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Warming in Arctic intermediate and deep waters around Chukchi Plateau and its adjacent regions in 1999 被引量:10
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作者 ZHAO Jinping1, GAO Guoping2 & JIAO Yutian1 1. First Institute of Oceanography, State Oceanic Administration, Qingdao 266061, China 2. Ocean University of China, Qingdao 266003, China 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS 2005年第8期1312-1320,共9页
Based on the data measured during Arctic scientific expedition of China in 1999, the characteristics of temperature and salinity distributions around the Chukchi Plateau and its ad-jacent regions have been studied. It... Based on the data measured during Arctic scientific expedition of China in 1999, the characteristics of temperature and salinity distributions around the Chukchi Plateau and its ad-jacent regions have been studied. It was found that the intermediate water with temperature higher than 0.5℃ existed in all parts of a 640 km section with a maximum temperature of 0.85℃ indicating a strong signal of the warming in Arctic Intermediate Water in 1999. Two important phenomena are described in this paper. First, the temperature of warm water was horizontally nonuniform. In the area of Chukchi Plateau, the temperature was higher, the layer of warm water was thicker and the depth of the warm water core was shallower than those in the area of con-tinental slope. The horizontal nonuniformity of the temperature distribution of warming water im-plies that the upward heat flux should also be nonuniform, thus exerting different effects on sea ice thickness, ice extent, and air-sea heat exchange. The mechanism to generate higher tem-perature in the plateau region was the bypassing of current around the plateau area caused by the special local topography, which restricted water exchange across the plateau and conserved heat in the water body. Second, the deep water down to 1400 m was also warming with a tem-perature increase of 0.2℃. The warming in deep water reflects the occurrence of complicated heat redistribution processes in the intermediate water, which altered the thermal structure in the upper 1400 m. The warming data embody the obvious impact of global climate change on the Arctic Ocean and further studies are wanted. 展开更多
关键词 CHUKCHI Plateau ARCTIC Ocean warmING in INTERMEDIATE water warmING in deep water.
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南极普里兹湾附近73°E断面水文结构及多年变化 被引量:12
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作者 高郭平 董兆乾 侍茂崇 《青岛海洋大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2003年第4期493-502,共10页
根据 2 0 0 2 ,2 0 0 0和 1999年中国南极考察和 1992年澳大利亚南极考察资料 ,分析了普里兹湾 73°E断面水团与地转流的结构及其多年变化 :(1)该断面上水团主要有南极表层水、绕极深层水、南极底层水和陆架水 ;(2 )南极表层水 1999... 根据 2 0 0 2 ,2 0 0 0和 1999年中国南极考察和 1992年澳大利亚南极考察资料 ,分析了普里兹湾 73°E断面水团与地转流的结构及其多年变化 :(1)该断面上水团主要有南极表层水、绕极深层水、南极底层水和陆架水 ;(2 )南极表层水 1999,2 0 0 0年向北扩展最强 ,2 0 0 2年向北扩展最弱 ,绕极深层水 2 0 0 2年向南扩展也较强 ,1999和 1992年绕极深层水向南扩展较弱 ,南极底层水 ,位温在 - 0 .3~- 0 .4℃ ,盐度在 34.6 6左右 ,主要是本地形成 ,而 1992年高盐底层水可能来源于其他原因 ;(3)该海域深层水呈显著的升温 ,增暖率约为 0 .0 0 7~ 0 .0 0 8℃ /a;(4 )南极陆坡锋的强度和位置 ,与南极表层水的北向扩展和绕极深层水的变化一致 ;(5 ) 6 2°S~ 6 6°S是绕极流的南缘 ,东向流深度可达 2 0 0 0 m,最大流速中心在 6 4.5°S附近 ,2 0 0 0年北移至 6 3.5°S附近 ,最大流速为 3~ 5 cm/s;陆架上 6 8°S附近主要为流速 1cm /s左右的西向流。 展开更多
关键词 南极普里兹湾 水团 深层水增暖 陆坡锋 地转流 多年变化 水文结构 断面
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威德尔海水文特征及水团变异分析研究
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作者 张关强 廖光洪 《极地研究》 CAS CSCD 北大核心 2022年第2期159-176,共18页
利用南大洋水文图集CTD原始站位资料,总结分析了前人对威德尔海及其邻近海域各水团的研究成果,补充分析了各水团的涩度属性,结合σ-π图对该海域“三明治”结构水团的空间差异进行了分析,并通过θ-S图等总结了各水团的形成方式及各水团... 利用南大洋水文图集CTD原始站位资料,总结分析了前人对威德尔海及其邻近海域各水团的研究成果,补充分析了各水团的涩度属性,结合σ-π图对该海域“三明治”结构水团的空间差异进行了分析,并通过θ-S图等总结了各水团的形成方式及各水团间的关系。结合较长时间的重复观测资料(1989—2014年)分析发现威德尔海域的南极底层水性质发生变异,温度和盐度显著增大,底层水所覆盖面积明显减少,温度低于–0.8℃的底层水几乎完全消失;威德尔海暖深层水、深层水和底层水都存在增暖趋势,且底层水和深层水的增暖主要受暖深层水的影响,温度变化滞后于暖深层水约5~8年。暖深层水、深层水、底层水的盐度可能存在一定的准年代际周期,且深底层水的盐度变化同样与暖深层水密切相关。 展开更多
关键词 威德尔海 暖深层水 底层水 涩度 冰架水 南极
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合成气微量CO深度净化新方法实验研究 被引量:1
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作者 朱炫灿 史翊翔 蔡宁生 《工程热物理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第2期421-427,共7页
传统的CO净化技术会造成变换气H_2的损失,为此本文提出通过在CO_2吸附塔出口段加入水气变换催化剂用于合成气CO的深度净化。首先证明了复合系统净化CO的热力学可行性,之后探索不同运行工况对CO净化性能的影响,最后进行了十循环连续测试... 传统的CO净化技术会造成变换气H_2的损失,为此本文提出通过在CO_2吸附塔出口段加入水气变换催化剂用于合成气CO的深度净化。首先证明了复合系统净化CO的热力学可行性,之后探索不同运行工况对CO净化性能的影响,最后进行了十循环连续测试。结果表明在真实合成气工况下(400℃,2 MPa,5.17%CO,20.8%CO_2,51.8%H_2,20.7%H_2O,1.60%Ar)复合系统具有较好的CO净化性能,其吸附剂利用率τ_(10),τ_(50),τ_(200)依次为0.090~0.337.0.417~0.723,0.699~0.810。 展开更多
关键词 CO深度净化 热气体处理技术 CO2吸附剂 水气变换 氢燃料电池
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