm on sil offerm offerm offerm offerm offermant offer nand offers offer nand offer nand offer offer, Manuden-申请编号:S62A/2022/0011我写信,反对申请,以构建一个太阳能农场,该太阳能由地面安装的太阳能阵列以及(除其他外)电池存储,逆变机,一个变电站,围栏,围栏和CCTV摄像机在Pelham pelham beets Maggots Maguden Road Manuden Road Manuden Manouden Road Manuden CM23 CM23 1BJ附近。我的名字叫威廉·库珀
