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171.
为了研究高寒区植物生长过程对主要全球气候变化因子[如环境CO2浓度加倍(EC)、环境温度升高(ET)]及其二者组合(ECT)条件下的响应和适应,在青藏高原东缘岷江上游中部的中国科学院成都生物研究所茂县生态站[A(E)103^o53’,φ(N)31^o41’,海拔1820m]建立了一组全封闭的生长室系统.系统由6个独立、自控、封闭的生长室和2个对照组成.本文首先描述了生长室系统的结构和控制原理,然后基于2004年的运行结果,分析了系统的各项指标特征.结果表明:(1)EC和ECT生长室内的CO2浓度在650~800μmol mol^-1之间的时间分别占91.32%和91.67%(目标CO2浓度=环境CO2浓度加倍);(2)ET和ECT生长室内空气温度升高1.0~3.5℃的时间分别占95.06%和88.73%(目标温度=现行环境温度+2℃);(3)生长室内太阳辐射和光合有效辐射强度减少20%~40%的时间分别占90.42%和89.43%.生长室系统能够提供多种与自然环境变量较一致的环境条件,也能提供长期的、稳定的目标环境变量.是研究高寒区植物生长过程对全球气候变化响应和适廊的有效模拟实验系统.  相似文献   
172.
中国地质大学爆破开发研究中心实施的郧西小寨山硐室大爆破,经过周密设计,专家组审查通过,广大师生的辛勤施工,400吨炸药控爆一次成功,该工程采用了切实可行的安全措施,值得了总结推广。  相似文献   
173.
1982年杭嘉湖蚕桑产区首次发生了大面积的春蚕氟化物中毒事件.范围东西长70千米、南北宽40千米,包括桐乡、海宁、海盐、嘉兴市区、郊区、湖州市城区、德清、余杭等县市区.造成春茧减产130万千克,直接经济损失超过1000万元(当时价).浙江省有关部门组织专家调查证实这是由于当地砖瓦窑排放大量的氟化物污染大气,使桑叶氟化物浓度超过30微克/克所致.1983年浙江省人民政府下令在5月份春蚕生长期,当地砖瓦窑及其他排氟企业停止生  相似文献   
174.
175.
176.
随着社会的不断进步,人们对网络的需要已不可或缺,电力系统改革也在逐渐深入。早期很多变电站都建立了“四遥”(遥测、遥信、遥控、遥调)系统,将变电站的主要信息上传到远方控制中心,值班人员在远方控制中心即可对变电站的各类电气参数进行监视,对断路器与电动刀闸进行控制。但是,这种系统不涉及对变电站工作环境、生产环境以及众多设备的监控,如控制室、开关室等的情形、变电站防火、防盗、防渍、防爆、  相似文献   
177.
随着环保政策的趋严,国家和地方政府对于危险废物的管控要求越来越高。为满足日益增加的危废处置需求,各地危险废物处置中心异军突起。本文分析了目前市场上主要采用的回转窑+二燃室和回转窑+炉排+二燃室两种危废焚烧技术的优缺点。  相似文献   
178.
众所周知,人脸识别技术被称为21世纪主要高科技技术之一.近年来,人脸识别技术取得了长足的发展,逐渐缩小了与国外技术的差距.并在安防领域得到了广泛的应用.本文就人脸识别门禁系统在金融领域的应用做了介绍,希望能给业界起到抛砖引玉的作用.  相似文献   
179.
周键  王三反 《化工环保》2014,34(5):438-442
采用并联式单极性三维电极电解处理低浓度含钴废水并回收金属钴,比较了二维电极与三维电极的钴离子去除效果,探讨了填充材料、电流、填充比(填充材料与废水的质量比)、废水pH对钴离子去除效果的影响,建立了反应动力学模型,并进行了经济性分析。实验结果表明:三维电极对钴离子的去除效果远优于二维电极;在以网状Ti/RuO2为阳极、不锈钢板为阴极并作为主电极、空心钢球为第三极、极间距5 cm、电解时间60 min、电流为0.6 A、填充比为2.5、不调节废水pH的条件下处理钴离子质量浓度为112.3 mg/L的废水,钴离子去除率可达85.6%、电流效率为68.3%;去除钴离子的电化学反应符合一级反应动力学模型;该方法具有良好的环境与经济效益。  相似文献   
180.
为提高现有电袋复合除尘器的除尘效率,降低压力损失,改进清灰效果,设计出一种线管式双极电袋复合除尘器,并对其增效减阻作用和单极电袋复合除尘器进行了对比研究。在硅微粉中位径1.74μm、过滤风速3 m·min~(-1)、入口粉尘浓度2 500 mg·m~(-3)的实验条件下,双极电袋复合除尘器比单极电袋复合除尘器的粉尘透过率、压力损失分别降低25%、27%以上。为分析双极荷电粉尘的静电凝并增效作用,测定了滤料表面沉积粉尘层的粒度分布,发现单极荷电和双极荷电沉积尘的中位径分别为1.83μm和1.92μm,表明双极荷电粉尘具有较好的静电凝并作用,所形成的较粗团聚颗粒物不易透过滤料,使除尘效率提高。为阐明双极荷电粉尘的减阻作用,采用自然堆积法测出双极荷电粉尘的堆积密度小于单极荷电粉尘,证明粉尘双极荷电后会在滤料表面形成较蓬松的粉尘层,这将有助于降低压力损失、提高清灰效果。  相似文献   
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