河流岛屿可以通过先锋树和沙洲之间的相互作用从河床发展而来。虽然植被可以在所有类型的沙洲上生长和存活,但树木更容易在因河道几何形状变化或稳定扰动而形成的非迁移性沙洲上存活。这项实地研究详细介绍了植被覆盖的河道中部非迁移性(或强制性)沙洲的最初发展阶段及其向岛屿形态的演变。六年来,对河床地形变化、植被密度和粗糙度、冲刷和填埋深度、沉积物粒径和结构以及过剩河床剪切应力的分析突出了树木对地形和粒径分离的特定影响。两个沉积过程结合了障碍物痕迹的形成和沉积物的逆流沉积,导致了植被覆盖的沙洲的垂直增生。在沙洲增生的第一阶段,洪水期间来自周围河道的推移质沉积物供应被确定为一个关键过程,该过程受木本植被的存在和先前存在的地形引起的偏转效应的影响。植被覆盖区和裸露区之间的粒度分离也被强调,并被解释为影响周围河道发展和正在形成的岛屿的断开程度(以及发展速度)的重要过程。推移质供应的异质性可以解释为什么沉积物沉积和树木密度并不严格相关。针对相对较大的低地河流,提出了一个详细描述从沙洲到成熟岛屿的演变第一阶段的一般概念模型。© 2015 由 Elsevier BV 出版
第 1 节 一般规定 1.1 目的和权力 规划委员会被指定为 MGL 第 40A 章第 9 节设立的特别许可授予机构 (SPGA),并受第 40A 章、巴恩斯特布尔镇行政法规和分区条例、§ 240-17 开放空间住宅开发、§ 240-24.1.2 E. 海恩尼斯村分区、§240-44.1.3.1.1 风能转换设施、§ 240-16-1 多户经济适用住房区和§ 240.29.7 老年持续护理退休覆盖区管辖,并遵守可能不时修订的分区条例。 1.2 适用性 提交财产权益证明和申请权的记录所有者和/或代理人或潜在购买者可提交特别许可申请。无一例外,记录在案的业主和/或代理人或潜在购买者应在正式申请表上签字。 未附上所有必需签名的申请将被视为未提交申请,应退回填写并重新提交。重新提交的日期应为正式申请日期。 1.3 通过和修订 这些规则和条例可由董事会以多数票通过并不时进行修订。在这些规则和条例首次通过以及任何后续修订或修订之前,董事会应举行公开听证会。 1.4 生效日期 这些规则和条例经董事会多数票通过并提交给镇书记后生效。 第 2 部分 申请 2.1 正式申请表 特别许可申请应使用正式申请表进行,该申请表附于这些规则和条例后。任何未使用此正式表格的通信应被视为申请意向通知,而不是正式申请。申请人有责任确保向委员会提交的所有信息的准确性和完整性。
3 项目工地先前批准的重新分区、设计或标志指南的日期、决议、案件、决议/法令编号和条件。 4 工作表索引(注意:计划必须与此清单的顺序相同)。 5 所有一般说明和项目数据,包括:i. 项目名称、地址、地块 ID ii. 编制者的姓名、地址、电话、电子邮件 iii. 所有者的姓名、地址、电话、电子邮件 iv. 开发商的姓名、地址、电话、电子邮件 v. 该物业的兼并法令编号(如适用)vi. 该物业的分区(包括所有条件和覆盖区域)vii. 如果已批准任何变更,请列出案件编号和条件 viii. 社区计划 - 增长策略地图指定 ix. 地块面积 x. 所需/拟议的挫折和尺寸要求 xi. 开发计算(总密度和净密度)xii. 第 2 章中的拟议用途 xiii. 建筑物现有/拟议的总平方英尺 xiv.按用途划分的拟议楼层面积总平方英尺数 xv. 多户住宅单元数量 xvi. 拟议的建筑高度和楼层数 xvii. 所需/拟议的车辆和自行车停车位数量 xviii. 正面扩建要求(如适用) xix. 标明该地点是否位于供水流域保护覆盖区 xx. 标明该地点是否包含特殊洪灾危险区 xxi. 提供街区公园和开放空间的平方英尺、英亩数和百分比(如适用) xxii. 现有/拟议的不透水表面百分比 III 现有状况地图
6. 地块界线 50 英尺范围内相邻地产上任何建筑物的位置和标高。对于湖滨地块,必须标明每个相邻湖滨地块上的主要建筑物和平均湖岸退让线。7. 主要和备用排水区角落和水箱位置(在地块上标出)。8. 拟议扰动区域内以及湖泊和受保护支流的 OHWL 75 英尺范围内直径超过 6 英寸的所有树木。9. 雨水设施,包括排水道、雨水下水道、涵洞、集水盆和带有底板标高的排水管。10. 整个地块上的两英尺地形等高线(湖滨地产需要一 (1) 英尺等高线)和地块界线外 50 英尺。标明所有超过 12% 的陡坡。必须在测量中注明所有地形的来源。 11. 路缘顶部的海拔高度,或如果没有路缘,则街道人行道边缘的海拔高度,位于物业的侧地界线与街道相交处。12. 确定悬崖顶部、悬崖退让线和悬崖影响区。13. 湿地和湿地退让线 - 可能需要划定。14. 服务设施(水、煤气、电力和污水管道,连接点处有内底高程)。15. 确定湖泊、池塘、溪流或湿地附近物业的高水位和与正常高水位 (OHWL) 之间的结构退让,16. 必须确定 100 年洪水高程轮廓。17. 雨水质量覆盖区等级和硬封面计算。请使用
• 准确反映物业和拟议变更的规划名称,• 规划编制日期,如有修订日期,• 正在开发的地块的地籍图和地块编号,• 图形比例和真北箭头,• 所有地块的契约书和契约记录员的页码,• 测量员的印章和证明,• 正在开发的地块的分区和覆盖区;如果有多个分区,则必须在规划中显示分区边界线,• 表格在一栏中列出主题区域的尺寸要求,在第二栏中指示符合上述规定。表格至少应包括以下要求:• 地块大小,• 地块宽度,• 最大建筑覆盖率,• 最大不透水覆盖率,• 最小透水覆盖率,• 正面、侧面和背面退缩,• 开发地块的周边边界线,绘制时应将其与其他物业线区分开来。现有和拟建的物业线应显示内角和距离,曲线应包括半径、弧长、中心角、切线和弦长,• 分区条例第 1503.B 节定义的所有重要树木的位置,• 物业上所有现有主要和附属结构的位置,• 所有路缘切口的位置,• 所有透水和不透水表面的位置,• 所有停车位的位置,• 开发地块内或附近的公共通行权、地役权和通行权的位置、名称和尺寸,• 行政官员认为证明符合分区规定的任何其他项目。5 所有地块的契约记录员出具的契约认证副本。6 概述项目范围和拟议变更的叙述。7 需要通知的所有财产、机构或社区的所有者的姓名和地址。8 申请人应根据本条例的要求通知所有财产、机构或社区的所有者。9 在签发完整性证书之前,必须提供邮寄宣誓书和报纸通知证明。
申请人:OHEKA II 2022市政府的住所:亨廷顿地点:W/S/O East Gate Drive,在殖民地驱动器以北 - 接收到西山:2/10/2023,2023,9/08/2020,9/23/2013文件编号:Hu-23-01,Hu-23-01,Hu-23-06,Hu-20-20-06,Hu-20-06,Hu-20-06,Hu-13-13-04,Hu-11-1-1-1-1-1-1。:0400 13200 0400 007000等。管辖权:毗邻市政边界,在NYS RT的500'内。25(耶利哥收费公路)补充了9/8/2020萨福克县计划委员会工作人员报告。 项目发起人正在向亨廷顿镇董事会请愿,以改变Oheka II的先前批准(来自亨廷顿镇)的住所,并修改了历史悠久的建筑覆盖区(HBOD)下的允许用途,以允许建造21.95英亩的21.95英亩的4 sory 202,000SF“ 202,000SF“豪华” Condominium建筑。 公寓大楼将包含95个单位。 提出了现场废水处理厂。 该项目先前是萨福克郡计划委员会(Suffolk County Planning Commission)的审查,当时该项目是另一个转介申请更改区域申请的一部分,以允许在较大的包裹上进行一百九十(190)个单位,并与邻近的高尔夫球场参与(请参阅Suffolk County Planning Comminition委员会工作人员报告HU-11-02附有的HU-11-02)。 该推荐被送回亨廷顿镇,并提出有条件批准的建议。 条件是关于获得和废水处理的(萨福克县计划委员会决议号 ZSR-12-02)。 萨福克郡规划委员会审查了该物业的一项开发建议,该提案在Oheka II区域变更申请中是类似的住所,该申请申请了SCPC之前的申请。25(耶利哥收费公路)补充了9/8/2020萨福克县计划委员会工作人员报告。项目发起人正在向亨廷顿镇董事会请愿,以改变Oheka II的先前批准(来自亨廷顿镇)的住所,并修改了历史悠久的建筑覆盖区(HBOD)下的允许用途,以允许建造21.95英亩的21.95英亩的4 sory 202,000SF“ 202,000SF“豪华” Condominium建筑。公寓大楼将包含95个单位。提出了现场废水处理厂。该项目先前是萨福克郡计划委员会(Suffolk County Planning Commission)的审查,当时该项目是另一个转介申请更改区域申请的一部分,以允许在较大的包裹上进行一百九十(190)个单位,并与邻近的高尔夫球场参与(请参阅Suffolk County Planning Comminition委员会工作人员报告HU-11-02附有的HU-11-02)。该推荐被送回亨廷顿镇,并提出有条件批准的建议。条件是关于获得和废水处理的(萨福克县计划委员会决议号ZSR-12-02)。萨福克郡规划委员会审查了该物业的一项开发建议,该提案在Oheka II区域变更申请中是类似的住所,该申请申请了SCPC之前的申请。目前向亨廷顿镇的请愿人在应用材料中指出:“拟议的建筑物和停车设计与本申请相同。最后一个申请提出了90个单位,而不是目前提出的95个单位。它还提出了与拿骚县下水道区的联系。虽然Oheka区域更改申请的盟约宣言和对原始住宅的限制指示与新住宅大楼Oheka Castle和Cold Spring County Club的公共下水道联系
TRMM降水雷达(PR)是第一台星载降雨雷达,也是TRMM上唯一能够直接观测降雨垂直分布的仪器。TRMM PR的频率为13.8 GHz。PR可以实现陆地和海洋的定量降雨估计。PR还可以提供降雨高度信息,这对基于辐射计的降雨率反演算法很有用。PR的覆盖范围足够小,可以研究不均匀降雨对低频微波辐射计通道相对粗糙覆盖范围的影响。PR的主要设计和性能参数如表0-2所示[Kozu等,2001]。PR的观测几何如图0-1所示。在正常观测模式下,PR 天线波束在 ±17 的横向轨道方向上扫描,结果从一端到另一端的扫描宽度为 220 公里。PR 的天线波束宽度为 0.71 ,在 ±17 的扫描角度内有 49 个观测角度箱。当 TRMM 处于 350 公里的标称高度时,水平分辨率(覆盖区大小)在天底为 4.3 公里,在扫描边缘约为 5 公里。TRMM PR 的距离分辨率为 250 米,等于天底的垂直分辨率。对于每个观测角度箱,雷达回波采样是在海面和 15 公里高度之间的距离门上进行的。对于天底入射,还收集了高达 5 公里高度的“镜像”。此外,还部分收集了表面回波(扫描角度在 ±9.94 以内)和降雨回波(扫描角度在 ±3.55 以内,高达 7.5 公里)的“过采样”回波数据。这些过采样数据将用于精确测量表面回波水平和融化层结构。根据发射前地面测试和轨道测试确定,最小可检测 Z(对应于噪声等效接收功率)从 23.3 dBZ(基于规范要求)提高到 20.8 dBZ。这主要是由于发射功率增加和接收器噪声系数降低。
摘要:本研究提出了一种新方法,利用无人机 (UAV) 成像联合评估积雪深度和冬季叶面积指数 (LAI),后者是植被的结构特性,影响积雪和融雪。在冬季,评估了在捷克共和国舒马瓦国家公园 (Šumava NP) 内部分健康或受昆虫影响的挪威云杉林和草地覆盖区拍摄的一组多时间高分辨率数字表面模型 (DSM)(无雪和积雪条件),以评估积雪深度。无人机得出的 DSM 的分辨率为 0.73–1.98 cm/pix。通过减去 DSM,确定了积雪深度,并与在地面控制点 (GCP) 位置进行的手动雪深测量进行比较,均方根误差 (RMSE) 在 0.08 m 到 0.15 m 之间。将基于无人机的积雪深度与更密集的手动积雪深度测量网络进行比较分析,得出的 RMSE 在 0.16 m 到 0.32 m 之间。LAI 评估对于正确解释森林地区的积雪深度分布至关重要,它基于在森林状况下拍摄的俯视无人机图像。为了从俯视无人机图像中识别冠层特征,使用雪背景代替天空部分。参考了两种有效的冬季 LAI 检索常规方法,即 LAI-2200 植物冠层分析仪和数字半球摄影 (DHP)。与实地调查相比,冠层密度和地面特性对基于无人机成像的 DSM 评估准确性的影响显而易见。基于无人机的 LAI 值提供的估计值与 LAI-2200 植物冠层分析仪和 DHP 得出的值相当。与常规调查的比较表明,使用无人机摄影测量方法高估了春季积雪深度,低估了春季 LAI。由于积雪深度和 LAI 参数对于积雪研究至关重要,因此这种组合方法在未来将具有重要价值,可以简化雪深和雪动力学的 LAI 评估。
森林的破碎化,被认为是生物多样性的主要风险,主要由全球栖息地分裂和生态系统退化驱动。这种生物植物的丧失对人类社会在21世纪要解决的挑战构成了重大挑战(Cardinale等,2012; Watson等,2019)。栖息地破碎化描述了可用栖息地区域减少的影响,结合了增加栖息地斑块对生物多样性的隔离(Fahrig,2003)。隔离是指物种在景观中移动的距离以及多么容易。线性基础设施(例如道路或铁路)是物种运动的主要障碍,也增加了许多物种的死亡率(Brotons&Herrando,2001;Tellería等,2011)。景观中的道路网络为景观的分裂程度提供了很好的代理(Bennett,2017年)。改变栖息地的质量和连通性会导致物种的分散和基因流量减少(Wilson等,2016),这又导致了有关物种适应气候变化的局限性(Krosby等,2010; Sonntag&Fourcade,2010; Sonntag&Fourcade,2022),从而对物种灭绝(Cheptou等人(Cheptou等)(Cheptou等人),否。 Theodoridis等,2021)。在接下来的100年中,预计温度升高为1.1 - 5.4 c(2 - 9.7 f)(Meehl等,2007),大多数物种的范围变化预计。提高物种转移到新地区的能力已成为保护和气候变化适应的广泛接受的目标(Hijmans等,2005)。遵循Estreguil等。在全球水平上,距森林边缘的总森林面积的70%导致物种丰富度下降(Krosby等,2010; Pfeifer等,2017)。森林边缘距离是根据边缘处的土地覆盖物类型来表征森林和非森林土地之间界面的类型。自然或半自然地区的森林边缘可以从更具人为的模式的森林边缘区分。(2013),欧盟60%的森林边缘位于陆地上;通常,边缘效应是由不同土地覆盖区相邻区域的界面的非生物和生物变化引起的(Fischer&
详细信息:此 LUCS 申请不提议开发任何用于处理化石燃料的新设施或设施,但在重新定位的设施中处理喷气燃料和可持续航空燃料(“SAF”)喷气燃料混合物所需的新阀门和相关管道/组件除外。此 LUCS 申请不提议建造任何新的储罐或轨道架(无论是用于化石燃料、可再生燃料还是非燃料产品)。本 LUCS 仅限于 (1) 需要“空气质量施工通知”并需要转运可再生燃料(例如,在现有轨道架上安装可再生燃料集管以装卸可再生燃料、安装额外的码头线以装卸可再生燃料、翻新现有卡车架以在该地区运送额外的可再生燃料以及安装蒸汽燃烧装置)的新的或改进的管道、集管、泵、阀门、机架、蒸汽燃烧装置等,混合、储存和转运可再生燃料、喷气燃料和 SAF 喷气燃料混合物,或以其他方式实施本申请中描述的活动,(2) 正在等待新的空气污染物排放许可证(“ACDP”)申请,以符合 2022 LUCS 和本 LUCS 申请的运营,以及 (3) 第 V 章空气运营许可证编号 26-2025,直至第 V 章许可证根据 2022 LUCS 和本 LUCS 申请终止为止。本 LUCS 不包括河岸顶部向河一侧、绿道退缩区内以及威拉米特河沿岸绿道退缩区向陆地 50 英尺内的任何改建(统称“绿道审查区”),除非且直到获得波特兰市对此类改建的必要土地使用批准(例如,本 LUCS 包括税收地段 1300(1N1E18C 1300)绿道审查区内的改建,包括使用市政府已在 LU 23-046738 GW 中批准的该税收地段附属的延伸至威拉米特河的码头)。重新定位的设施是与河流相关且依赖河流的海运码头用途,因此允许在“i”覆盖区下使用。