数据变化

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数据变化相关的耗材

  • DF果实变化传感器
    优点:此仪器可定位精确观测植物果实的变化, 数据可以直读, 也可用数采自动记录;专用配套小数采自带的电源可连续测量2年;优点:精度高, 廉价, 安装方便, 性能稳定, 测量时传感器不需要电源,几乎无需维护措施,特殊尺寸可以定制。 技术参数: 参数DF型测量范围测量果实直径变化,适于直径在3~11cm 的果实,大于11 cm需特制;不伤害果实。扩张范围11 mm,测量对象变化超过11mm后需要重新调节标准配置传感器,固定框架,2 m电缆。安装工具万用表,两个小扳手,电缆固定带。尺寸及重量18×15×1.5 cm,65 g读取数据需要读数表或数据采集器测量精度<5mm (植物半径日变化0~300mm)温度系数<0.1 mm/℃ (温度变化1℃, 变化小于0.1mm)适用环境温度-30~40°C, 湿度0~100%输出方式模拟输出 0~50 kΩ,不耗电。外壳材料表面强化铝,不锈钢电缆长度2 m,电缆可以延长到20m 产地:德国
  • DR/DD型植物茎干半径/直径变化传感器
    在植物和环境的关系的研究中,一般环境指标,如气象因子、土壤等,可以每小时、每天高密度连续观测,但植物指标往往一年仅测定一个或数个,如生长量,产量,年轮宽度等等,其结果是一个因变量对数十个或数百个自变量,无法准确确定究竟哪个环境因素影响植物的生长。如果用茎干变化测量系统可以连续取得植物相关的数据,则可以大大提高植物和环境关系研究的可行性和准确性。 优点:此仪器可定位精确观测植物茎干的变化, 数据可以直读, 也可用数采自动记录;专用配套小数采自带的电源可连续测量2年;优点:精度高, 廉价, 安装方便, 性能稳定, 测量时传感器不需要电源,几乎无需维护措施,特殊尺寸可以定制。 技术参数: 型号DD型DR型测量范围测直径变化,适于直径变化在0~20 cm 的植物,大于20 cm需特制;不伤害植物。测半径变化,适于直径8 cm 以上的植物,茎杆上要钻两个4 mm 的小孔。扩张范围11 mm,测量对象变化超过11mm后需要重新调节标准配置传感器,固定框架,2 m电缆。传感器,固定框架,2 m电缆。安装工具万用表,两个小扳手,电缆固定带。万用表,两个小扳手,电缆固定带,手摇钻或电钻(直径4mm), 树体伤保护胶。尺寸及重量27×24×1.5 cm,65 g14×15×1.5 cm,60 g读取数据需要读数表或数据采集器测量精度<5mm (植物半径日变化0~300mm)温度系数<0.1 mm/℃ (温度变化1℃, 变化小于0.1mm)适用环境温度-30~40°C, 湿度0~100%输出方式模拟输出 0~50 kΩ,不耗电。外壳材料表面强化铝,不锈钢电缆长度2 m,电缆可以延长到200 m 产地:德国
  • CR1000数据采集器
    CR1000数据采集器是Campbell数据采集器里面性价比最高的一款。它提供传感器的测量、时间设置、数据压缩、数据和程序的储存以及控制功能,由一个测量控制模块和一个配线盘组成,具有强大的网络通讯能力。CR1000数据采集器的扫描速率能够达到100Hz,拥有模拟输入、脉冲计数、电压激发转换、数字等多个端口,外围接口有CS I/O、RS-232以及SDM等,采用12VDC外接可充电电池供电。对于低温的环境,用户还可以选择低温型的CR1000-XT数据采集器。CR1000所具有的高精度性、高适应性、高可靠性以及合理的价格等特点,使其成为科研、商业与工业系统应用的理想选择。目前,CR1000数据采集器已在气象观测、农业研究、土壤水分研究、风力观测、道路气象站、工业产品测试、通量观测、涡动协方差系统等众多领域得到了广泛应用。标准的CR1000数据采集器包含4M的数据和程序存储空间,可通过外接存储模块和CF存储卡来实现大容量数据存储。数据和程序保存在非失意性闪存和内存里。锂电池装在内存和实时时钟上。当首选电池(BPALK,PS100)电压降至9.6V以下时,CR1000也能够延缓执行操作,从而减少不准确测量的可能性。CR1000可以通过外围设备扩展从而形成一个数据采集系统。很多CR1000系统可以构建一个网络从而形成当地或整个地区的监测网络。 特点:数据以表格形式存储PakBus® 操作系统软件支持:LoggerNet3.4/4.0,PC4001.2,或者ShortCut2.2支持 CR1000KD手持式显示器(选配),读数方便CSI/O和RS-232串行接口内部温度补偿,实时时钟,超时和温度变化实时校准当CR1000从主电源上分离后,使用内部锂电池支持SRAM存储和时钟以确保数据、程序和精确的时间具有强大的网络通讯能力 技术参数: CR1000数据采集器技术参数最大采样频率100Hz模拟通道8个差分通道(16个单端通道)脉冲通道2个控制输出8个激发通道3个电压通道其他端口4个SDI-12或4个RS232(与8个控制输出接口共用)数据通信端口1个CS I/O;1个RS-232;1个平行外围设备信号输入范围±5000mVA/D转换精度13位模拟/数字转换测量分辨率0.33 μV测量精度±(读数*0.06%+偏移量),0~40℃内置存储空间4M 供电电压9.6~16VDC功耗睡眠模式:0.6mA,1Hz采集频率:4.2mA尺寸23.9×10.2×6.1cm工作温度-25~50℃;-55~85℃(扩展)产地:美国

数据变化相关的仪器

  • 温度快速变化试验箱、高低温快速变化试验箱 一、产品用途:温度快速变化试验箱、高低温快速变化试验箱 适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。二、箱体结构:1. 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。2. 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。3. 补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。4. 设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。5. 加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。6. 水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。7. 门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。8. 箱体左侧配直径25mm或50mm或100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。(孔径或孔数须增加定货时说明)。机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。三、 温度快速变化试验箱、高低温快速变化试验箱制冷系统:1. 制冷系统及压缩机:为了保证降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套泰康全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠式制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器是也到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现隆温的目的。制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。2. 制冷剂:采用DUPONT公司R404(高温循环)、R23(低温循环)。3. 辅助件:膨胀阀(丹麦丹佛斯),电磁阀(意大利CASTEL)。4. 过滤器(美国爱高);油离器(台湾冠压)等制冷配件均采用进口件。四、制冷工作原理:高低温制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换,将热量传给四周介质。后制冷剂经阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。五、 符合标准:温度快速变化试验箱、高低温快速变化试验箱 满足GB2423.22-2001试验N《温度变化试验方法》 等国家标准,以及其它相关标准的要求。严格按GB 10592-89《高低温试验箱技术条件》六、规格与技术参数:1) 型号:HT/KWB-100 工作室尺寸: 45× 45× 50(cm)2) 型号:HT/KWB-225 工作室尺寸: 50× 60× 75(cm)3) 型号:HT/KWB-500 工作室尺寸: 70× 80× 90(cm)4) 型号:HT/KWB-800 工作室尺寸: 80× 100× 100(cm)5) 型号:HT/KWB-010 工作室尺寸: 100× 100× 100(cm)1. 温度快速变化试验箱、高低温快速变化试验箱 性能指标:1) 温度范围:A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ 2) 湿度范围:30~98%R.H3) 波动/均匀度:&le ± 0.5℃/&le +2℃4) 湿度偏差:+2、-3%R.H5) 升温时间:每分钟升降温平均5℃~15℃6) 降温时间:每分钟升降温平均5℃~15℃2.控制运行系统:1) 控制器:采用进口可编程触摸式液晶中文对话式显示.微电脑集成控制器.带RS232 和RS485 计算机接口实行人机对话、联机数据传输及远程控制功能。2) 精度范围:设定精度:温度± 0.1℃、湿度± 1%R.H,指示精度:温度± 0.1℃、湿度± 1%R.H。3) 传感器:铂金电阻 PT100&Omega /MV。4) 加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器。5) 加湿系统:外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器。6) 除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。7) 供水系统:加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗8) 制冷系统:全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国&ldquo 泰康&rdquo /全封闭风冷复迭压缩制冷方式。9) 循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮。3. 温度快速变化试验箱、高低温快速变化试验箱使用材质: 1) 外箱材质:优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理。2) 内箱材质:SUS304不锈钢优质镜面光板。3) 保温材质:聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵。4) 门框隔热:双层耐高低温老化硅橡胶门密封条。4.标准配置:配有多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个。5.安全保护:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆。6.电源电压:AC380V± 10% 50± 0.5Hz 三相五线制。7.使用环境温度:5℃~+30℃ &le 85%R.H。可根据用户的具体要求定做非标型温度快速变化试验室免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
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  • DRL26D 树木茎杆生长测量仪 DRL26D 树木生长测量仪是DRL26C的升级版本,是为长期记录树木生长变化研究而设计的,传感器为不锈钢和防紫外线塑料制作,坚固耐用。内置锂电池和数据采集器,可记录100000个数据。红外数据输出,数据可导出为TXT、Excel格式。优点: 传统机械与电子技术相结合,测量更准确; 精度较高,分辨率1微米; 适用于直径大于8cm的任何树干; 无损安装固定; 可选内置温度传感器。技术参数:传感器类型:旋转位置传感器适合直径:8cm以上(可选4~8cm类型)量程:64mm生长量线性相关:1%分辨率:1μm误差:2%量程内部温度精度:±0.3℃作用力:15~20N温度系数:16 μm/m,K适用条件:温度:-40~60℃;湿度:0~100% 数据容量:256KB(100000个数据)采样间隔:5min~24hrs电池寿命:10mins间隔4年;待机5.5年内部时钟:±15秒/月尺寸:100×70×100mm重量:350g(包括电池)连接:IrDA/USB(Win 7、8、10和11)DR26树木茎秆生长变化传感器 树木径向连续生长测量系统,用于监测树干生长的微变化,是一款野外固定测量设备,在树木生长与水分关系和水分胁迫等的研究中有着重要意义。 DR26树木茎秆生长变化传感器为不锈钢和防辐射的塑料制作,几乎不需要维护,坚固耐用,具有较高的分辨率,测量茎杆1微米的微变化,提供一个模拟电压信号,方便使用者集成和计算数据,为研究树木在白天、夜晚等气候条件差异下的生长提供重要数据依据。优点: 传统机械与电子技术相结合,测量更准确; 精度较高,分辨率1微米; 适用于直径大于8cm的任何树干; 无损安装固定;技术指标:传感器类型:旋转位置传感器适合直径:8cm以上量程:64mm生长量线性相关:1%灵敏度:0.0256 mm/mV作用力:15~20N温度系数:16 μm/m,K电源:5-16V dc 电流:1mA输出:大约0-2500mV尺寸:100×70×100mm重量:350g防护等级:IP68适用条件:温度:-40~60℃;湿度:0~100% DRS26树木茎秆生长变化传感器 树木径向连续生长测量系统,用于监测树干生长的微变化,是一款野外固定测量设备,在树木生长与水分关系和水分胁迫等的研究中有着重要意义。 DR26树木茎秆生长变化传感器为不锈钢和防辐射的塑料制作,几乎不需要维护,坚固耐用,具有较高的分辨率,测量茎杆1微米的微变化,提供一个数字信号,方便使用者集成和计算数据,为研究树木在白天、夜晚等气候条件差异下的生长提供重要数据依据。优点: 传统机械与电子技术相结合,测量更准确; 精度较高,分辨率1微米; 适用于直径大于8cm的任何树干; 无损安装固定;技术指标:传感器类型:旋转位置传感器适合直径:8cm以上量程:64mm生长量线性相关:1%分辨率:1μm内置温度精度:±0.2℃@-10~+40℃作用力:15~20N温度系数:16 μm/m,K电源:5.5-16V dc 电流:6mA测量时输出:SDI12尺寸:100×70×100mm重量:350g防护等级:IP68适用条件:温度:-40~60℃;湿度:0~100%
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  • PIVOT茎杆生长测量仪 Pivot 茎杆生长测量仪是为长期记录树木茎赶在5-40mm之间的生长变化研究而设计的,通过三个压力杆固定在被测物体上;中心悬臂与物体直径成比例地转动旋转位置传感器。每个传感器在整个范围内的3个点上单独校准,以获得所需的传感器线性度,坚固耐用。内置锂电池和数据采集器,可记录50000个数据。红外数据输出,数据可导出为TXT、Excel格式。技术参数:适合直径:5-40mm范围量程:5-40mm线性相关:±0.5%分辨率:1.24μm准确度:0.5mm旋转位置传感器:4.7 kOhm ±20 %紧固强度:1.5~2 N横向操纵杆,2~3 N中央传感臂内部温度精度:±0.3℃内存:128kB数据量:50,000 个数据测量间隔:1min ~ 4 hrs,间隔1Hr,可存储3年的数据电池:SAFT LS14250CNA,测量间隔为1 Hr,大约用5年采集器尺寸大小:21 x 100 mm重量(含电池) :大约160 g防护等级:IP67适用条件:温度:-40~60℃;湿度:0~100% 连接:IrDA/USB(Win 7、8、10和11)PDS40P树木茎秆生长变化传感器 树木径向连续生长测量系统,用于监测树干生长的微变化,是一款野外固定测量设备,在树木生长与水分关系和水分胁迫等的研究中有着重要意义。 PDS40P茎秆生长变化传感器设计用于测量5~40mm范围内的小茎或分支的直径。传感器输出电压与茎直径成正比。该传感器的设计是为了便于快速安装。它通过三个压力杆固定在被测物体上;中心悬臂与物体直径成比例地转动旋转位置传感器。每个传感器在整个范围内的3个点上单独校准,以获得所需的传感器线性度。提供一个模拟电压信号,方便使用者集成和计算数据。技术指标:适合直径:5-40mm范围量程:5-40mm线性相关:±0.5%分辨率:1.24μm准确度:0.5mm旋转位置传感器:4.7 kOhm ±20 %电源:5-12V dc 电流:0.75mA输出:大约1000-1700mV紧固强度:1.5~2 N横向操纵杆,2~3 N中央传感臂重量:160g防护等级:IP67适用条件:温度:-40~60℃;湿度:0~100% PDS40S树木茎秆生长变化传感器 树木径向连续生长测量系统,用于监测树干生长的微变化,是一款野外固定测量设备,在树木生长与水分关系和水分胁迫等的研究中有着重要意义。 PDS40S茎秆生长变化传感器设计用于测量5~40mm范围内的小茎或分支的直径。传感器输出电压与茎直径成正比。该传感器的设计是为了便于快速安装。它通过三个压力杆固定在被测物体上;中心悬臂与物体直径成比例地转动旋转位置传感器。每个传感器在整个范围内的3个点上单独校准,以获得所需的传感器线性度。提供一个SDI-12数字信号,方便使用者集成和计算数据。技术指标:适合直径:5-40mm范围量程:5-40mm线性相关:±0.5%分辨率:1.24μm准确度:0.5mm内置温度精度:±0.2℃时间响应:300ms电源:5-12V dc 电流:6mA输出:SDI12紧固强度:1.5~2 N横向操纵杆,2~3 N中央传感臂重量:160g防护等级:IP67适用条件:温度:-40~60℃;湿度:0~100%
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  • 方法变更后数据有变化,如何证明两组数据等效

    之前样品用甲醇稀释处理后直接GC分析,但是最近发现两个杂质峰(合计约0.3~1.2%)随着甲醇加入后时间增长而变小(已经做了很多测试了,确信就是这样)。现在打算变更SOP,由稀释后5min内GC进样变更为70min时进样,但是两种方法计算后的有两种原料成分分别有约0.1~0.2%的增加和减小。如何证明这两组数据是等效的,就是都能用,我的目的就是杂质降低了,成分数据虽然变化了,但是还是可信的。

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  • 生态环境部:持续加强应对气候变化行动,对碳排放数据造假行为“零容忍”
    10月27日,生态环境部召开10月例行新闻发布会。会上,应对气候变化司司长夏应显就近年来我国在减缓和适应气候变化方面的举措作用以及下一步的计划安排做了相关介绍。他介绍道:一是强化应对气候变化目标。2020年习近平主席宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,并宣布了碳强度下降、非化石能源占比、森林蓄积量、风电光伏装机等国家自主贡献目标。这是符合《巴黎协定》长期温控目标的有力度的气候承诺,也体现了我国为应对全球气候变化做出的最大努力。二是落实应对气候变化目标取得积极进展。2022年,中国碳排放强度持续降低,非化石能源消费占能源消费总量比重达到17.5%,可再生能源发电装机容量达到12亿千瓦以上,森林覆盖率达到24.02%。三是重点领域绿色低碳发展成效显著。我国积极推进产业结构调整优化升级,新能源汽车产销量连续8年位居全球第一。非化石能源发展迅速,截至2022年底,风电、光伏装机超过7.5亿千瓦,连续多年居世界第一,化石能源清洁利用水平不断提升。交通运输、城乡建设领域绿色低碳发展持续推进,生态系统碳汇能力不断巩固提升。四是市场机制不断完善。全球覆盖温室气体排放规模最大的中国碳排放权交易市场于2021年7月启动上线交易,目前年覆盖超过50亿吨二氧化碳排放。初步构建制度框架体系,全国碳排放权交易市场第一个履约周期顺利完成,第二个履约周期全面启动,碳排放数据质量持续提升。五是坚持适应和减缓并重。发布《国家适应气候变化战略2035》,对当前至2035年适应气候变化工作作出统筹谋划和部署。印发《省级适应气候变化行动方案编制指南》,指导和规范省级适应气候变化行动方案编制工作。加强气候变化影响和风险评估。深化气候适应型城市建设试点。推进青藏高原、黄河流域等敏感脆弱区域适应气候变化工作。同时,他还指出,生态环境部一直高度重视碳排放数据质量管理,对数据弄虚作假的违法违规行为“零容忍”:一是完善法规制度体系建设。积极配合最高人民法院、最高人民检察院修订出台司法解释,将碳排放数据造假纳入刑事制裁范畴。修订出台核算核查指南,将碳排放报告核查涉及的公式从27个减少至12个。二是建立“国家-省-市”碳排放数据质量三级联审机制。按照以日保月、以月保年的管理思路,企业每月均将碳排放相关数据及其证明材料通过管理平台报送,由国家负责大数据筛查及定期抽查,省负责技术审核,地市负责现场抽查。三是强化监督执法。2021年以来,先后组织2次碳市场排放报告质量监督帮扶,以问题线索为导向,指导企业规范排放核算报告行为,严厉打击弄虚作假行为。对查实数据造假的控排企业,依法严肃处罚并核减其碳排放配额;曝光了一批违法违规的第三方核查机构,起到极大的震慑作用。四是碳排放管理能力显著提升。组织建设了全国碳排放交易管理平台并于今年上线运行,实现了名录管理、排放管理、数据质量监管、核查管理、配额管理智能化、数字化,利用大数据手段丰富了数据质量管理技术手段。发布会中,对于中央生态环境保护督察办公室更名为中央生态环境保护督察协调局,生态环境部新闻发言人刘友宾表示,对中央生态环境保护督察机构及职责作出调整,机构设置层级与职能配置更加科学、更加协调,更有利于发挥中央生态环境保护督察利剑作用。
  • 植物茎流仪、果实生长变化仪、茎秆生长变化计应用于上海市农科院
    2020年5月,我公司为上海果蔬种植基地(上海清澄果蔬专业合作社)提供植物茎流仪、果实生长变化仪、茎秆生长变化计等数据采集系统。 上海清澄果蔬专业合作社占地面积480亩,先后被评为中国农业部和财政部现代农业产业技术示范基地、市农业技术推广服务中心先进科技示范户、2017年上海农业科学院梨树试验示范基地等多项荣誉。合作社坚持农旅结合,打造特色农业生态合作社,并利用网络平台开设微店,生产的各种特色果品深受市民喜爱。 PEM1000X植物生理生态监测系统是北京博伦经纬公司推出的一款新型的植物生理生态监测系统,分别有监测部分、采集部分、传输部分组成,监测部分包括:各种传感器和供电部分;采购部分包括:数据记录仪、数据存储部分和支架配件部分;传输部分包括:有线传输和无线传输。此系统包括:茎秆生长变化、果实生长变化、茎流等指标,可根据客户的需要酌情添加或减少传感器,可以长期地监测植物的生理变化和影响植物生长变化的监测系统。HPV茎流量传感器是一款校准型、低成本的热脉冲液流传感器,输出校准液流量、热速、茎水含量、茎温等数据,功耗低,内置加热控制,同时改善了传统的加热方式,其原理采用热脉冲速率法(HPV),测量范围:-200~+1000cm/hr(热流速度)或-100~+2000cm3/cm2/hr (茎流通量密度),可广泛用于于茎流量监测、植物茎流蒸发计算、植物茎流蒸腾量、植物灌溉等植物茎流是树木内部的“水”运动,而蒸腾是从叶片通过光合作用蒸发流出的水分。树液流量和蒸腾量之间有很强的关联性,通常理解是同一回事。但是,严格地说,它们是不同的,这体现在它们是如何被测量的。SAP流量以L/hr(或每天、每周等)为单位进行测量。蒸腾量以每小时、每天、每星期等毫米(mm)为单位测量。 蒸散量=蒸腾量+蒸发量 蒸腾量以毫米为测量单位,可与降雨量以毫米计作比较。随着时间的推移,降雨量(水输入)应与蒸腾量(输出)相匹配。如果蒸腾作用更高,通常是树木作物的蒸腾作用,那么这种差异必须通过灌溉来弥补。 蒸发量(evaporation),蒸发量是指在一定时段内,由土壤或水中的水分经蒸发而散布到空中的量。1mm(降雨量)=1㎡地面1kg水1mm(蒸腾量)=1㎡叶面积的1升树液流量(水) 例如:在果园和葡萄园等有管理的树木作物系统中,蒸发量与蒸腾量相比非常小。因此,为了简化测量,通常忽略蒸发量,将蒸腾量取为平均蒸散量(ETo)。 技术指标测量范围:-200~+1000cm/hr(热流速度)分辨率:0.001cm/hr准确度:±0.1cm/hr探针尺寸:φ1.3mm*L30mm温度位置:外10mm,内20mm针距:6mm探针材质:316不锈钢温度范围:-30~+70℃响应时间:200ms加热电阻:39Ω,400J/m电源:12V DC电流:空闲5mA, 测量270mA线缆:5m,Max 60mDE-1T 树木生长变化传感器茎秆直径范围:60mm茎秆变化测量范围:0~10mm分辨率:0.005mm温度响应: 0.02% /℃工作环境:0~50℃预热时间:5s电源:10~30V DC功耗:1.5W防护等级:IP64尺寸:90 W × 60 H × 23 Dmm测量杆尺寸:160 L × 4Φ螺纹管口尺寸:10 L × 5Φ标准线缆:4m长,可选择10mFI-LT果实生长传感器是一个系列位移传感器,主要用于记录完全圆形的果实的生长尺寸和生长速度,在7 -160毫米范围内,通过三个直径变化测量。移动臂原始设计为平行四边形,提供牢固的笔直的传感器位置,用于果实研究。FI型传感器由一个安装在特殊夹子上的LVDT变送器,以及一个DC电源信号调节器组成。测量范围:30~160mm分辨率:0.065mm准确度:±0.3mm温度响应: 0.02% /℃工作环境:0~50℃预热时间:5s电源:10~30V DC功耗:1.5W防护等级:IP64标准线缆:4m长,可选择10m
  • 升温持续!2022全球海洋环境变化报告发布
    1月11日,由中国科学院大气物理研究所牵头,联合国家海洋环境预报中心、中国科学院海洋研究所等全球16个研究单位的24位科学家组成的国际研究团队,发布了涵盖2022整年的全球海洋环境变化研究报告。该报告指出,2022年海洋升温持续,成为有现代海洋观测记录以来海洋最暖的一年。同时报告还显示,海洋“咸变咸,淡变淡”的盐度变化态势加剧,海水垂向层化现象持续加强。相关成果发表在《大气科学进展》。全球变暖90%以上的热量被海洋吸收,海洋热含量成为全球变暖的最佳指标之一。最新IAP数据表明:在2022年,全球海洋上层2000米储存的热量与2021年相比增加了10.9 ± 8.3 ZJ (1 ZJ = 10×1021)焦耳,这些热量可以使7亿个1.5升的电热水壶的水同时烧开,也相当于中国2021全年发电总量的约325倍。过去半世纪,海洋每一个十年都比前十年更暖。1958-2022年全球海洋上层2000米热含量变化时间序列上图为IAP/CAS数据、下图为NOAA/NCEI数据(大气物理所供图)海洋盐度显示了“咸变咸、淡变淡”趋势性变化格局,表征该变化格局的“盐度差”指数显示,1955~2021年,全球上层2000米海洋的高-低盐度差异呈显著增加趋势;2022年,全球“盐度差”指数位于1955年以来最高位。1960~2022年期间,全球海洋上层2000米的层结加强了5.3%,相当于每十年约1%的增速,其中海洋上层150米层结增加了5~18%。“层结增加主要由于上层海洋的增暖速度比深层海水更快,但盐度的变异具有重要的区域影响。2022年,全球上层2000米平均层结位于1955年以来第7高位。”论文通讯作者、中科院大气物理研究所研究员成里京说。1958-2022年全球海洋上层2000米盐度差指数(上图)层结(下图)变化时间序列(大气物理所供图)成里京表示,海洋物理环境的显著变化严重威胁了海洋生态环境与人类可持续发展,海洋变暖导致极端气候事件,如台风、飓风、海洋热浪等强度增强,威胁生命财产安全。此外,海洋变暖是全球海平面上升的一个重要原因,沿海和低洼地区面临着越来越严重的海平面上升相关风险,例如咸潮入侵、土地侵蚀等。海洋温度和层结变化影响海洋碳吸收,随着海洋变暖和层结加剧,海洋碳吸收效率下降,导致更多人类排放的二氧化碳留在大气中,加剧全球变暖。同时,更强的海洋层结会抑制海洋垂向溶解氧输送,导致海洋内部的氧含量进一步减少,威胁海洋生物的生存。该研究同时发布了两个国际机构的2022年数据,分别来自中国科学院大气物理研究所的IAP/CAS海洋观测格点数据,以及来自美国海洋和大气管理局国家海洋信息中心(NOAA/NCEI)的格点数据。同时发布的还有2022年全球海洋盐度和层结IAP/CAS数据。
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