新型 GA 15-26 喷油螺杆式空气压缩机有 15kW、18kW、22kW 和 26kW 可供选择,是一种节能、可靠的工作场所空气压缩机,可最大限度地降低总拥有成本。这些空气压缩机旨在承受最恶劣的环境,同时为您提供安静的空气压缩机,噪音水平在 67 到 70 dB (A) 之间。GA 15-26 系列根据 ISO 9001、ISO 14001 和 ISO 1217 设计和制造,确保空气压缩机可靠无故障。此外,这些设备拥有凉爽的顶篷设计,可提高效率和自由空气输送。GA 15-26 设备配备下一代 Elektronikon® 控制器,可为您提供各种控制和监控功能,从而提高压缩机的效率和可靠性。 GA 15-26 设计用于在 46°C/115°F 环境条件下运行,可作为独立压缩机(套装)或包括集成干燥机(全功能)。
树木和其他植被是我们城市地区的重要组成部分。他们不仅增加了性格和魅力,而且还产生了由研究支持的现实世界优势,正如您将在此策略中发现的那样。在市区,它们有助于减轻城市热岛的影响,改善居民的健康和福祉,并帮助生物多样性蓬勃发展。出于这些原因,卡姆登理事会致力于建立一个蓬勃发展的城市森林。2023年城市森林战略是我们到达那里的方式。该策略设定了一个雄心勃勃的目标,可以到2036年将我们的顶篷从15%增加到40%,并制定了一项行动计划,以使我们到达那里。我们是澳大利亚增长最快的地方政府地区之一,因此,我们现在重要的是要确保我们可以通过这种增长来实现这些树冠目标。好消息是,工作已经开始。自2021年以来,已经在街道,公园,储备金和丛林地区种植了27,000多棵树。还有很多事情要做,我期待与您合作,看到Camden的树冠增长为子孙后代。
橡树(Quercus sp。)40-75' +出色的野生动植物栖息地;几个物种不介意湿脚。亚种包括:沼泽白橡木(Q.双色),有宽阔的习惯和广阔的树枝,可容忍湿脚,需要充满阳光; Chinkapin Oak(Q. Muehlenbergii)在2009年被称为年度最佳市政树,具有开放的圆形冠,不耐受湿脚,在充满阳光下表现最好。 PIN橡树(Q. Palustris)具有强烈的金字塔习惯,相对快速生长,可容忍湿脚甚至偶尔洪水;红橡木(Q. rubra)有一个圆形的习惯,快速生长,叶子在秋天变成红色。柳树橡木(Q. phellos)直立的树冠,带有狭窄的柳树,例如叶子产生浅色,通风的顶篷。可容忍大多数土壤条件。43磅/立方英尺用于碳固存。
*众议院修正案“A”主要包括(1)增加关于温室气体(GHG)减排水平、数据仪表盘、康涅狄格州清洁经济委员会、棕地和输电系统工作组、公用事业监管局(PURA)能源存储报告、空气源或地源热泵学校建设项目、地方保护和发展计划、州建设项目流程、基于自然的解决方案和太阳能顶篷战略计划的规定(§§ 2-5、7、10-14 和 20-23);(2)要求国务卿而不是税务专员确定某些需要免除的商业费用(§ 9);(3)取消了对康涅狄格创新公司(CI)关于投资和帮助参与缓解气候变化的企业的报告要求; (4)取消了能源和环境保护部 (DEEP) 计划中的 310,000 台热泵安装目标,而是将该目标与美国气候联盟的目标挂钩,并允许实施相关的热泵回扣计划 (§ 16);以及(5)将当地资本改善项目的资金拨付推迟一年,并将其与可持续康涅狄格州城市认证挂钩 (§ 19)。
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ATD-300 Traffic-Watch+ 是一种被动式 TAS 接收器,能够直接检测附近飞机的应答器回复。无需靠近 ADS-B 地面站。它可在世界任何地方工作。在阳光直射下可视的 LED 显示屏可显示离您最近的威胁,非常适合没有交通显示器的乘客。ATD-300 具有飞行员可选的警告包络(NEAR/FAR),专为进近和航路而设计。ATD-300 接收器/指示器安装在坚固的铝制外壳中。当没有交通活动时,ATD-300 将自动指示主机应答器 MSL 压力高度或应答机代码。为您的音频面板或耳机提供音频输出。ATD-300 还具有内置听觉/视觉电压警告,可让您知道飞机总线电压是否超出范围。还提供内置 ARINC 429 接口选项,用于远程显示器,例如 G530W 导航仪。 ANT-300 小型叶片足迹定向天线为 ATD-300 提供定向能力。它专为天线空间有限的小型飞机而设计。它只需要一根同轴电缆,从而简化了安装(无需校准)。它安装在机腹,非常适合带顶篷的飞机。
转让公园用地用于可再生能源发电项目 2025 年 1 月 纽约清洁能源联盟 (ACE NY) 支持 S.270 并敦促立即通过。该法案将修订环境保护法,为可再生能源发电项目提供公园用地转让要求豁免。具体而言,该法案将允许出售或处置公园地产正上方、阿迪朗达克公园或卡茨基尔公园以外的空域权,而无需立法机构批准建造、安装和/或运营高达两兆瓦的太阳能项目,该项目位于目前用于车辆停车的地产上方。该法案将成为增加我们州土地上太阳能发电的重要一步。在停车场上方安装太阳能顶篷将允许有效发电,而无需改变其土地用途。此类项目还有第二个好处,即为公园游客及其车辆提供遮挡阳光和恶劣天气的保护。随着气候变化导致的热浪和暴雨频率增加,这一好处将变得尤为明显。美国环保署发现,除了减少温室气体排放、创造就业机会和防范金融风险外,现场发电还可以提高电力质量和可靠性,减少电网波动和短缺的担忧 1 。此外,公园内的现场发电将为公园游客提供一个了解太阳能运作的教育机会。
32 头牛:19 头猪;1 10 英寸。福特弗格森拖拉机;1 8 英寸。福特弗格森拖拉机;1 14 英寸。福特弗格森 2 号犁:福特弗格森除草机;福特弗格森平地机;福特弗格森耕耘机;福特弗格森耕耘机;布拉德利粪肥撒播机;布拉德利花园拖拉机、犁和耕耘机:布拉德利侧送耙,使用 1 年;3 辆拖车;Vac-A-Way 种子和谷物清洁器;谷物条播机:谷物投标人:割草机:Case 脱粒机;玉米捆扎机;Appleton 玉米剥壳机;干草装载机; 2 辆农用货车;Sears Hammer King 磨坊;圆盘:^pringtooth DRAG;带马达的玉米剥壳机;尖齿拖拉机:BUZZ SAW;牛舍。^ew;国际卡车;自卸刮刀;2 个育雏炉,500 只雏鸡大小:1 个新的炉顶篷;60 加仑。大锅和夹套;2 个鱼叉干草叉;1 个抓钩叉:130 英尺新干草绳;110 英尺绳,使用过 3 个 scasan;绊绳;- Vfards CREAhl 分离器,带马达;空气压缩机;手推车草播种机;小提琴播种机;2 个柱洞挖掘机;1800 蒲式耳。小麦;玉米箱;2000 包麦秸;5 吨捆干草;车间工具和手动工具;其他物品不胜枚举。
高分辨率的天气和气候建模对于城市的日常运营和未来城市状况的计划非常感兴趣(Baklanov等,2018)。开发用于城市应用和服务的运营产品需要开发和评估下一代数值天气预测(NWP)模型,并探索了100 m的网格细胞分辨率(例如Boutle等,2016; 2016; Lean等,2019)。这些量表会提出新的挑战,因为解决了更大的异质性和城市形式和财产的复杂性,但它们提供了潜在的挑战,以提供邻国规模的信息,以支持广泛的综合城市服务(世界气象组织[WMO],2019年)。为了提供城市地区所需的更高分辨率,正在开发次级尺度模型(Joe等,2018),以在千尺度模型中筑巢。鉴于缺乏适当的常规观察结果,对城市地区模型的验证仍然是一个挑战(Grimmond&Ward,2021年)。 城市地区的任何WMO观测位置(WMO,2018a)都可能位于城市顶篷层内,而不是惯性的子层或恒定通量层(Tang等,2021)。 标准的WMO现场观测,例如位于城市公园的观测值,代表了草地,而不是在不同邻居中发生的建筑物和植被的混合。 如果使用城市冠层层观测来进行模型评估,则需要适当地对变量从惯性s层到城市冠层内部的变量进行适当的降级(例如,Blunn等,2022; Tang等,2021; Theeuwes等,Theeuwes等,2019; Wang,2014; Wang,2014)。鉴于缺乏适当的常规观察结果,对城市地区模型的验证仍然是一个挑战(Grimmond&Ward,2021年)。城市地区的任何WMO观测位置(WMO,2018a)都可能位于城市顶篷层内,而不是惯性的子层或恒定通量层(Tang等,2021)。标准的WMO现场观测,例如位于城市公园的观测值,代表了草地,而不是在不同邻居中发生的建筑物和植被的混合。如果使用城市冠层层观测来进行模型评估,则需要适当地对变量从惯性s层到城市冠层内部的变量进行适当的降级(例如,Blunn等,2022; Tang等,2021; Theeuwes等,Theeuwes等,2019; Wang,2014; Wang,2014)。公民科学天气站,例如,Netatmo(Chapman等,2017; Fenner等,2021)和WOW(Kirk等,2021) - 和WMO(2018b)改装城市地点,城市地点可以更好地代表其来源地区的土地覆盖物的混合物(Coney等,Coney等,20222222222; Corne and al。等,2008)。eddy协方差(例如,Hertwig等,2020; Masson等,2002)和大孔径闪光测定法(Saunders等,2024)传感器允许测量惯性sublayer中通量的测量,但有受限的远距离cov-cov-cov-erage Erage(Grimmond&Al a an Al an Al an Al an Al an an Al and an an an Al and and and and an。基于地面的遥感技术,例如自动激光痛和天花板和多普勒风痛,可以评估垂直轮廓,但在水平覆盖范围内仍然有限。对此类传感器的密集部署通常仅限于持续数月到几年的活动,例如,在柏林的乌尔比斯菲尔(Fenner等,2022)或巴黎的Paname中(Kotthaus等,2023年)。
从森林区域传输的空气中微生物可以通过形成冰核来影响云形成。然而,尚不清楚空气传播微生物在森林地区的垂直运输。在夏季,秋季和冬季,我们在三个高度上收集了三个高度的气溶胶,[地面(2 m),冠层顶部(20 m)和高于树冠(500 m)],以分析垂直分布在森林上的机载微生物群落。在夏季和秋季,微生物颗粒在森林区域(顶部和地面)保持相似的浓度,并降低到上面顶篷区域的微生物浓度的1/10。冬季的颗粒浓度表示有效的垂直混合在500 m以下。高通量DNA测序表明,空气中的微生物群落由与衰减植物垃圾降解相关的陆地和浮游物种组成。无论三个季节如何,上面的树冠都由门静脉细菌和富公司的耐大气应激细菌主导。与细菌不同,琼脂菌的蘑菇型真菌成员的相对丰度超过了冠层,主要是在整个夏季和冬季,而霉菌型真菌dothideymosycetes物种经常在秋天的所有三个高度上发现。从三个高度的空气样品中获得的镰刀菌,假单胞菌和芽孢杆菌分离物,表明水滴冷冻中的冰成核的高活性