首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 859 毫秒
1.
通过总结得出温室气体静态采样箱设计的基本准则,并以洞庭湖不同湿地类型甲烷排放通量观测为出发点,设计了嵌套式采样箱。该采样箱的优势在于高度和体积可调节,运输和不使用时,顶箱可放入延长箱中不占体积;使用时,顶箱扣在延长箱上增大体积,采样箱高度随延长箱数量的变化而改变。稻田试验性观测发现,洞庭湖区4月早稻甲烷的平均排放通量为10.37mg/(m2·h)。结果表明,应用嵌套式静态采样箱开展湿地甲烷监测结果可靠。但采样操作需在40min内完成,以避免箱体内部环境变化引起甲烷排放不稳定。  相似文献   

2.
巨蟒传奇     
李原 《环境》1998,(11)
世上最大的蛇在哪儿?科学而准确的纪录应是30年代纽约动物园展出的一条蟒蛇,长达12.2米!其余的纪录多属于瞬间一瞥,乃个人目测估计数字,未经公证鉴定,难以为信;但目击时的惊慌以及遭遇后的安全脱险,听来似是神话,令人慨叹不已。有没有19米长的蟒蛇 19世纪,英国上校贝里斯·福斯特一行驾驶独木舟,沿亚马孙河漂流探险,到了哥伦比亚、委内瑞拉、巴  相似文献   

3.
根据理论推导可预报下列影响: 海面粘性膜在风漂流作用下沿风向的方向伸延。伸延速度的向量方向可与风漂流的速度方向不一样。伸延速度值与风的摩擦力和模厚成正比,与形成膜的液体的运动分子粘度成反比。对于1毫米至1厘米厚的溢油油膜,当风速为5—10米/秒时,一昼夜可伸延若干公里。  相似文献   

4.
日前,由上海市科委和上海市环保局下达,上海大学完成的“利用钛白灰箱料开发钠米二氧化钛新材料的研究”项目,在上海通过专家鉴定。 该课题是利用硫酸法生产钛白粉所产生的废料(俗称灰箱料),开发高技术、高附加值,且具有产业化前景的钠米TiO_2粒子,再经过改性后制备高效的钠米复合光催化剂。并研究了钛液水解工艺对颗粒大小及分布、晶型和表面结构的影响,采用多种现代化测试手段对产物形态结构进行了  相似文献   

5.
河流中底栖动物的漂流模式是维持群落动态稳定的重要因素,闸坝改变了河流原有的水文节律,阻隔了底栖动物纵向漂流的连续性,闸坝对河流大型底栖动物群落的影响机制是近年来河流纵向格局维持研究的热点问题.2018年8月选择神农架国家级保护区的九冲河,在上游参照点(S1)、第一级电站取水口下游(S2)和第二级电站取水口下游(S3)布设3个样点开展24 h的日漂流监测,研究多级闸坝对大型底栖动物漂流类群、漂流节律和β生物多样性的变化.结果表明:①九冲河漂流的主要优势类群为蜉蝣目和毛翅目.②受堰坝阻隔影响,各样点漂流最优势物种发生了变化,S1样点为四节蜉(Baetis sp.),S2样点为花翅蜉(Baetiella sp.),S3样点为舌石蛾(Glossosoma sp.).③尽管各样点仍然以双峰型漂流模式为主,但参照点S1为“alternans”型的夜漂流,而坝下S2和S3样点则为“bigeminus”型的夜漂流,前者漂流密度的最大值出现在黎明前,而后者则为日落后.④坝下(S2和S3)漂流底栖动物的物种数明显低于参照点(S1),单因素方差分析表明闸坝阻隔具有显著的累积效应,3个样点漂流底栖动物的生物量之间存在差异显著(P < 0.05),漂流密度在参照点S1和坝下(S2和S3)的差异显著(P < 0.05).⑤基于Bray-Curtis相似性的聚类分析表明,S2样点群落发生了明显的分化,其日间样品均与S3样点聚为一类,而夜间样品全部与S1样点聚为一类.⑥采用无度量多维度标定排序(NMDS)进行的β多样性分析表明,S1样点漂流群落的昼夜差异性最小,S3样点的差异性最大.研究显示,九冲河小水电梯级开发造成了漂流型大型底栖动物群落结构、漂流规律和β生物多样性发生变化,3个样点的漂流优势类群发生改变,β多样性的变化随梯级闸坝呈现明显的累积效应,从长期来看会对河流生态系统的稳定性和生态功能造成深远影响.   相似文献   

6.
纵观天下     
<正>山西光伏扶贫村级电站将再建2859座济南百米高层光伏"强装令"再次升级,《管理办法》规定,光伏整机质保不低于5年,集热器、贮水箱、支架等主要部件设计使用年限应不少于15年,辅助部件设计使用年限应不少于10年。建设单位未按照规定配置光伏的,该工程项目建筑节能专项验收  相似文献   

7.
香溪河大型底栖动物24 h漂流规律研究   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
漂流行为是大型底栖动物适应河流水文过程的重要生物行为,也是研究河流底栖动物时空分布过程的重要依据,研究底栖动物的漂流规律对了解河流生态系统纵向格局的形成过程和演变机制具有重要意义.2017年8月选择湖北省香溪河的2条支流(九冲河与高岚河)研究大型底栖动物的漂流种类、昼夜节律和功能摄食类群构成.结果表明:①九冲河与高岚河漂流底栖动物均以蜉蝣目(Ephemeroptera)占绝对优势,相对丰度分别为76.9%、96.1%.九冲河的漂流物种数(35种)远高于高岚河(14种).②优势物种分析表明,九冲河的优势物种为高翔蜉(Epeorus sp.)、弯握蜉(Drunella sp.)、四节蜉(Baetis sp.)、花翅蜉(Baetiella sp.)、扁蚴蜉(Ecdyonurus sp.)、沼石蛾(Limnophilidae sp.)、等翅石蛾(Philopotamidae sp.)和蚋(Simulium sp.),高岚河的优势物种为花翅蜉和高翔蜉.③2条河流大型底栖动物的漂流均为显著的夜漂流类型,且漂流高峰期均出现在06:00.九冲河的夜漂者以襀翅目(Plecoptera)为主,高岚河以蜉蝣目为主.不同物种漂流的昼夜节律不同,高翔蜉、弯握蜉、扁蚴蜉、沼石蛾、等翅石蛾和蚋的第1个漂流密度高峰期均出现在20:00-22:00;四节蜉的第1个漂流密度高峰期出现在04:00-06:00;而花翅蜉的第1个漂流密度高峰期在九冲河出现的时间为04:00-06:00,在高岚河为02:00-04:00.④昼夜间漂流底栖动物的功能摄食类群和生活类型群落组成也有一定差异,但总体来看,漂流者的功能摄食类群均以收集者为主,以游泳生活者占主要优势.研究显示,九冲河与高岚河底栖动物的漂流节律表现出明显的差异性,其人为活动强度的差异是造成漂流规律差异的主要原因.   相似文献   

8.
为检查空气污染物对农作物的影响,科学工作者已采用一种新的农田装置。这种装置由一严密的顶盖和—2.1米高、2.5米直径的箱室构成.每一室由两台鼓风机经地下管线通入空气,一条为经活性炭过滤空气;一条为末过滤空气.为使其含某一特定浓度的污染物,每一室都可调节为100%。过滤空气或将过滤空气与环境空  相似文献   

9.
我国是一个干旱缺水严重的国家,淡水资源人均占有量仅为全球人均占有量的1/4,是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。因此,节约用水和废水回收再利用具有极其重要的现实意义。为此,我们研制了洗衣废水存储与再利用联动系统。本系统将通过检测洗衣机排水次数,将洗衣废水分为一次污水(重浊度)和二次污水(轻浊度)两类,分别排入一次污水箱和二次污水箱,两个污水箱同时接入马桶水箱,并且二次污水箱配接一个出水龙头;利用单片机系统检测两个污水箱的水位,控制阀门和水泵工作,优先使用一次污水箱的污水用于厕所冲水,二次污水箱还可随时用于放水拖地等,从而实现废水的简单高效利用。  相似文献   

10.
《环境》2015,(11)
<正>爬烟囱、搬仪器、测数据、采样品,这就是一名环境监测员经常做的工作,游走在全省各个城市,收集各个行业的企业排放的废气污染物,监测是否超标,以防不法企业超标排放。爬烟囱、爬烟囱、爬烟囱……重要的事情说三遍。原来,不管是在纺织厂、水泥厂、发电厂还是炼钢厂,监测人员做废气采样都得爬上高耸的烟囱,低至两三米,高至一百多米,还要把好几箱"家伙"搬上烟囱的监测平台,他们又  相似文献   

11.
微言微语     
《环境》2017,(11)
<正>@偏安一聿:不太现实,现在快递员为了省事,大部分包裹都是直接放到小区快递箱或者物业,让收件人自己去取,根本不送到本人手上,完全略过了签收验货这一步,怎么保证这个快递盒的回收?@浮平:早就该强制施行使用可循环的快递包装了,不易变形,减少快递受损,还可以强制快递员当面验货。  相似文献   

12.
目的验证通海阀箱消声器的环境适应性。方法分析通海阀箱消声器的结构组成、工作原理、使用环境。综述环境试验的相关标准,并对GJB 150A军用装备实验室环境试验办法中有关水面船舶部分进行剪裁,依据GJB 150A开展倾斜摇摆试验、振动试验、冲击试验,确定上述试验的方法、相关参数,并设计模拟海水环境的工装。结果消声器在施加了上述试验的环境应力后,外观结构无明显变形,紧固件无松脱、断裂等。通海阀箱消声器声学性能无明显下降,插入损失保持大于8 dB。结论通海阀箱消声器在恶劣的环境条件下具有较高的可靠性。GJB 150A部分试验参数设计过于保守,对船舶非电子设备影响较小,可依据实测应力量值进行试验。  相似文献   

13.
箱技术是测量土壤痕量气体释放通量的最常用方法 ,本文在理论和实际应用上探讨了箱技术尤其是密闭箱技术使用过程中可能引起痕量气体释放通量偏差的若干问题及可能的解决方法  相似文献   

14.
大气模拟烟雾箱中HONO的表征   总被引:2,自引:0,他引:2  
赵喆  郝吉明  李俊华  武山 《环境科学学报》2008,28(12):2465-2469
NO2与H2O在烟雾箱表面生成HONO的异相反应是导致烟雾箱实验数据不确定性增加的主要原因之一,因此.必须对该反应进行表征.本研究采用烟雾箱实验与箱式模型模拟相结合的方法,确定实验系统特有的HONO释放速率.实验在室内烟雾箱实验系统完成,通过NO、NO2沉积实验获得的气态反应物在烟雾箱壁面(Teflon膜)上的沉积速率分别为0.0026 h-1及0.0025 h-1;光解实验得到NO2的光解速率为0.21min-1,在此基础上利用量子产率、吸收截面积、光谱分布计算出其它6个光解反应的速率常数.将实验获取的速率常数与CB-Ⅳ反应机理联合使用建立箱式模拟系统,利用c0一NO实验数据对模拟参数进行优化,得到该系统的HONO的释放速率为1.65×10-5cm3·mol-1·s-1.由此提供了一种表征实验与箱式模型联合使用确定烟雾箱系统HONO释放速率的有效方法.  相似文献   

15.
引言尘暴是世界干旱、半干旱地区的一种特别常见的现象,是开阔、干燥、植被覆盖稀少的地表受到强风作用的结果。尘暴与尘缕的活动规模不同,尘暴的覆盖范围只有数十米,而尘缕的覆盖范围则几十万平方会里。尽管在一些研究中使用的尘暴能见度标准不同(如:奥利弗,1945:<700米;Péwé,Péwé等,1981:<800米),但国际上通过的尘暴能见度标准规定在1000米以下。本文所涉及的能见度均采用<1000米。大气中存在的沙尘  相似文献   

16.
提出一种全新的聚氨酯泡沫塑料中CFC-11总含量的测量方法.在密闭箱中将PUR硬泡破碎成粒径小于0.5 mm的细颗粒,使用GC/MS测量密闭箱中CFC-11浓度,得出破碎时释放出的CFC-11质量;将破碎的细颗粒用管式炉高温加热,使吸附于细颗粒中的CFC-11释放并用气样袋收集,使用GC/MS测量气样中CFC-11浓度,得出吸附于PUR硬泡固体中的CFC-11质量,最后将两者相加得出总含量.  相似文献   

17.
为了研究某发动机充液和空载2种工况下贮箱的振动特性,利用流固耦合理论计算了2种工况下贮箱的模态和频率响应。结果表明:在充液工况下,各阶湿模态频率是空载时候干模态的0.5倍;在5—800Hz的激振条件下,空载工况下贮箱在第4阶模态处与外界振动激励发生共振;充液工况下贮箱在第3阶模态处与外界振动激励发生共振,空载状态下贮箱的频率响应的位移最大值为1×10mm,充液状态下贮箱频率响应的位移最大值为1×10^-57mm;充液使贮箱振幅减小,但使贮箱更容易与外界发生共振。  相似文献   

18.
(一)箱模式的基本原理及应用 箱模式是将划定的空间视为无数小箱体组成的总体,并按质量守恒定律来研究箱体中污染物平均浓度的时空分布规律。 文献中的大气环境箱模式分为两种,即垂直和平行风向的条形箱模式。在城市面源强度不均匀时,可将区域划分为等距离的垂直于风向的条形箱体,其模型如下:  相似文献   

19.
米曲霉发酵厨余垃圾制备富酶产物的研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
为了探讨利用微生物发酵厨余垃圾产酶的最佳条件,实现厨余垃圾高值资源化,选取米曲霉为试验菌种,基于米曲霉BNCC142787 (简称“米曲霉B”)、米曲霉CGMCC3.4427 (简称“米曲霉C”)的生长特性解析,研究不同培养方式(静置、振荡)和培养温度(30、35、40 ℃)对米曲霉好氧发酵厨余垃圾产酶性能的影响. 结果表明:米曲霉B和米曲霉C分别在30 ℃和40 ℃、pH为6的培养条件下生长最佳;与静置培养相比,振荡培养可显著提高米曲霉菌丝体的形成和生长速率,促进淀粉酶和蛋白酶分泌. 米曲霉B在40 ℃下厨余垃圾好氧发酵48 h时蛋白酶活性最高,为66.64 U/g;在30 ℃下好氧发酵48 h时,其淀粉酶活性最佳,为129.44 U/g. 米曲霉C在40 ℃下、厨余垃圾好氧发酵96 h时蛋白质酶和淀粉酶活性均达到最高,分别为64.02和131.11 U/g. 研究显示,米曲霉B和米曲霉C产生蛋白酶与淀粉酶的能力相当,但米曲霉B生长速率快,所需发酵时间短,可在温和的条件下实现产酶,因此采用米曲霉B在40 ℃、好氧发酵48 h条件下进行酶源制备,可充分利用厨余垃圾中的营养物质获得富含淀粉酶和蛋白酶的产物,具有显著的应用潜力.   相似文献   

20.
为了分析北京地区粉质黏土场地中管-土相互作用土弹簧模型参数,进行了一系列管土相互作用试验。由于人力、经费、场地等原因,模型箱尺寸无法取到无限大,模型箱的尺寸效应有可能使试验数据出现一定偏差。为了检验已开展模型试验结果的可靠性,基于ABAQUS有限元软件进行了数值仿真,探讨了土体的破坏模式,研究了管-土相互作用试验的尺寸效应,并得到如下结论:土体破坏模式可分为深埋和浅埋两种破坏模式;模型箱下方和后方边界对试验结果影响较小,当深径比大于6时,前方边界开始对试验结果产生影响。最后,分析和修正了试验结果并对类似试验中的模型箱尺寸选取给出了建议。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号