【摘 要】
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鄂尔多斯高原煤、石油、天然气等矿产资源丰富,开发潜力巨大,是我国21世纪重要的能源基地。海流兔河流域地处鄂尔多斯高原北部,由于本身处于干旱半干旱的毛乌素沙漠东南部边缘,因此生态环境十分脆弱。近年来由于国家对此区域的开发加大,致使生态环境发生严重变化:地下水位降低、部分地区出现盐碱化沙地以及由于开矿导致的区域生态环境的破坏。这不符合国家的环境可持续发展战略。所以为了更合理的开发鄂尔多斯盆地,加强此地
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鄂尔多斯高原煤、石油、天然气等矿产资源丰富,开发潜力巨大,是我国21世纪重要的能源基地。海流兔河流域地处鄂尔多斯高原北部,由于本身处于干旱半干旱的毛乌素沙漠东南部边缘,因此生态环境十分脆弱。近年来由于国家对此区域的开发加大,致使生态环境发生严重变化:地下水位降低、部分地区出现盐碱化沙地以及由于开矿导致的区域生态环境的破坏。这不符合国家的环境可持续发展战略。所以为了更合理的开发鄂尔多斯盆地,加强此地区的生态勘查,评价此地区的生态环境显得尤为重要。本题用植被这个环境中最重要的因子作为研究重点,以归一化植
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在蒸气压缩式制冷系统运行过程中,冷冻机油起着压缩机内部润滑和密封的作用,且与制冷剂一起循环。采用合适的纳米冷冻机油,有助于改善压缩机摩擦表面的润滑性能和含油制冷剂的传热性能,进而提高制冷装置的能效比和可靠性。含有纳米冷冻机油后,制冷剂的热物性(如饱和蒸气压)将发生变化,影响到制冷系统的性能。本文工作的主要目的是通过测试分析含有纳米冷冻机油后制冷剂的饱和压力的变化,探讨纳米冷冻机油对制冷剂饱和蒸气压
狮子坪水电站位于四川省理县古尔沟镇小丘地,是岷江一级支流杂谷脑河流域开发的龙头电站。小丘地滑坡位于狮子坪水电站坝前500m右岸斜坡上,为一堆积层老滑坡。滑坡宽度约800m,后缘至2980m高程,前缘至库区坡脚2430m高程,平均厚度约35.0m,总体积1660×104m3,属大型深层滑坡。由于地处近坝段,对坝区的安全构成了隐患。因此,分析该滑坡的复活机理,对狮子坪水电站的减灾避灾具有现实意义。本文
吸附式制冷作为一种可以利用低品位热能驱动的绿色制冷技术,在工业废热与太阳能利用上具有很大的发展空间。在低温热源驱动的冷冻应用工况,传统的单级化学吸附式循环存在对驱动热源温度与环境冷却温度要求较高的缺点,针对这一问题本文提出基于吸附制冷过程与再吸附过程的两级吸附式制冷循环,分别选取氯化钙与氯化钡为中温盐与低温盐,研究氯化钙/氯化钡-氨两级吸附式制冷循环的循环特性,并对该循环的制冷性能进行测试,得出如
泥石流地质灾害是一种高浓度的固液气相混合流变体,其爆发突然,来势凶猛,破坏力强,影响范围大。截至2006年底,山西省统计内泥石流灾害(隐患)点544处,占地质灾害点总数的4.9%;因泥石流灾害死亡352人,占地质灾害死亡总人数的31.4%;泥石流灾害造成直接经济损失4.72亿元,占地质灾害直接经济损失总额的17.4%;对全国而言,2010年泥石流灾害的发生率为6.48%,因泥石流灾害死亡和失踪人数
用泥石流沉积物作为一种载体来研究泥石流发生时的古气候和古植被特征,在国内还比较稀缺,中国黄土高原地区的黄土-古土壤堆积序列、深海沉积以及极地冰芯被作为当今重建古环境、蕴藏着全球变化信息的三大记录载体。古泥石流沉积所记录的环境信息虽不如黄土、冰芯和深海泥芯记录详细,连续性也不够高,但古泥石流沉积的环境记录具有事件性,代表了特定地区特定时段降雨量丰富、当地构造运动强烈、地形落差较大的特殊环境。本文选取
四丁基溴化铵水合物浆体(Tetra-n-butyl ammonium bromide clathrate hydrate slurry, TBAB CHS)在常压下的相变温度介于0-12℃之间,以固-液两相悬浊液的形式存在,是一种理想的冷量输送和蓄冷介质。作为冷量传输介质,由于存在相变过程,其冷量传输密度远高于相同温差下的冷水;另一方面,TBAB包络水合物浆体具有良好的流动性,可以方便地通过泵和管
InSAR是近二十年来发展起来的极具潜力的遥感新技术,具有广覆盖、高分辨率、全天候、全天时等优点,是一种空间对地观测新技术。但实际应用中的时间和空间去相干因素、误差、大气相位以及大气延迟等一般会降低其获取形变信息的精度。而近些年发展起来的PS-InSAR技术能够间接克服失相关和大气延迟的影响,通过获取时间序列上具有稳定散射特性的PS点,分析时间序列上的相位信息,获取地表的形变信息。随着全球城市化步
地面沉降是由自然或人为因素引发的地下松散地层固结压缩导致区域性地面标高损失的现象。地面沉降是国内外普遍关注复杂环境地质问题,具有缓发性、影响范围广、持续时间长、成因机制复杂和防治难度大、不可补偿性等特点。且多发生在大中城市,对人们的生产、生活、交通等影响极大,造成的损失和危害也大,成为一种严重的环境地质问题,影响和制约着当地国民经济的可持续发展。北京市地面沉降最早发现于1935年,经历形成、发展、
吸附式制冷是一种绿色环保节能的制冷技术,在低品位热能、废热能、太阳能等能源开发方面具有广阔的发展前景。然而,传统的吸附式制冷技术因为受到循环方式、吸附床技术等多方面的限制使其制冷效率较低,在与吸收式制冷及蒸汽压缩式制冷相比,还是缺乏一定的竞争力。吸附式制冷系统的核心技术之一就是吸附床的强化传热传质技术,本课题以探寻吸附床中混合吸附剂的渗透率与导热系数的变化随混合比、密度等参数的变化规律为目标,来研
在全球气候变化、区域经济迅速发展的背景下,超量开采地下水,引发了一系列的区域地面沉降问题。口前,我国有95个城市发生了地面沉降,总面积达到了48655平方千米。地面沉降是一种不可补偿的永久性环境和资源损失,是地质环境系统破坏所导致的区域地质灾害,并可以诱发地面塌陷、地裂缝等系列环境灾害,形成灾害链,对城市基础设施、高速铁路等重大工程产生了严重的威胁,成为制约区域可持续发展的重大环境问题。合成孔径雷