历史气候的特征是冷冬季和温暖的夏季,平均温度为5.3°C。全年降水非常丰富,每年降雨量为1093毫米。最大降雨发生在秋天的月份,最大降雪在12月和1月(图2)。在历史气候时期,每月平均温度的平均值(均平均温度)表示1月的-8.3°C到7月的17.1°C。参考周期的绝对最低温度为-34.4°C,最高温度为33.3°C。在秋季的月份,降雨量很大,11月最多125毫米,最干燥的月份是八月,降水量最少为84毫米。在历史时间范围内,每日最大降水量为108毫米。
chhattisgarh以及喜马al尔邦,北阿坎德邦,哈里亚纳邦 - 奇加达·戴尔希和西拉贾斯坦邦的某些地区;在过去24小时内,在东拉贾斯坦邦的许多地区以及查mu-kashmir-Ladakh和旁遮普邦的孤立地区,到3-6°C,在东印度某些地区的最低温度上升1-2⁰C。❖在比哈尔邦,贾坎德邦,东北方邦,Madhya Maharashtra,Vidarbha的许多地方,最低温度明显高于正常温度(5°C或更多);在西中央邦的几个地方;在东部中央邦,东北方邦,旁遮普邦,恰蒂斯加尔邦,东马拉特瓦达的孤立地方;在哈里亚纳邦-Chandigarh-Delhi,West Bengal&Sikkim,Odisha,Odisha,Telangana,Telangana,North Karnataka,Karnataka,Konkan&Goa,Goa,Andaman&Nicobar Islands上,许多地方都高于正常(3°C至5°C)。在查mu-克什米尔 - 拉达克 - 吉尔吉特 - 巴尔蒂斯坦 - 穆扎法拉巴德的几个地方;在东拉贾斯坦邦的孤立地方,古吉拉特邦的喜马al尔邦;在卡纳塔克邦南部的大多数地方,大多数地方都高于正常(1°C至3°C);在那加兰邦,曼尼普尔邦,米佐拉姆邦和特里普拉,沿海安得拉邦和亚南的许多地方在拉贾斯坦邦,阿萨姆邦和梅加拉亚邦的孤立地方。在Saurashtra&Kutch上的孤立位置,这些位置低于正常(-1°C至-3°C),并且在该国休息部分附近。今天,在该国平原上,西卡(Rajasthan)的最低最低温度为5 .7°C。
如果来源的温度不那么高,或者您想提高植物的生产,则可以使用二进制周期技术(Tomasini-Montenegro等al。,2017年)。这项技术将兰金循环用作基础,该基础在第一种流体中使用地热源的热量,该液体在封闭循环中加热了第二液(Tomasini-Montenegro等)al。,2017年)。第二液通过加热周期,膨胀,凝结和压缩,导致液体被加热,蒸发,将热量转移到与发电机的涡轮机上,并在最低温度流体下(Tomasini-Montenegroet。Tomasini-Montenegroet。al。,2017年)。使用低于第一个的沸腾温度,可以在低于150ºC的来源中使用该技术(Lund等al。,2008)。
摘要。天气对农作物的生长,发育和产量有深远的影响。本研究涉及天气参数用于甘蔗产量预测的使用。机器学习技术(例如K-最近的邻居(KNN)和随机森林模型)已用于甘蔗产量预测。天气参数,即最高温度和最低温度,降雨,早晨和晚上相对湿度,阳光小时,蒸发以及甘蔗产量被用作输入变量。诸如R 2,均方根误差(MSE),平均绝对误差(MAE),均方根误差(RMSE),平均绝对百分比误差(MAPE)之类的性能指标已用于选择预测作物产量的最佳模型。在模型中,根据高R 2和最小误差值选择随机森林算法作为最佳拟合。结果表明,在傍晚的天气变量中,降雨和相对湿度对甘蔗产量有重大影响。
内布拉斯加州中北部的Niobrara河谷支撑了散落的纸桦树(Betula Papyrifera Marsh),这是一种更典型的北方森林物种。这些桦树林被认为是自威斯康星州冰川结束以来一直存在的遗物遗物,当时区域植物群在自然界中更加北方(Wright 1970,Kaul等)。,尽管没有记录发作日期。当前的死亡事件可能始于1980年代初期或之后。研究目标是了解桦木架相对于附近的气象站和历史天气状况,并评估单个桦树的当前健康状况。温度,并在2006年春季和2007年春季的13个额外的摊位中测量了单个桦树健康状况。桦木现场的微气候与内布拉斯加州情人节瓦伦丁国家气象服务站的数据进行了比较,以及在内布拉斯加州约翰斯敦以北24公里处的自然保护区尼奥布拉拉山谷的自动气象站。内布拉斯加州阿恩斯沃思(Ainsworth)的Val Entine站和另一个国家气象服务站的历史性天气数据用于重建自然保护区的最低温度和最高温度,并使用Kalman过滤和平滑算法来重建一个微气候监测站。桦木支架的微气候与当地气象站以及摊位之间不同。桦木健康与年度最低温度状态有关;那些每日每日最低温度风格的立场最像自然保护站,其中包含较小比例的活树。冻结/融化条件的频率能够诱发根部损伤和随后的冠状死亡的频率在记录时期的第二半(1978–2007)中有显着增加,因为COM将其排在了第一个半(1948-1977)。河位与桦木健康有关;上河站点的树木比北岸地点更健康。局部微气候
尽管整个岛上的温度继续保持冷却,但温暖的大西洋SST的主导地位继续产生比正常温度更高的温暖。在Charnocks,一月份的平均空气温度比1月26.0°C的气候平均气温温度为26.3°C,温暖0.3°C。同时,在整个岛上的3DPAWS站,平均空气温度范围为24.3°C至27.5°C。在Charnocks处冷却至平均23.9°C时的过夜最低温度比气候平均水平为23.3°C的温度0.6°C。至于岛上的其余部分,最低温度在21.7°C至24.9°C之间,在圣安堡,基督教堂,基督教堂和最酷的夜间温度下观察到的夜间温度最高,圣迈克尔观察到了,如图3。
放电方法。如图5所示,在放电过程的早期,由恒定入口温度产生的放电速率高于恒定热通量,但在放电过程结束时接近零。在两种测试中,在2.5小时排放过程结束时,出口水温约为14°C。然而,第一次测试(恒定入口温度)中的累积冷却输出为251.5 kJ,在第二次测试中低于280.7 kJ冷却输出(具有恒温通量)。如图4所示,当出口温度在第一次测试中达到14°C时,大多数内部储罐的温度比第二个测试中的温度凉。相反,在第二次测试中,出口温度接近内罐中最低温度。这些结果表明,用恒定的热通量排放内部储罐可以充分利用存储的能量,因为进水水温随着出口温度的升高而升高,因此在内部水箱中的水和PCM之间保持了很大的温度差异。
在 SA 中,固体结构的每个状态都对应一个适用的问题解决方案。状态的能量是评估解决方案的成本函数值。最小能量的状态代表具有最佳成本函数值的最优解决方案。SA 是一种具有迭代改进的随机算法。每个重复步骤都包括将当前解决方案更改为新解决方案。此操作称为移动到邻域。状态的当前温度决定了新解决方案的接受概率。温度更新从最高温度到最低温度进行安排,其中较高温度下的接受概率高于较低温度下的接受概率。如果温度快速下降,则称为模拟淬火而不是模拟退火。SA 和模拟淬火之间的主要区别在于用于温度调度的参数。在 SA 中,需要以较慢的速率降低温度才能达到绝对最小能量状态。
图 4 影响红胸木重复组组成的因素。(a) 红胸木物种中每个 TE 谱系丰度所选最佳模型的估计值。Y 轴为 TE 进化枝;重复名称的颜色基于其超家族或类别。X 轴为 WorldClim 变量:Bio2—平均日温差,Bio3 等温性 (Bio2/Bio7) ( × 100),Bio5—最热月份最高温度,Bio6—最冷月份最低温度,Bio13—最湿月份降水量,Bio14—最干旱月份降水量,Bio19—最冷季度降水量和 Elev—海拔数据。(b) 获得的偏差分割分析的维恩图,用于评估 Erythrostemon 物种内所有 TE 丰度中的环境(绿色)变量和系统发育(灰色)的相对重要性。
关于Tripura Tripura的美丽之地,具有文化遗产的独特特征,是印度东北部地区的七个姐姐之一,其与孟加拉国相邻的三个边界运行中的四个姐妹仅与东北地区的阿萨姆邦和米佐拉姆(Mizoram)相连。该州被风景如画的丘陵和山地覆盖;深绿色山谷为其景观增添了美感。Tripura享有典型的季风气候,其变化范围从山丘地区的亚热带到温带条件。国家的气候通常是炎热而潮湿的。5月至6月的平均最高温度为35°C,平均最低温度为12月至1月的10.5°C。季风通常从6月开始,一直持续到9月。夏天从3月开始,一直持续到5月,其次是雨季延长了大约三到四个月。