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2011年7月七大江河流域气候特点及降水异常成因分析 被引量:4
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作者 周兵 王晓敏 +1 位作者 刘秋峰 王东阡 《气象》 CSCD 北大核心 2012年第5期608-614,共7页
利用国家气候中心723站降水和气温资料、JRA-25和NCEP/NCAR I再分析资料数据集、NOAA气候预测中心海温资料等,采用线性趋势、动力诊断、相关分析、小波分析等方法,开展2011年7月我国七大江河流域气候特点及其变化特征研究,揭示长江流域... 利用国家气候中心723站降水和气温资料、JRA-25和NCEP/NCAR I再分析资料数据集、NOAA气候预测中心海温资料等,采用线性趋势、动力诊断、相关分析、小波分析等方法,开展2011年7月我国七大江河流域气候特点及其变化特征研究,揭示长江流域主汛期降水异常的可能机理。结果表明:2011年7月七大江河流域降水量总体偏少,长江流域降水属异常偏少;流域气温持续气候变暖特征,以松嫩流域异常偏暖最为显著。降水变化线性趋势显示:珠江流域和长江流域为线性增加型;淮河流域为基本不变型;辽河流域、海河流域、黄河流域和松嫩流域为线性减少型。但降水具有显著年际变化外,长江流域、淮河流域、海河流域、黄河流域等具有显著年代际变化周期。2011年7月长江流域降水异常偏少的主要原因:大气对赤道中东太平洋外强迫的响应持续着La Nina的形态;副热带高压异常活动与东亚南风环流强度指数偏弱;长江流域整层水汽收支显著亏损,降水效率低。 展开更多
关键词 七大江河 气候特点 长江流域 降水异常 成因分析
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不同条件对γ射线辐照还原六价铬的影响研究
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作者 刘秋峰 《冶金丛刊》 2016年第8期17-18,共2页
采用^(60)Coγ-辐射还原去除水中正六价铬,通过二苯碳酰二肼光度法测定辐照后溶液中Cr(Ⅵ)的分光度,并由标准曲线得出Cr(Ⅵ)的浓度,从而计算六价铬的去除率来评价还原效果。实验研究了溶液pH、初始Cr(Ⅵ)浓度、辐照强度、自由基去除剂... 采用^(60)Coγ-辐射还原去除水中正六价铬,通过二苯碳酰二肼光度法测定辐照后溶液中Cr(Ⅵ)的分光度,并由标准曲线得出Cr(Ⅵ)的浓度,从而计算六价铬的去除率来评价还原效果。实验研究了溶液pH、初始Cr(Ⅵ)浓度、辐照强度、自由基去除剂、不同钙钛矿催化剂对Cr(VI)去除率的影响。研究表明,去除效果随溶液p H值降低而还原效率逐渐变大。溶液浓度越高,催化效率越低。辐照强度越大还原效率越高。自由基去除剂对于还原效果具有促进作用,双氧水具有明显的抑制作用。钙钛矿催化剂对于γ辐射还原Cr(Ⅵ)具有良好的促进作用。 展开更多
关键词 伽马辐射 Cr(Ⅵ)的还原 钙钛矿 自由基清除剂
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大型半废锅气化炉关键制造技术研究
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作者 徐晓星 刘秋峰 宫云飞 《锅炉制造》 2022年第4期46-47,59,共3页
半废锅气化炉作为压力容器与锅炉受热面相结合的一种新炉型,本文介绍了某项目大型半废锅气化炉的主要结构,制造关键点及其解决措施,重点介绍了总装关键技术。
关键词 半废锅气化炉 控制措施 总装
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N106白车身测点优化及其应用
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作者 刘秋峰 刘丽娜 熊洁 《企业科技与发展》 2011年第10期41-44,共4页
对N106白车身测点进行优化,合理减少测点数量,提高测量设备的利用率和抽检频率,并对测量数据进行统计,以过程控制图和CII指数的形式暴露问题,加强数据对质量问题的反馈,提高数据资源的利用率,更有效地指导车间质量改进和过程能力控制。
关键词 白车身 测点优化 CII指数 过程控制
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未来气候变化情景下中国冰冻圈变化影响区域的脆弱性评价 被引量:4
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作者 何勇 武永峰 刘秋峰 《科学通报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第9期833-839,共7页
基于IPCC的脆弱性定义,本文遴选了冰川覆盖率、冻土深度年变化率、积雪覆盖年变化率、地表径流年变化率、地温年变化率、植被生长年变化率以及人类发展指数年变化率7个指标,开展2001~2020年以及2001~2050年两个时段AI(高排放)和B... 基于IPCC的脆弱性定义,本文遴选了冰川覆盖率、冻土深度年变化率、积雪覆盖年变化率、地表径流年变化率、地温年变化率、植被生长年变化率以及人类发展指数年变化率7个指标,开展2001~2020年以及2001~2050年两个时段AI(高排放)和B1(低排放)情景下冰冻圈变化的脆弱性定量评价.评价结果显示,未来中国冰冻圈变化影响区域的脆弱性自东向西呈逐渐增加的分布特征,中东部地区主要为微度和轻度脆弱区,强度脆弱区和极强度脆弱区主要分布在西藏的部分地区.对198l~2000年、2001~2020年以及2001~2050年的脆弱性比较表明,上述3个时期脆弱性最强的是1981~2000年,其次为2001~2020年,脆弱性最小的是2001~2050年.从198l~2000年到2001~2050年,微度脆弱区面积逐渐增加,轻度脆弱区面积逐渐减小,强度脆弱区和极强度脆弱区则先增加再减小.未来气候变化情景下冰冻圈变化影响区域脆弱性减小是由于暴露度、敏感性减小,适应性增加所致. 展开更多
关键词 冰冻圈变化 脆弱性评价 暴露度 敏感性 适应性
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