摘要Canary/Iberia地区(CIR)是加那利河流上升流系统的一部分,以其沿海生产率和通过上升沿海沿海水域的近海运输而富含贫营养的开阔海洋而闻名。鉴于其重要的生态和社会经济重要性,必须评估气候变化对该领域的影响至关重要。因此,这项研究的目的是使用由RCP8.5方案下的地球系统模型MPI-ESM-LR驱动的高分辨率区域气候系统模型分析CIR上的气候变化信号。该建模系统介绍了一个区域大气模型,该模型与全球海洋模型相结合,并在CIR中提供了足够的水平分辨率,以检查上升流利的风和海洋分层的作用,这是将来的关键因素。CIR在RCP8.5场景下对气候变化的响应表现出明显的纬度和季节性变异性,海洋分层和风模式将扮演互补和竞争角色。海洋分层将从本世纪末从直布罗陀的海峡到朱比角增加,从而削弱了整年的沿海上升流。分层的增加与北大西洋表面层的清新有关。然而,风模式的修改将在冬季最南端的CIR最南端和夏季伊比利亚半岛北部的源水深变化中起主要作用。风模式的变化与冬季的亚速尔群岛的强化以及夏季的伊比利亚热较低的加深有关。
火的存在与否都塑造了流域内依赖其生存的野生动物物种的植被特征和栖息地。研究表明,自然火灾的发生可能具有中等重现间隔,主要为低强度到中等强度,以及随机高强度燃烧事件。人们普遍认为,美洲原住民使用火作为维持生计的工具。欧洲人定居的出现可能增加了流域内火灾的频率、规模和强度。从 20 世纪 40 年代开始,灭火开始扭转这一趋势,政策是将所有火灾控制在尽可能小的规模。生态迹象表明,没有火这种自然干扰因素,导致更容易发生更严重的火灾,同时导致陆地景观的多样性减少。一旦研究完成并制定计划,当今的政策已经为火发挥更自然的作用打开了大门。
1 地拉那理工大学机械工程学院能源系,1010 地拉那,阿尔巴尼亚; lmalka@fim.edu.al 2 地拉那理工大学数学工程与工程物理学院数学工程系,1010 地拉那,阿尔巴尼亚; a.daci@fimif.edu.al 3 CERIS,里斯本大学高级技术学院,1049-001 里斯本,葡萄牙 4 土木工程系,商业技术大学,10000 普里什蒂纳,科索沃 5 碳酸盐研究所(ICB-CSIC),Miguel Luesma Castán 4,50018 萨拉戈萨,西班牙; pbartocci@icb.csic.es 6 地拉那理工大学土木工程学院水力学与水利技术系,1010 地拉那,阿尔巴尼亚; ermonelamalka1@gmail.com * 通讯地址:alban.kuriqi@tecnico.ulisboa.pt
o 人才和人才,o 组织的可持续性和创新,o 自然灾害管理,o 饮用水源保护,o 科学和管理,o 保护区和自然,o 赋权和参与;• 描述流域特征,包括描述流域内拥有传统领土的土著社区;• 总结直接指导和支持根据《CA 法案》第 21.1 条提供计划和服务的指导性和技术性研究;• 确定并评估影响其强制性和市政计划和服务有效提供的九个流域和七个企业挑战、风险和问题;• 确定可解决已确定的问题、挑战和风险的理想未来计划、服务和行动,并协助 UTRCA 在有机会和资金的情况下提供其强制性和市政计划和服务,以实现其目标和长期目标。
St Leonards流域已被认为是生物多样性机会领域(BOA),因为它代表了提供生物多样性行动计划(BAP)目标的优先领域。这是苏塞克斯郡的75个这样的地区之一。BOA覆盖约4057公顷。这道蟒蛇与霍舍姆(Horsham)和克劳利(Crawley)之间的道路接壤,而克拉利(Crawley)的城市边缘向东提供了该地区的外围。向东向东行驶,边界向南向南,涵盖了Chesworth Farm和Dene Park。吉尔溪流是阿伦河的来源,在这本棚屋中也出现了乌斯河。南部地区位于阿杜尔河的流域,摩尔河流域的北部地区。西部地区延伸到克劳利(Crawley)的城市边缘,封闭了布坎乡村公园(Buchan Country Park)和更多中央的圣伦纳德斯森林(St Leonards Forest)。Heathland和Woodland构成了该地点北部的主要优先利益,其中包括三个支流的分水岭,林地,木 - 木头和帕克兰德,以及南部有富含物种的树篱的景观。
∗ Doug Kluck 先生 (doug.kluck@noaa.gov) ∗ 气候学家,中部地区气候服务主任 ∗ 美国国家海洋和大气管理局 (NOAA),国家环境信息中心 (NCEI) ∗ 密苏里州堪萨斯城
∗ Doug Kluck 先生 ∗ 气候学家,中部地区气候服务主任 ∗ 美国国家海洋和大气管理局 (NOAA)、国家环境信息中心 (NCEI) ∗ 密苏里州堪萨斯城
2024 年 4 月 522 658 223 292 256 178 1,951 2,128 6,400 平均* 645 1,086 505 148 184 405 2,568 2,972 7,869 出发 -123 -428 -282 143 72 -227 -617 -844 -1,469 占平均值的百分比 81% 61% 44% 196% 139% 44% 76% 72% 81% 2024 年 5 月 942 1,397 300 118 261 532 3,018 3,550 9,950 平均* 1,088 1,287 337 158 192 349 3,063 3,412 11,282 出发 -146 110 -37 -40 69 183 -45 137 -1,331 占平均值的百分比 87% 109% 89% 75% 136% 152% 99% 104% 88% 2024 年 6 月 795 2,526 211 292 397 2,343 4,221 6,564 16,514 平均值* 1,628 2,752 443 161 189 345 5,173 5,518 16,799 出发 -833 -226 -231 130 209 1,998 -952 1,046 -285 占平均值的百分比 49% 92% 48% 181% 211% > 300% 82% 119% 98% 2024 年 7 月 321 852 156 104 262 1,141 1,693 2,834 19,348 平均值* 822 1,817 199 63 144 266 3,045 3,311 20,111 出发 -501 -966 -44 40 118 875 -1,352 -477 -762 占平均值的百分比 39% 47% 78% 164% 182% > 300% 56% 86% 96%
信息 本公报中记录的每月平均水位是从每个湖泊的代表性水位计网络测得的结果。这些数据的提供者是美国商务部、国家海洋和大气管理局、国家海洋局和加拿大渔业和海洋部综合科学数据管理部门。底特律地区、工程兵团和加拿大环境与气候变化部在五大湖基本水力和水文数据协调委员会的支持下,得出历史和预测湖泊水位。工程兵团每月发布公报,作为一项公共服务。工程兵团还每周在线发布五大湖、连接水道和圣劳伦斯河的水位和深度,提供五大湖和圣劳伦斯河国际段之间连接河流的深度预报。这份五大湖水位月报以彩色格式可在互联网上获取,网址为 https://www.lrd.usace.army.mil/Water-Information/Water-Management/Great-Lakes-and-Harbors/Water-Level-Forecasts/。如有疑问,请发送电子邮件至 hhpm@usace.army.mil 或致电 1-888-694-8313 并选择选项 1。五大湖流域水文 2024 年 11 月初步估计表明,11 月份苏必利尔湖和密歇根湖-休伦湖的降水量高于平均水平,伊利湖和安大略湖的降水量低于平均水平。安大略湖流域的降水量与历史平均水平相比最低,为 82%。苏必利尔湖的降水量占平均水平的比例最大,为 115%。在过去 12 个月中,除安大略湖外,每个湖盆的总降水量都低于长期平均水平,而安大略湖为平均水平的 107%。暂时来看,除苏必利尔湖外,所有湖泊的水量都远低于平均水平。11 月,密歇根湖-休伦湖和伊利湖通过各自连接水道的流出量高于平均水平,苏必利尔湖和安大略湖则低于平均水平。10 月至 11 月,所有湖泊的月平均水位下降了约 2 至 7 英寸。密歇根湖-休伦湖的平均水位连续第二个月低于长期平均水平。所有湖泊从 10 月到 11 月都继续出现季节性下降,最新的五大湖水位 6 个月预测预测,这些湖泊将在未来一个月继续下降。
•当地社区和游客对本地生态系统,物种以及支持它们的过程有更好的了解。•当地社区和游客对自第一个人类定居以来本地生物多样性发生的变化的幅度更加欣赏。•当地社区和游客重视土著人民和动物群,并积极参与整个集水区的本地生物多样性。