拟议的结构计划促进了该地区的次区域结构计划所预期的现场住宅开发。该计划是根据对其属性,机会和约束的广泛研究制定的,并因此有效地管理了视觉影响,环境影响,负责任的水管理和土木工程等考虑。该计划提供了高质量的开发项目,与曼杜拉(Mandurah)近距离接近海滩,以及它及其周边地区提供的机会。它还仔细考虑了将拟议的住宅开发与马多拉湾和辛格尔顿现有住宅社区的有效整合。
电力不会对环境产生任何重大影响。特别是,所有半月湾能源客户都会自动加入半岛清洁能源 (PCE) EcoPlus 服务,该服务提供 100% 无碳电力。PCE 发电 50% 来自可再生能源,所有客户都可以选择加入 PCE 的 Eco100 层,该层 100% 来自可再生能源。增加城市对这些清洁和可再生能源的依赖不会对环境产生重大影响。根据 CEQA 指南第 15308 条,该法令也免于 CEQA,因为它是一项保护环境的监管行动。上述决定由市议会根据其独立判断做出。
2020 年 4 月 22 日,大都会交通委员会 (MTC) 成立了一个由 32 名成员组成的蓝丝带交通恢复工作组 (Task Force),为公共交通的恢复和长期改善制定方针。MTC 专员 Jim Spering 被任命为主席。该小组由各界利益相关者组成,包括加州交通局部长 David Kim、两名州议员、八名 MTC 专员、MTC 执行董事、九名交通机构总经理,以及商业、劳工、社会正义、残疾人、交通倡导者、县交通机构和 MTC 咨询委员会的代表。2020 年 5 月至 2021 年 7 月期间,工作组举行了 15 次会议。
c. 该地区的气候和天气对化学物质的空气分布的影响。p. I-9, I-11 I-16, I-25 I-31, I-33 d. 影响紧急情况的关键时间变量 p. I-10, I-12 I-16, I-26 I-30, I-36 1.3 危害分析过程讨论 危害分析是危险材料泄漏规划的重要组成部分。它包括确定危险可能存在的地方、最有可能受到不利影响的地方、可能涉及的危险材料以及泄漏或泄漏期间可能存在的情况。危害分析包含三个部分,定义如下: a. 危害识别提供有关可能造成生命伤害或财产损失的情况的具体信息;p. I-39 b. 脆弱性分析确定社区中可能受到危险材料泄漏或释放影响的财产和个人;p. I-40风险分析是社会对危险材料意外泄漏的可能性以及可能发生的后果进行的评估。p. I-40 图 1.1 危害分析摘要 包含场地具体信息。a. 危害识别包括:(1)化学标识 附录 A,B-1 至 B-6(2)使用、生产、加工或储存极度危险物质的设施位置 图 1.1,P. I-43 图 1.2,p. I-45 图 1.3,p. I-47 图 1.4,p. I-63 图 1.5,p. I-67 图 1.6,p. I-71 附录 B-1 至 B-6(3)材料数量;附录 B-1 至 B-6(4)危险材料的特性;附录 A 附录 B-1 至 B-6
交通投诉是格林贝警察局和市政厅收到的投诉中排名第一的投诉。警察局致力于确保驾驶员、行人和自行车骑行者的安全出行。为了减少格林贝道路上的交通事故、财产损失、伤亡,警察局将采用数据驱动的方法进行交通执法。事故数据、市民投诉和限速板(使用时)的数据分析将用于确定交通重点区域。每月的报告将发布在警察局的网站上,并将在交通、自行车和行人委员会会议上提交。
作者将深入研究破坏性创新的概念,并探索如何实现Horizon 2的想法。Horizon 2想法涉及扩展业务当前的模型和核心能力,以吸引不同细分市场的新客户,市场甚至新的业务目标。Horizon 2下的业务模型扩展集中在组织的中期目标上,通常需要24到36个月才能产生结果。从哈佛商业评论的后湾电池(BBB)模拟中绘制见解,本文介绍了BBB公司内的创新策略的实施。目的是协助公司增强其业务模式并过渡到高端市场。本文的后半部分将阐明与在现实世界中实施该战略相关的挑战以及它可以交付给组织的结果。具体来说,它将探讨该战略在实现员工市场内的破坏性创新方面的有效性,该公司打算使用新的商业模式来利用新市场。关键字:破坏性创新; Horizon 2的想法;高端市场
更快的宽湾房屋昆士兰州政府正在为宽湾居民建造更多房屋,包括该地区最脆弱的社会住房。居民将很快进入Gympie,Eidsvold,Maryborough和Bundaberg的22个新的工厂建造的模块化房屋。最近在Gympie完成了通过传统手段建造的另外14所社会房屋。模块化房屋可以快速建造,然后运送到目的地。这些房屋是由政府的公共建筑部门以及昆士兰州的制造商建造的。今年在凯恩斯(Cairns)开业的新Qbuild模块化工厂将为Qbuild原始布里斯班工厂建造的房屋增加更多房屋。政府正在促进QBuild,最多有500个合格的交易和学徒预计将在2026年6月30日之前加入其行列。政府已将到2046年的全州设定了53,500家社会住宅,作为其昆士兰州计划的一部分。
由于神经科学领域的快速发展,教授神经系统知识已成为中学生物学和科学教育中的一项具有挑战性的任务。其中一个主要的挑战是确定要教授什么内容。课程目标通常过于笼统,无法指导教学,而有关神经系统的信息已变得势不可挡、多种多样,与社会息息相关。此外,教育界流传着一些误解和谣言,导致全世界对哪些内容是正确的感到困惑。为了帮助教师、教科书作者和课程开发者应对这一充满挑战的知识领域,本研究的目的是确定专家们对在中学生物学和科学教育背景下哪些知识对于理解神经系统很重要的看法。为此,我们对教科书进行了主题内容分析,然后对 15 位来自不同但相关领域的专家进行了德尔菲研究。研究结果显示,六个课程主题包括大体解剖和功能、细胞类型和功能单位、神经信号、神经元之间的连接、神经信号在神经元网络中的传播方式以及神经系统的可塑性,以及 26 个内容原则,这些内容原则以连贯的课程进程从一般内容到更具体的内容进行组织。其中一些原则阐明和阐述了传统的学校生物学知识,而另一些原则则为课程增添了新知识。重要的是,这里提出的新的神经系统教学框架满足了社会的需求,正如经合组织和世卫组织最近的国际政策框架所表达的那样,并且它解决了有关大脑的常见误解。该研究建议更新生物学和科学课程。
Fieldstown 110 kV 变电站 Energia Renewables 计划在都柏林郡 Fieldstown 镇建造一个新的 110 kV 输电变电站,以促进将当地太阳能开发项目的可再生能源输送到国家电网。将铺设一条 12.5 公里长的地下电缆,将 Fieldstown 110 kV 变电站连接到国家电网。拟建的 Fieldstown 110 kV 变电站将帮助爱尔兰实现其 2030 年气候行动目标。