生态系统降解造成的生物多样性损失正在降低食品系统的能力,以提供足够的健康食品以供人类食用。生物多样性损失意味着植物,动物和微生物对生态系统服务至关重要,例如授粉,清水或土壤生育能力绝对需要。这些生态系统服务的损失使农业生产商更难种植以养活不断增长的全球人口所需的农作物。11,例如,有75%的农作物物种对全球粮食生产重要,依赖于动物的授粉,主要是昆虫。这些农作物中有12个以上的农作物取决于野生传粉媒介。完全丢失传粉媒介将导致全球水果,蔬菜和兴奋剂,严重的市场中断和营养不足。13
自然资源和生物多样性的保护是有机生产的主要原则。例如,散布在经过认证的有机操作中的本地植被为有益的生物(例如授粉媒介)提供食物,覆盖和走廊,减慢水以进行侵蚀和地下水补给,并过滤污染。使用吸引或引入有益昆虫的实践,为鸟类和哺乳动物提供栖息地,并提供增加土壤生物多样性的条件,从而为有机生产系统提供重要的生态服务。实施此类生产实施的经认证有机操作的优势包括:1)减少对外部生育投入的依赖; 2)降低害虫管理成本; 3)更可靠的清水来源; 4)更好的授粉。
摘要:我们评估《清洁水法》保护的哪些水以及最高法院和白宫规则如何改变这一法规。我们使用空中图像和地球物理数据训练一个深度学习模型,以预测陆军工程兵团的150,000个管辖权确定,每个人都决定对一种水资源进行监管。根据2006年最高法院的裁决,《清水法》保护了美国三分之二的溪流和一半以上的湿地;根据2020年的白宫统治,它可以保护一半以下的溪流和四分之一的湿地,这意味着放松了690,000英里,3500万英亩的湿地英亩和30%的饮用水源。我们的框架可以支持在监管实施问题中的允许,政策设计和机器学习的使用。
住友理工株式会社(总部:名古屋市中村区;总裁兼首席执行官:清水一志;以下简称“住友理工”)与 JFE 工程集团旗下的 Urban Energy Corporation(总部:横滨市鹤见区;总裁首席执行官:小林淳;以下简称“Urban Energy”)、J&T Recycling Corporation(总部:横滨市鹤见区;总裁兼首席执行官:长谷场博之;以下简称“J&T Recycling”)及其子公司 Bios Komaki Company Limited(总部:爱知县小牧市;总裁兼代表董事:广部智树;以下简称“Bios”)合作,自 6 月起将住友理工研究所“Technopia”(爱知县小牧市)使用的所有电力转换为大量可再生能源,作为实现碳中和的努力之一。
Chista Voda 在英文中的意思是“清水”,其创始人兼所有者 Svitlana M. 自 1990 年代以来一直为整个尼古拉耶夫地区供应饮用水。每天,多达 1,000 个 18 升的瓶子会从该厂出厂。然而,战争随后爆发,生产受到严重影响。为了继续向包括大量国内流离失所者在内的民众供水,Svitlana M. 申请了 EU4Business 项目的资助,该项目由 GIZ 运营,由联邦经济合作与发展部 (BMZ) 和欧盟资助。借助这笔相当于 4,000 欧元的资助,Chista Voda 得以购买新的可重复使用的水瓶并在尼古拉耶夫设立了供水点。当地居民的饮用水供应经常因俄罗斯的袭击而受到威胁,而现在却得到了保障,每天可供应30多吨水。
摘要 本文介绍了两种人工智能建模方法,即遗传规划 (GP) 和自适应神经模糊推理系统 (ANFIS),用于在 320 组实验室和现场测量数据的清水条件下预测桥墩冲刷深度。冲刷深度被建模为五个主要无量纲参数的函数:桥墩宽度、逼近流深度、弗劳德数、粒径分布的标准差和通道开阔度。使用训练后的 GP 模型建立了函数关系,并通过将结果与 ANFIS 模型和七个传统的基于回归的公式的结果进行比较来验证其性能。数值试验表明,GP 模型比 ANFIS 模型或任何其他经验方程具有更好的一致性。通过将推导的 GP 方程用于预测埃及因巴巴大桥桥墩周围的冲刷深度,证实了 GP 模型的优势。
阴极。通常,废水被放入阳极室,因为那里有很多微生物,而清水则留在阴极室中。因此,我们可以得到一定量的电压和电流读数。MFC 有一个缺点,就是它需要相当大的质量来产生能量。质量越低,我们得到的能量就越低。在实践中,对于 5 [L] 的废水,测得的最大电压为 1.01 [V](开路电压),恒定电流为 0.2 [mA]。因此,它可以用作电池,因为它产生的电压几乎与锂离子电池相同。然而,考虑到质量较低,MFC 可以用作储能装置。据报道,当多个单独的 MFC 连接成一个堆栈或多电极时,电压和电流会增加,具体取决于连接模式(串联或并联)[6]。MFC 的性能可以通过改变各种因素来改变,例如温度、废水质量、阳极和阴极材料等。