执行摘要 1. 概述 在美国所有的野生动物中,鹰也许是我们国家历史和文化中最受尊敬的动物。美国长期以来一直对其白头鹰和金雕种群实施特殊保护。现在,随着国家寻求增加国内能源产量,风能开发商和野生动物机构已经认识到需要具体的指导,以帮助使风能设施与鹰保护以及保护鹰的法律法规兼容。为了满足这一需求,美国鱼类和野生动物管理局(服务)制定了鹰保护计划指南(ECPG)。本文件为在选址、建造和运营风能设施的过程中保护白头鹰和金雕提供了具体的深入指导。ECPG 指南是对服务部门的陆基风能指南(WEG)的补充。WEG 概述了选址和运营风能设施时需要考虑的野生动物问题,但并未提供对白头鹰和金雕提供的具体法律保护所需的深入指导。 ECPG 填补了这一空白。与 WEG 一样,ECPG 呼吁风电项目开发商分阶段选址新项目。两者都要求进行初步景观评估以评估潜在的野生动物相互作用,并在施工前进行现场特定调查和风险评估。它们还要求监控项目运营并向服务处以及州和部落野生动物机构报告老鹰死亡事件。遵守 ECPG 是自愿的,但服务处认为遵循该指导将有助于项目运营商遵守监管要求并避免在风能设施无意“捕获”老鹰,还将帮助风能行业提供支持可能对老鹰构成风险的设施许可申请所需的生物数据。 2. 白头鹰和金鹰保护法 白头鹰和金鹰保护法 (BGEPA) 是保护老鹰的主要法律。BGEPA 禁止未经许可“捕获”老鹰 (16 USC 668-668c)。 BGEPA 将“夺取”定义为“追捕、射击、毒害、伤害、杀死、捕获、诱捕、收集、骚扰或打扰”,并禁止夺取个体及其身体部位、巢穴或蛋。服务部门通过法规扩展了这一定义,包括“破坏”一词,以确保“夺取”包括破坏鹰巢。法规进一步将“打扰”一词定义为“激怒或打扰白头鹰或金雕,导致或可能导致……伤害鹰、生产力下降或遗弃巢穴”(50 CFR 22.3)。3. 风能设施对鹰的风险风能开发会以多种方式影响鹰。首先,鹰可能因与风力涡轮机等结构相撞而死亡。这是风力设施对鹰的主要威胁,ECPG 指南主要针对这一威胁。其次,施工前、施工或运营和维护活动的干扰可能会干扰集中地点的老鹰,或导致附近巢穴生产力下降。第三,严重的干扰或死亡影响可能导致筑巢领地永久或长期丧失。此外,在重要的老鹰使用区或迁徙集中地点附近发生的干扰可能会给老鹰带来巨大的压力,以至于它们在其他地方遭受繁殖失败或死亡,以至于
T-45 粗体字:滑行警告灯 T-45 NATOPS:讨论热加油程序 SO P:如果飞机没有正常减速,并且跑道剩余 ______ 英尺,则应做出 ________ 或 ________ 决定。GK:讨论如何请求 VFR 起飞并进行跟踪飞行,以及 ATC 将提供哪些服务?值班/值班分配 签到 签退 FLT 排班员 RODRIGUEZ R 0700 1600 CDO 1 LEMING B 0630 1100 CDO 2 KENNEDY D 1100 1600 CDO 3 POTTS J 1600 2100 AM SDO Larabee E 0600 1300 PM SDO Hupp S 1300 2100 值班司机 1/SUP Hays C 0630 1300 值班司机 2/SUP Petersen H 1300 2100 未来操作: 8 月 8 日:IGS 8 月 22 日:IGS 8 月 22-25 日:TAILHOOK 8 月 29 日:WINGING 飞行说明:带下划线的姓名表示机组人员天数 >9 小时斜体姓名表示安排参加两个评分活动的学生 AVN 4101/4102 授权用于备用活动 1. 出发/返回飞行 2. 可选热身 3. 需要 VMTS A/C 4. 飞行前完成 STAN 考试(仅限教员) 5. 学生完成飞行 6. 蓝调练习 1030-1130 1015 后禁止滑行 7. LL/BFM 8. 记录学生/飞行员至少 1 小时的夜间时间 9. 需要教员 IAE 10. 学生自上次活动以来 14-30 天按照 CNATRAINST 1500.4L 飞行11. 教练FINI飞行
详情:SH-60B 与 UH-60A 有 83% 的通用性。主要变化包括防腐保护、更强大的 T700 发动机、单级油压主起落架、用机身结构取代左侧门、增加两个武器挂架,并将尾起落架向前移动 13 英尺(3.96 米)以减少舰载着陆的占地面积。其他变化包括更大的燃料电池、电动叶片折叠系统、折叠水平稳定器以便存放,并在左侧增加一个 25 管气动声纳浮标发射器。飞机两侧主起落架的短翼整流罩中最初还安装了紧急漂浮系统。然而,该系统被发现不实用,可能会在紧急情况下阻碍出口,因此漂浮装置随后从短翼上拆除。
E-3 哨兵是一种机载预警和控制系统 (AWACS) 飞机,可提供空中战术部队指挥官所需的全天候监视、指挥、控制和通信。AWACS 已在沙漠风暴、盟军和最近的持久自由等战时行动以及正在进行的维和和人道主义努力中得到验证,是当今世界上首屈一指的空战指挥和控制飞机。诺斯罗普·格鲁曼电子系统公司 (ES) 在机载预警 (AEW) 雷达的开发和生产方面有着悠久的历史。作为波音公司在 E-3 上使用的 AN/APY-1 和 AN/APY-2 雷达系统以及在 E-767 上使用的 AN/APY-2 雷达系统的供应商,ES 继续在机载应用雷达技术开发方面处于领先地位。AWACS S 波段(E-F 波段)监视雷达安装在飞机机身顶部的旋转圆顶中,能够以 10 秒为间隔对 AWACS 周围超过 200,000 平方英里(500,000 平方公里)或所有方向超过 250 英里(400 公里)的空域进行勘察。雷达使用高脉冲重复频率 (PRF) 脉冲多普勒波形来区分飞机目标和杂波回波。超低旁瓣天线是用于在所有地形(包括城市和山区)上获得性能的重要技术元素。旋转圆顶的机械旋转通过 360 度方位角扫描天线波束,以覆盖所有方向的目标。天线波束的电子扫描用于测量目标高度和
摘要。肠道微生物组的组成因饮食习惯而变化。我们使用11种禽类的粪便研究了饮食对肠道微生物组组成的影响,这些鸟类消耗了谷物,鱼类和肉类饮食。我们通过16S核糖体RNA的下一代测序(NGS)分析了肠道微生物组的多样性和组成。谷物差异比肉类和鱼类组具有更高的肠道微生物组多样性。谷物饮食组的细菌植物和坚硬的门比在肉类和鱼类基团中高。谷物基团的Veillonellaceae比肉类比肉类群高,而Eubacteriaceae的比率高于Fish-Diet习惯。为了阐明饮食在同一物种中的影响,将白尾鹰(Haliaeetus albicilla,n = 6)分为两组,仅给出了大约一个月的鹿肉或鱼。通过NGS分析了两组中个体的肠道微生物组的组成。有一些细菌水平(乳酸菌,科罗细菌等)的迹象在每个饮食组中。此外,上周在上周切换每种饮食的每个人都变成了细菌菌群组成的每个特征。上面的结果表明,即使在同一物种中,肠道微生物组的组成也取决于饮食。
由于高度传染性的Omicron变体,由于Covid-19的传播达到了创纪录的水平,因此许多父母周一对将未接种的孩子送回环境中,而其他人可能会从假日聚会中返回,尤其是在未经测试的情况下。一直在学习避免将孩子暴露于冠状病毒的父母现在面临来自州和联邦卫生官员的秘密,即在Omicron激增期间,未接种疫苗的人很可能会感染未接种的人。斯科特甚至在12月中旬举行了一次新闻发布会:“如果您仍然没有接种疫苗,我想清楚,您将被感染,这只是时间问题。”而且,尽管幼儿对严重的Covid-19的风险通常很低,但任何暴露或感染都会导致严重的护理干扰,并且对已经紧张的劳动力的涟漪效应。Shelburne的Alyssa Dolge说,她紧张地在1月3日上午在其儿童保育中心摔倒了她的1岁和3岁。均对Covid-19进行了阴性,他们的学校一直积极主动且交流 - 但Dolge仍然对未来几周感到不确定。 “我想最大的担忧实际上只是未知,”她说。 “我们不知道孩子们最终会如何做出反应。” Dolge和她的丈夫都全职工作。均对Covid-19进行了阴性,他们的学校一直积极主动且交流 - 但Dolge仍然对未来几周感到不确定。“我想最大的担忧实际上只是未知,”她说。“我们不知道孩子们最终会如何做出反应。” Dolge和她的丈夫都全职工作。