联合国开发计划署将尼泊尔列为受气候变化影响第四大的国家。全球变暖已导致 40 多个冰川湖随时可能溃坝。一些早期预警系统已经到位,但通过地面蜂窝网络连接。相反,地对空监测系统可以帮助可靠地阻止冰川湖溃坝洪水。本文概述了尼泊尔 Danfe 太空任务在 3U 立方体卫星上部署的此类系统。Danfe 演示了移植 PX4 无人机操作系统的第一个用例以及集成 LoRa 的 STM32 卫星片上系统。带有超声波传感器和 LoRa 的地面传感器终端将冰川水位数据发送到太空。如果演示成功,未来用于监测冰川的卫星星座可以在更短的时间内生产出来,因为硬件和软件都大大简化了。这样的星座可以提供近乎实时的水位数据,同时激发行动以防止任何即将发生的山洪暴发。
根据加州州长 Gavin Newsom 的行政命令 N-29-20,地方立法机构有权通过电话会议举行公开会议,并通过电话或其他电子方式向所有希望参与的公众成员提供公开会议,并在当前卫生紧急情况下向地方立法机构提供公开意见。Tri-Dam 项目和 Tri-Dam 电力局董事会(T ri-Dam 董事)将遵守并执行州长行政命令中与《布朗法案》和利用技术促进参与相关的规定。
全国有 91,000 多座大坝 1,它们有多种用途。大坝根据危险潜力进行分类。高潜在危险等级并不意味着大坝发生溃坝的风险增加;它仅意味着如果发生溃坝,由此造成的后果可能是直接造成人员伤亡和大量财产损失。在过去 20 年里,随着开发不断侵占曾经的农村水坝和水库,高危大坝的数量增加了一倍多。2 虽然高危大坝的数量有所增加,但受紧急行动计划保护的这些大坝的总体百分比也有所增加。截至 2018 年,81% 的此类大坝已有计划,比 2015 年增加了 5%。不幸的是,由于缺乏投资,州大坝安全官员协会估计,存在缺陷的高危大坝数量现已超过 2,300 座。 3 与此同时,约有 3% 的水坝为家庭和企业提供水力发电,其中许多水坝为公用事业公司私人所有,并遵循严格的运营和维护计划。4
该 5 年战略由 ICODS 和 NDSRB 联合制定,重点关注 NDSP 的成果,即通过指导公共政策和利用大坝安全界的行业最佳实践,降低大坝溃坝对生命、财产和环境造成的风险。它还为该计划 5 年后的发展奠定了基础,以确保人们公平地理解和管理大坝的益处和风险,在适应气候变化的同时加强公共安全、国家安全和环境。
摘要 — 本文尝试利用现有降雨数据进行水文建模。水文在任何水力结构的设计中都起着关键作用。如果某个地方有流量数据,则使用该流量数据进行频率分析。但是,如果缺少流量数据,则根据降雨数据估算峰值设计洪水。选择位于巴基斯坦北瓦济里斯坦 KP 的 Sarobi 小坝作为案例研究,并使用 SCS-曲线数法估算直接径流,因为该模型简单,许多研究人员更喜欢将该模型用于小流域 [1]。选择 Gumble 极值-I 分布进行降雨频率分析,以生成不同重现期的峰值降雨。使用 SCS 2 型降雨分布生成峰值暴雨雨量图。10 年和 200 年重现期的设计降雨量分别为 4.06 英寸和 6.99 英寸。使用 HEC-HMS 软件估算了不同重现期的设计水文图。10 年和 200 年重现期的设计水文图分别为 83.4 和 191.5 立方米/秒。关键词 -SCS 曲线数、水文图、集水区、峰值径流、设计风暴
占用人必须允许 BHP 安全、不受阻碍地进入现场,以进行任何与提供电力服务有关的目的,包括完成和维护与现场的电力连接、读取任何仪表、在现场安装任何必要的设备以及对装置进行任何检查、检验或测试(TIR)。 4. 安全工作程序 4.1 未经 BHP 事先书面批准,占用人不得在装置上进行或安排进行任何电气工作(TIR)。 4.2 占用人必须实施、维护和遵守任何适用法律要求占用人遵守的任何安全程序(TIR)。 4.3 占用人及其任何雇员、代理人、承包商或受邀者必须遵守 BHP 不时通知的所有安全程序(TIR)。
FPO-1 的任务是为南卡罗来纳州查尔斯顿海军核动力训练单位 (NPTU) 的 Pier X-Ray 的一艘潜艇设计和安装操作/生存系泊设备。NPTU 使用这艘潜艇进行训练,并配备了一个活跃的反应堆。系泊的目的是在操作条件下尽量减少船只的运动,并在生存条件下(飓风、龙卷风、溃坝、地震等)安全地限制船只。该项目是 Pier X-Ray MILCON 的一部分,与 SOUTHDIV NAVFAC 密切合作完成。
前言 本报告旨在介绍由大坝安全和检查部主任组建的调查小组的调查结果,该小组旨在调查和记录 2005 年 12 月 14 日 Taum Sauk 抽水蓄能上水库溃坝事件。该小组负责收集有关上水库设计和施工的所有可用信息;导致溢流的事件;以及对下游生命、财产、基础设施和自然环境的后续影响。必要时,还进行了其他分析,以更好地了解事件和事件影响。该过程包括访问项目现场、密苏里州奥塞奇控制中心、许可证持有人总部控制中心和能源交易中心,采访所有者的管理、工程和运营人员。该报告旨在向 FERC 聘请的调查溃坝事件的独立顾问小组提供信息和数据。以下列出了负责编写本报告的团队成员: Wayne B. King – 高级土木工程师,FERC-ARO – 团队负责人 Frank Calcagno – 高级工程地质学家和高级物理安全专家,FERC-HQ James H. Evans – 高级岩土工程师,FERC-HQ Eric Gross – 土木工程师,FERC-CRO Thomas J. Lovullo – 渔业生物学家,FERC-HQ-DHAC Michael Peters – 能源基础设施和网络安全顾问,FERC-HQ Kevin Richards – 高级土木工程师,FERC-CRO Paul Shannon – 高级土木工程师,FERC-HQ Teodor Strat – 土木工程师,FERC-CRO
堤坝利益相关者包括对堤坝及其相关决策有兴趣、可能影响或受其影响的个人、团体、组织或企业。共同负责管理堤坝或管理堤坝风险某些方面的关键利益相关者是堤坝风险管理的合作伙伴。确定和发展与应急响应合作伙伴的关系是有效应急准备的基础。在紧急情况下,如果不清楚谁将执行关键任务(例如向公众推荐和执行疏散通知),可能会浪费宝贵的时间。合作伙伴如果对其角色和职责、可用资源以及堤坝溃坝的潜在后果有共同的理解,则可以更有效地做出响应。
考古特征或历史街区;x. 对任何已知埋葬地点的确认;xi. 对现场任何洪泛区、资源保护区、湿地、陡坡、溃坝淹没区的确认;xii. 停车场,包括所需停车场和拟议停车位的列表。xiii. 一份表格,其中包含对地块覆盖率和不透水表面率的计算。2. 拟议开发项目半英里范围内所有主要交叉路口的标识和距离;3. 整个地块的边界,包括路线和距离;4. 主题地块内任何现有或拟议的地块线、地役权或通行权;5. 主题地块和所有相邻财产的当前分区和主要用途;6. 本章第 6 条所述的任何重叠分区边界的图形描述; 7. 所有现有和拟议的建筑物、构筑物、附属构筑物(包括室外照明、围栏、自行车架、墙壁或树篱、垃圾箱)、标志、景观美化和缓冲区、雨水管理设施和其他改进设施的大致位置、大致尺寸、高度、楼层数和退距的图形描述;8. 所有水体、美国地质调查局常年溪流、洪泛区、资源保护区、流域、湿地、溃坝淹没区和陡坡的边界的图形描述;9. 一份概括性的景观规划,其中显示现有植被、拟议的清理范围,并指明根据本章第 5 条第 5 款的景观美化和缓冲场要求将安装的植被的位置和类型,以及任何其他拟议的屏障、缓冲场或景观美化的大致位置和材料描述; 10. 现有和拟议的停车和装卸区以及任何其他不透水表面(如车道、街道(及名称)、人行道、自行车道或多用途小道以及运动场地)的位置和尺寸; 11. 所有出入口的位置和描述,包括所有拟议的地块间连接; 12. 拟议开发项目在平面图上显示的每一段道路上产生的预计每日车辆出行次数;