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乌鲁木齐市典型水体夏季温室气体排放初探 被引量:2
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作者 李典鹏 蒋靖佰伦 +3 位作者 向殷 马雯琪 肖旭文 贾宏涛 《环境保护科学》 CAS 2020年第6期122-128,共7页
文章以乌鲁木齐南湖(观赏性湖泊)和幸福一号水库(灌溉水库)为例,对其夏季表层水体CH4和CO2分压[p(CH4)和p(CO2)]进行了监测,并分析了影响湖泊温室气体排放的水质参数。结果表明,乌鲁木齐典型水体对大气温室气体排放主要以CO2为主,CO2通... 文章以乌鲁木齐南湖(观赏性湖泊)和幸福一号水库(灌溉水库)为例,对其夏季表层水体CH4和CO2分压[p(CH4)和p(CO2)]进行了监测,并分析了影响湖泊温室气体排放的水质参数。结果表明,乌鲁木齐典型水体对大气温室气体排放主要以CO2为主,CO2通量是CH4的2.29倍。pH、电导率、氧化还原电位与CH4、CO2通量显著相关(P<0.05),溶解氧、温度与温室气体排放通量不存在显著相关性。 展开更多
关键词 城市湖泊 南湖 幸福一号水库 p(ch4) p(CO2)
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奶牛饲喂不同精粗料比TMR对排泄粪尿和氮磷的影响 被引量:4
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作者 孙德成 赵智力 +2 位作者 魏曼琳 包丽华 冈本全弘 《家畜生态学报》 2011年第4期85-88,共4页
将18头荷斯坦产奶牛随机分为试验6组,每组3头,试验Ⅰ~Ⅵ组奶牛依次饲喂不同精粗料比(精料:粗料)的TMR1(20∶80)、TMR2(30∶70)、TMR3(40∶60)、TMR4(50∶50)、TMR5(60∶40)、TMR6(70∶30)的日粮,探讨不同精粗料比TMR对奶牛粪尿、N、P... 将18头荷斯坦产奶牛随机分为试验6组,每组3头,试验Ⅰ~Ⅵ组奶牛依次饲喂不同精粗料比(精料:粗料)的TMR1(20∶80)、TMR2(30∶70)、TMR3(40∶60)、TMR4(50∶50)、TMR5(60∶40)、TMR6(70∶30)的日粮,探讨不同精粗料比TMR对奶牛粪尿、N、P的排泄量和CH4释放量的影响。结果,饲喂TMR4与饲喂TMR1和TMR6的奶牛相比,每头奶牛每年CH4释放量减少15.20Kg和89.84Kg;粪便排泄量减少1.37t和1.41t;N降低3.71kg和17.50kg;P减少2.59kg和4.07kg,比TMR1FCM提高10.54%(P<0.05);乳脂率增加9.67%(P<0.05);乳糖增加7.26%(P<0.05),能减少奶牛对土壤水源及空气的污染,提高奶牛的生态效益和经济效益。 展开更多
关键词 奶牛 精粗料比 粪尿Np ch4
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NH_3-H_2O-P(CH_3)_4Cl体系气液相平衡、密度和黏度的测定 被引量:1
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作者 黄维佳 郑丹星 夏昌兴 《工程热物理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第10期2052-2056,共5页
以氨水为工质对的吸收式制冷循环和热泵技术中,分离氨和水时需要大量能耗。本文将离子液体P(CH3)4Cl作为添加剂加入氨水中,组成分离能耗较低的三元工质体系。利用等温合成法实验系统,测定了NH3-H2O-P(CH3)4Cl体系在温度范围293.15~... 以氨水为工质对的吸收式制冷循环和热泵技术中,分离氨和水时需要大量能耗。本文将离子液体P(CH3)4Cl作为添加剂加入氨水中,组成分离能耗较低的三元工质体系。利用等温合成法实验系统,测定了NH3-H2O-P(CH3)4Cl体系在温度范围293.15~333.15 K、压力范围0~700 kPa.时的气液相平衡数据;然后采用扩展的Antoine方程对实验数据进行拟合,得到了可靠的拟合精度和方程的模型参数;最后,基于相平衡比讨论P(CH3)4Cl的添加效果,测定密度和黏度数据,作为进一步开发该工质体系的参考。 展开更多
关键词 离子液体 氨水工质对 气液相平衡 p(CH3)4Cl
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盐碱区不同开发年限水田温室气体排放规律及影响因素 被引量:6
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作者 汤洁 方天儒 +2 位作者 侯克怡 赵仁竹 梁爽 《环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第12期4727-4734,共8页
以吉林省前郭盐碱水田区为研究对象,采用野外采样和小区试验相结合的方法,监测水稻生长期土壤温室气体(CH4和N2O)排放、土壤p H和土壤有机碳(SOC)变化,分析水田温室气体排放规律及其影响因素.结果表明,水田N2O排放季节变化特征明显并呈... 以吉林省前郭盐碱水田区为研究对象,采用野外采样和小区试验相结合的方法,监测水稻生长期土壤温室气体(CH4和N2O)排放、土壤p H和土壤有机碳(SOC)变化,分析水田温室气体排放规律及其影响因素.结果表明,水田N2O排放季节变化特征明显并呈现3个峰值,肥料的施入提供了更多的反应底物,对水田N2O的排放量影响显著.在淹水条件下,N2O的主要来源于反硝化过程,而排水后,硝化作用则占据了主导地位.CH4排放呈现单峰,在水稻生长旺盛的分蘖期,稻田较深水层以还原环境为主,为产生CH4的微生物提供了适宜的条件,进而导致CH4排放呈高峰值;土壤p H对N2O和CH4排放的影响不明显,但土壤SOC含量与CH4的排放规律呈现显著正相关. 展开更多
关键词 盐碱水田 ch4 N2O 土壤p H SOC
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