使用DNDC(denitrifi阳离子分解)模型(版本9.5)来预测多年生草的蒸腾和光合作用速率(红三叶草和提摩太教)的差异,以及一种砂质苏普固醇的自亲呼吸。在模型实验中使用了两个生长季节的输入参数(从2010年5月1日至2015年8月31日至2015年8月31日)。在2010年,该周期的平均空气温度为14.1±3.3°C,总降水量为0.1796 m,而在2015年,平均空气温度为16.8±5.5°C,总降水量为0.538 m。这些气象参数对2010年的植物不利,2015年有利。结果表明,DNDC模型充分预测了多年生草的总和平均蒸腾率的天气引起的差异:0.12204 m。和0.00099±0.00040 M.Day -1分别在2015年有利的气象条件下和0.05969 m。和0.00049±0.00035 m.day -1,在2010年不利的气象条件下。植物的每日蒸腾率的动力学显着(r = 0.34 p <0.001)与土壤水含量仅在不利的气象条件下相关。模拟光合作用速率的平均值等于2015年的84.4±27.9 kg.c.c.hha -1。天-1,2010年52.3±23.4 kg.c.hha -1 .day -1 .day -1 -1在2010年。在两种天气情况之间的光合作用速率的平均值中存在显着的差异(p <0.001)。单向方差分析(ANOVA)的结果表明,在有利的(8.14±2.25 kg.c.h -1 .day -1)下,自养呼吸的速率比不利(8.14±2.25 kg.c.ha -1 .day -1)高于不利(5.17±2.17±2.19±2.19±2.19 kg.c.c.ha -1 .day -1 .day -1 .day -1)。
samburu中的年降雨量12图2降雨的年度周期,平均温度,最高温度和最低温度的温度13图3桑布鲁县1981- 2022年降雨量的年变化14图4桑布鲁县的季节性降雨差异15图5肯尼亚对不同GHG排放量的空气温度预测。 16图6肯尼亚不同温室气体排放方案的年平均降水预测,相对于2000年。 17图7桑布鲁县年度温度的空间变化18图8桑布鲁县年度降雨投影的时间变化19图9 MAM降雨变化20图10 OND降雨变化20图11最高预测温度趋势21图12最低投影温度趋势21samburu中的年降雨量12图2降雨的年度周期,平均温度,最高温度和最低温度的温度13图3桑布鲁县1981- 2022年降雨量的年变化14图4桑布鲁县的季节性降雨差异15图5肯尼亚对不同GHG排放量的空气温度预测。16图6肯尼亚不同温室气体排放方案的年平均降水预测,相对于2000年。17图7桑布鲁县年度温度的空间变化18图8桑布鲁县年度降雨投影的时间变化19图9 MAM降雨变化20图10 OND降雨变化20图11最高预测温度趋势21图12最低投影温度趋势21
测量和控制 我们的控制单元是可编程的,可提供先进的测量和控制功能。它们可执行 PLC 的功能,甚至更多。每个单元都有多种通道类型,几乎所有类型的传感器都可以由单个单元测量。例如,一个控制单元可以测量电压、空气速度、空气温度、相对湿度、能源使用、水温和蒸汽压力以及外部温度、太阳辐射、风速和空气质量。通道类型包括模拟(单端和差分)、脉冲、数字 I/O 和开关激励。大多数传感器直接连接到控制单元,无需外部信号调节。多路复用器和其他外围设备可用于增加通道数量和通道类型。
这项工作的目的是提出一个热模型,以预测使用HVAC系统的小型汽车的客舱内的平均空气温度。所采用的模型是一个集体参数模型,该模型解释了作用在机舱上的九种热源。此外,该模型提出了一种方法,用于计算蒸发器出口处温度的方法,考虑到其入口和出口之间的线性温度下降是敏感热,潜热,蒸发器输入温度,绝对湿度,焓和特定热量的函数。在各种操作条件下在商用车上进行了16次实验测试,以验证所提出的模型。实验结果和理论结果之间的最大平均相对偏差为17.73%。
空气温度(图2A)接近或略高于2022年每个湖泊盆地的10年平均值。水温(图2B)随湖泊而变化,较高的水温远低于10年的平均水平。近年来,空气和水温的上升趋势在上层大湖及其盆地中尤为明显。在2022年的年度降水积累(图2C)低于除上级以外的所有湖泊盆地的10年平均值。这与近年来观察到的一般上升趋势背道而驰,尽管年际可变性很常见。水位(图2D)接近所有湖泊的10年平均水平。自2013年以来的湖泊水平在1990年代至2000年代中期持续一段时间后,湖泊水平上升了,现在又陷入了局面。
流量传感器由使等量的压缩空气通过的整流器和检测流量的铂膜电阻组成。在传感器前插入弯头等弯管可使整流器流量均匀。使用多个整流板可抑制压力损失,从而实现整流效果。当压缩空气不流动时,检测流量的铂膜传感器会通过流体温度加热到设定温度。当压缩空气流动时,热量与空气成比例损失,因此电流流向检测流量的铂膜传感器电路。显示器接收此电流作为流量信号,并显示实际大气压、转换为 0˚C 的空气瞬时流量和累积流量。检测流体温度的铂膜传感器测量和补偿压缩空气温度。
石油建议全季Kohler®Pro10W-50合成油是Kohler发动机的理想油。与Kohler Pro延长的寿命滤清器配对时,它是专门配制的,以将油和机油滤清器更换间隔扩展到300小时。300小时的石油和油滤清器更换间隔是独有的,并且仅在使用Kohler Pro 10W-50合成油和Kohler Pro Pro扩展寿命过滤器的Kohler发动机上授权。替代机油和油过滤器可能与Kohler发动机一起使用,但需要100小时的油和油过滤器换击间隔才能进行适当的维护。石油必须是API(美国石油研究所)服务类SJ或更高。在操作时根据空气温度选择粘度,如下所示。