摘要 观测记录往往受到残余非气候因素的影响,必须在使用前检测并调整这些因素。在本研究中,我们提出了一种名为无线电探空协调 (RHARM) 的新方法,该方法提供了温度、湿度和风廓线的均质数据集以及对全球 697 个无线电探空站的测量不确定性的估计。从 1978 年至今,RHARM 方法已用于每天两次(0000 和 1200 UTC)调整 1,000-10 hPa 范围内 16 个气压水平的无线电探空仪数据,这些数据由综合全球无线电探空仪档案提供。相对湿度 (RH) 数据限制为 250 hPa。应用的调整被插值到所有报告的级别。RHARM 是第一个提供均质时间序列的数据集,该数据集估计了每个探空压力水平的观测不确定性。从构造上讲,RHARM 调整后的字段不受站点间偏差交叉污染的影响,并且完全独立于再分析数据。对温度、RH 和风的趋势分析突出了 1978-2000 年全球趋势的地理一致性增强,尤其是在北半球和南美洲。RHARM 显示北半球 300 hPa 的变暖趋势为 0.39 K/十年,热带地区的变暖趋势为 0.25 K/十年。RHARM 调整还减少了与欧洲中期天气预报中心 ERA5 再分析的差异,其中北半球的温度和相对湿度影响最大。对于风速,比较表明与对流层的 ERA5 高度一致。
摘要 观测记录往往受到残余非气候因素的影响,必须在使用前检测并调整这些因素。在本研究中,我们提出了一种名为无线电探空协调 (RHARM) 的新方法,该方法提供了温度、湿度和风廓线的均质数据集以及对全球 697 个无线电探空站的测量不确定性的估计。从 1978 年至今,RHARM 方法已用于每天两次(0000 和 1200 UTC)调整 1,000-10 hPa 范围内 16 个气压水平的无线电探空仪数据,这些数据由综合全球无线电探空仪档案提供。相对湿度 (RH) 数据限制为 250 hPa。应用的调整被插值到所有报告的级别。RHARM 是第一个提供均质时间序列的数据集,该数据集估计了每个探空压力水平的观测不确定性。从构造上讲,RHARM 调整后的字段不受站点间偏差交叉污染的影响,并且完全独立于再分析数据。对温度、RH 和风的趋势分析突出了 1978-2000 年全球趋势的地理一致性增强,尤其是在北半球和南美洲。RHARM 显示北半球 300 hPa 的变暖趋势为 0.39 K/十年,热带地区的变暖趋势为 0.25 K/十年。RHARM 调整还减少了与欧洲中期天气预报中心 ERA5 再分析的差异,其中北半球的温度和相对湿度影响最大。对于风速,比较表明与对流层的 ERA5 高度一致。
与医疗保健相关的感染已成为全球主要的健康问题。致病细菌传播的一种途径是与“高触摸”干燥表面(例如扶手)接触。因此,用消毒化学物质定期清洁表面不足,因此需要使用替代性控制方法。我们预先表明,加热到人皮温度会影响致病细菌在干燥表面上的存活,但在该研究中没有考虑湿度。在这里,我们通过对先前收集的数据的主要成分分析(n = 576,对于CFU计数)进行了影响医院干燥表面上的活细菌数量的投资,并通过实验验证了人类皮肤对人类皮肤温度对病原细菌在干燥表面下的炎症生存的影响。结果表明,与其他人相比,PCA在低温和低湿度(第3组)下将医院的干燥表面分为四组(第1 〜4组)和低温和低湿度(第3组)的干燥表面(第1组和第4组(第1组)(P <0.05)。Experimentally, warming to human-skin temperature (37˚C with 90% humidity) for 18~72h significantly suppressed the survival of pathogenic bacteria on dry surfaces, such as plastic surfaces [ p < 0.05 vs. 15˚C ( Escherichia coli DH5 α , Staphylococcus aureus , Pseudomonas aeruginosa , Acinetobacter baumannii和bla ndm-5 e大肠杆菌)或扶手[p <0.05 vs. 15〜25˚C(e。大肠杆菌DH5α,s。金黄色,p。铜绿,a。bau-mannii)],中等55%的湿度。大肠杆菌DH5α,s。此外,间歇性加热到人皮温度降低了形成孢子的细菌(枯草芽孢杆菌)的存活(p <0.01 vs.连续加热到人类皮肤温度)。nhaa是Na + /H +抗胞剂,可以调节细菌在干燥表面上的存活,而抑制剂2-氨基酰胺氨酸可以增强在人类皮肤温度下变暖对致病细菌存活的影响(e。< /div>金黄色葡萄酒,a。Baumannii)在干燥的表面上。因此,变暖为人类 -
空气是人类生活的重要组成部分。但是,空气可以被微生物(例如空气寄生细菌和真菌)污染。房间中的温度和相对湿度会影响空气中的细菌和真菌的数量。这项研究旨在找出空气传播细菌的数量与真菌与温度和相对湿度之间的相关性。在15个微生物实验室的房间中,将Na和SDA Petri板放置在孵育后,计数每个板中的菌落数量。Pearson测试是使用SPSS进行的,以确定温度与空气传播细菌和真菌数量相对湿度之间的相关性。空气传播的细菌数量最多(352 CFU/m 3),而最低的数量是洗衣房(13 CFU/m 3),空气寄生的真菌数量最多,位于Mycology Room(156 CFU/M 3),而空气生气的Fungi则没有在静脉儿空间和些许房间中发现。基于皮尔逊测试的结果,发现p = 0.668(p> 0.5)的值表明温度与空气中细菌和真菌的数量之间没有相关性。根据Pearson检验的结果,p = 0.745(p> 0.5)的值表明,相对湿度与机载细菌和真菌的数量之间没有相关性。温度与空气传播细菌和真菌的数量之间没有相关性。
LCD technology IPS Resolution Full HD (1920 x 1080) Backlight Direct LED Aspect ratio 16:9 Luminance 500 cd/m 2 (TYPICAL) Contrast 1500:1 (TYPICAL*) White point native: 10,500 K (TYPICAL) Calibration Sense X automatic color and brightness calibration Backlight lifetime 100,000 h (TYPICAL) Cooling Fanless Screen haze 28% Viewing angle (H, V) 178° | 178° Temperature sensors Embedded temperature sensors in each panel Response time < 8 ms Uniformity 9 points: 98% 13 points: 98% 21 points: 92% Operating temperature 0°C - 40°C Operational humidity 20% - 80% (non-condensing) Bit depth 3 x 10 bits Storage temperature -20°C - 60°C Storage humidity 10% - 90% (non-condensing) Power
TROUBLESHOOTING • Low fertility • Pre-incubation • Improper fumigation • Improper turning • Improper temperature • Improper humidity • Improper ventilation • Inverted eggs • Rough egg handling • Insufficient egg holding time • Rough setting of eggs • Contaminated eggs • Nutritional-drugs-toxins
Temperature ▪ Elmendorf Tear ▪ Tensile/Elongation ▪ Flexural Modulus ▪ Charge Decay Time ▪ Surface Resistivity ▪ Humidity Chamber ▪ Instrumented Impact ▪ Falling Dart Impact ▪ Heat Deflection Temp ▪ Glow Wire ▪ UL 94 Flame ▪ Plasticizer Extraction ▪ Microwave Ashing ▪ KF & LIW Moisture ▪ Fogging Tester
用于测量相对湿度的 HUMICAP® 传感器.....................................................................................................................................11 如何为高湿度应用选择合适的湿度仪器.....................................................................................................13 Insight PC 软件可轻松访问 Indigo 兼容探头.........................................................................................................................17 HMP1 壁挂式湿度和温度探头.........................................................................................................................................19 HMP3 通用湿度和温度探头.........................................................................................................................................21 HMP4 相对湿度和温度探头,适用于加压和真空过程.........................................................................................23 HMP5 相对湿度和温度探头,适用于高温过程.........................................................................................................25 HMP7 相对湿度和温度探头,适用于高湿度过程.........................................................................................................27 HMP8 相对湿度和温度探头,适用于加压和真空过程.........................................................................................29 HMP9 紧凑型湿度和温度探头.........................................................................................................................31 TMP1 温度探头................................................................................................................................................................................33 HMT330 系列湿度和温度变送器,适用于要求严格的湿度测量.......................................................................35 HMT360 系列本质安全型湿度和温度变送器,可在 0/20 区内操作....................................................................................................45 HMT310 系列湿度和温度变送器,适用于要求严格的工业应用....................................................................................51 HMT120 和 HMT130 湿度和温度变送器.........................................................................................................................................54 HMW90 系列湿度和温度变送器,适用于高性能 HVAC 应用....................................................................................................................57 HMD60 系列湿度和温度变送器,适用于要求严格的 HVAC 和轻工业应用....................................................................................................................................................................60 HMDW110 系列湿度和温度变送器,适用于 HVAC 应用中的高精度测量.............................................................................................................................................................63 HMS110 系列湿度和温度变送器,适用于楼宇自动化中的高精度室外测量应用程序............................................................................................................................................................66 用于楼宇自动化应用的 HMDW80 系列湿度和温度变送器.....................................................68 用于楼宇自动化应用中的室外测量的 HMS80 系列湿度和温度变送器......................................................................................................................................................72
η : hybrid pressure based vertical coordinate 𝑽 𝒉 : horizontal momentum T: temperature T v : virtual temperature (used as spectral variable) q x : specific humidity, specific ratios for cloud fields and other tracers x, δ=c pv /c pd Φ: geopotential p : pressure ω=dp/dt : diagnostic vertical velocity P: physics forcing terms
Using a Modified Humidity Cell) • Phase I Cultural Resource Survey • Leachate Environmental Assessment Framework (LEAF) Testing • Noise Study • Road Abandonment Survey • Stream Flow Study • Technical Report Summary Carolina Lithium Project • Toxicity Testing of Lithium Hydroxide Conversion Tailings • Traffic Impact Analysis Scoping Report • U.S. Army Corps of Engineers Statement of Findings Environmental