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1)  carbon cycle pressure index
碳循环压力指数
1.
Then,it puts forward the concept of carbon cycle pressure and creates the model of carbon cycle pressure index.
文章通过对陆地生态系统碳源/汇的分析,分别构建了区域人类活动碳排放估算模型和陆地生态系统碳吸收估算模型,在此基础上,提出了碳循环压力的概念,建立了碳循环压力指数模型,并对碳循环压力指数及其与碳循环有关的人类活动的调控机制进行分析。
2)  Systemic vascular resistance index
体循环阻力指数
3)  index cycle
指数循环
4)  cyclic index
循环指数
1.
A measurement matrix optimization approach for the linear time-invariant system of which the cyclic index is bigger than 1(some different Jordan blocks of its Jordan canonical form have the same eigenvalue) was studied.
研究了线性定常系统在循环指数大于1(即其约当标准形不同的约当块有重根)的情况下测试矩阵的优化方法。
5)  circulating pressure
循环压力
1.
Theoretical calculations of circulating pressure of chilled water system in operating mode;
大厦冷冻水系统运行工况下循环压力的理论计算
6)  cyclic pressure
循环压力
1.
The influences on freezing-drying of carrot under the modes of applying constant pressure,cyclic pressure and first constant then cyclic pressure are carried out through experiment with radiant heating.
通过实验雇纯辐射加热的条件下比较了恒压(10Pa)、循环压力(10~10000Pa)和先恒压后循环压力3种方式对胡萝卜冷冻干燥的影响。
2.
In order to studying the corner strength performance of the rout & return system of Aluminum-Plastic Composite Panel(APP) for curtain walls under the wind loading,a testing instrument was made to test the corner strength performance under cyclic pressure,and the experiment was carried on for three kinds of APP made by different aluminum alloys.
试验结果表明:随着循环压力频率或压力振幅的增加,铝塑复合板折边系统角部强度急剧下降,且铝材牌号对铝塑复合板折边系统角部强度有着较为明显的影响,5005镁铝系列铝塑板折边系统的角部强度要优于3003锰铝系列的铝塑板,3003锰铝系列的铝塑板优于1100纯铝系列的铝塑板。
3.
It shows that (1) there is an optimum pressure which can make the drying time shortest; (2) higher the range of cyclic pressure, shorter the drying time, however it don t work to change the cycle of cyclic pressure ; (3) Freeze-drying with a constant pressure is better than drying with cyclic pressure; (4) the influence o.
实验表明,恒压干燥时,存在一个较佳压力,使干燥时间最短:提高循环压力幅度,能缩短干燥时间,但改变干燥周期对干燥时间的影响不明显;通过两种方法的综合比较,采用恒压法干燥更为合适。
补充资料:碳循环
      自然界碳循环的基本过程如下:大气中的二氧化碳(CO2)被陆地和海洋中的植物吸收,然后通过生物或地质过程以及人类活动,又以二氧化碳的形式返回大气中。自然界中碳的分布、碳的流动和交换见表1和表2。
  
  
  
  
   
  
  有机体和大气之间的碳循环  绿色植物从空气中获得二氧化碳,经过光合作用转化为葡萄糖,再综合成为植物体的碳化合物,经过食物链的传递,成为动物体的碳化合物。植物和动物的呼吸作用把摄入体内的一部分碳转化为二氧化碳释放入大气,另一部分则构成生物的机体或在机体内贮存。动、植物死后,残体中的碳,通过微生物的分解作用也成为二氧化碳而最终排入大气。大气中的二氧化碳这样循环一次约需20年。
  
  一部分(约千分之一)动、植物残体在被分解之前即被沉积物所掩埋而成为有机沉积物。这些沉积物经过悠长的年代,在热能和压力作用下转变成矿物燃料──煤、石油和天然气等。当它们在风化过程中或作为燃料燃烧时,其中的碳氧化成为二氧化碳排入大气。人类消耗大量矿物燃料对碳循环发生重大影响。
  
  大气和海洋之间的二氧化碳交换  二氧化碳可由大气进入海水,也可由海水进入大气。这种交换发生在气和水的界面处,由于风和波浪的作用而加强。这两个方向流动的二氧化碳量大致相等,大气中二氧化碳量增多或减少,海洋吸收的二氧化碳量也随之增多或减少。
  
  碳质岩石的形成和分解  大气中的二氧化碳溶解在雨水和地下水中成为碳酸,碳酸能把石灰岩变为可溶态的重碳酸盐,并被河流输送到海洋中。海水中的碳酸盐和重碳酸盐含量是饱和的,接纳新输入的碳酸盐,便有等量的碳酸盐沉积下来。通过不同的成岩过程,又形成为石灰岩、白云石和碳质页岩。在化学和物理作用(风化)下,这些岩石被破坏,所含的碳又以二氧化碳的形式释放入大气中。火山爆发也可使一部分有机碳和碳酸盐中的碳再次加入碳的循环。碳质岩石的破坏,在短时期内对循环的影响虽不大,但对几百万年中碳量的平衡却是重要的。
  
  人类活动的干预  人类燃烧矿物燃料以获得能量时,产生大量的二氧化碳。从1949年到1969年,由于燃烧矿物燃料以及其他工业活动,二氧化碳的生成量估计每年增加 4.8%。其结果是大气中二氧化碳浓度升高。这样就破坏了自然界原有的平衡,可能导致气候异常。矿物燃料燃烧生成并排入大气的二氧化碳有一小部分可被海水溶解,但海水中溶解态二氧化碳的增加又会引起海水中酸碱平衡和碳酸盐溶解平衡的变化。
  
  矿物燃料的不完全燃烧会产生少量的一氧化碳。自然过程也会产生一氧化碳。一氧化碳在大气中存留时间很短,主要是被土壤中的微生物所吸收,也可通过一系列化学或光化学反应转化为二氧化碳。
  
  

参考书目
   W.Stumn,Global Chemical Cycles and Their Alternations by Man,Abakon Verlags-gcsellschaft,Berlin,1977.
  

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