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11.
稻谷固定床式深层干燥试验研究 总被引:11,自引:1,他引:11
以木反和通风板构建一台面积22.3m^2的固定床干燥机,采用燃油直接燃烧加热的方式对谷物进行干燥。在不同的热风温度、稻谷初始含水率及总厚度条件下,测定了稻谷干燥的均匀性、各层稻谷的温升曲线和干燥曲线,分析了干燥参数对干燥床性能的影响。研究表明:沿层厚方向存在显著的温度梯度,干燥逐层进行。热风温度越高、总厚度越大,分层干燥现象越明显。在定风量的条件下,热风温度要对干燥的热量消耗无明显影响;总厚度增加、稻谷初含水率降低,干燥的热量消耗呈降低趋势。 相似文献
12.
宁夏引黄灌区小麦垄作节水高产栽培研究 总被引:5,自引:0,他引:5
在宁夏引黄灌区进行小麦垄作栽培试验:春小麦全生育期在降水量为89.2 mm条件下,灌水量为3 183m3/hm^2,比传统的平作栽培的小麦灌水量5 131.5 m3/hm^2节水38%,抗倒伏,锈病、白粉病等发病轻;冬小麦全生育期在降雨量为101 mm、灌水量为4 582.5m3/hm^2条件下,4个冬小麦品种(系)垄作栽培试验的单产为6 691.5~7 350kg/hm2,垄作小麦播种量为210kg/hm2的处理比播种量为240kg/hm^2处理省种30%,而产量提高0.5%~7.9%.“烟农19号”和2个新培育的冬小麦品系2002AW5012、2002AW5011适于垄作,其产量水平为9 295.5~9 636kg/hm^2,比对照品种“宁冬6号”增产10.5%~14.5%. 相似文献
13.
王晓刚 《中国农村水利水电》2007,(10):82-86
综述了60多年来对汇流口水流的研究成果,提出汇流口分为“Y”型汇流口与“非对称型”汇流口两类。汇流口水流存在水流停滞区、流速偏向区、分离区、流速加速区、混合层区等。影响汇流口的主要控制因素有:汇流比、汇流角、河床高差、宽深比、汇流口下游干流弗劳德数等。尽管对汇流口水流的研究已经获得了丰硕的成果,但依然存在不少的问题:1、对“Y”型汇流口研究较少;2、汇流口水面形态的研究存在争论;3、有无螺旋流及螺旋流形式存在争议;4、实验室研究成果与野外实测成果存在差异。 相似文献
14.
河床高差对“Y”型汇流口水流水 总被引:1,自引:1,他引:1
利用美国SonTec公司生产的三维多普勒流速仪ADV对“Y”型汇流口进行模型试验研究,结果表明,“Y”型汇流口水流为螺旋流,河床高差的存在对“Y”型汇流口水流分离区,流速加速区等主要区域影响不大,但会减弱螺旋流的旋转趋势,增加汇流口水流的脉动强度。 相似文献
15.
16.
将用于厌氧消化反应器的载体经好氧挂膜预处理,采用有机负荷递增法启动厌氧附着膜膨胀床(AAFEB)反应器,好氧预处理后的反应器比对照提前15天完成启动,并且具有较好的耐冲击负荷能力和耐水力负荷能力。这与污泥结构良好,持留能力强,污泥流失量小呈正相关。在反应器的稳态运行和再启动运行期间,反应器的主要运行参数与对照反应器无明显差异。 相似文献
17.
用发芽纸和河砂(深褐色细砂)作为发芽床,对水稻种子进行发芽率检测.结果表明,不同的发芽床对发芽率结果影响很大.分析发现砂床可以明显减少不正常幼苗所占的比例.因此,在对水稻种子进行发芽检测时,对于纸床检测发芽率不合格且不正常幼苗多的情况下,应该用砂床进行重新检测,以得出种子的真实发芽率. 相似文献
18.
为研究不同发芽床和清水浸种时间对柴胡种子萌发的影响,以种子萌发启动日、发芽率、发芽势、发芽指标、霉烂率为测量指标,20℃恒温自然光照培养箱中开展了柴胡种子发芽试验。结果表明,不同发芽床基质处理对柴胡种子萌发的影响有显著性差异,其中以纱布处理柴胡种子的各项测量指标均显著高于其他处理;清水浸种不仅能够促使柴胡种子提早萌发,而且能够提高柴胡种子发芽率,浸种12 h柴胡种子的发芽率及发芽势最高,分别可达67.67%±3.21%和56.00%±9.54%,与未浸泡对照相比提高了约35、34个百分点。说明柴胡种子用清水浸种预处理12 h,以纱布为发芽床,在20℃恒温条件下培养,可有效提高柴胡种子萌发率,促进种子提早萌发,实际生产中可以用清水浸种后再进行播种。 相似文献
19.
20.
海藻场的沉积有机物(sedimentary organic matter,SOM)是实现海藻场生态系统服务功能的重要物质基础,本实验以枸杞岛北部海藻场为研究区域,围绕大型海藻周年生活史的幼苗生长、成熟茂盛和衰退凋亡3个阶段,于2014年7月凋亡期、2014年10月生长期和2015年5月茂盛期对海藻场的SOM进行样品采集,并运用碳、氮稳定同位素技术,以C/N、δ~(13)C和δ~(15)N为指标分析了SOM的来源及变化。结果显示,1)7月、10月和翌年5月的SOM C/N的变化范围分别为5.9~6.6、6.0~6.9和5.4~6.2,可判定海藻场SOM是典型的海源性来源;2)7月不同水深的SOMδ~(13)C值空间变化明显,介于–20.3‰~–17.6‰,而10月和翌年5月都不显著,分别介于–22.3‰~–21.7‰和–21.4‰~–21.0‰;3)SOM的δ~(13)C值存在时间变化,而7月δ~(13)C值存在不同水深的空间变化;4)δ~(13)C、δ~(15)N和C/N之间的关系表明,7月SOM主要来源于浮游植物和大型海藻的混合贡献,而10月和翌年5月SOM则主要来源于浮游植物贡献;5)根据碳稳定同位素质量平衡混合模型计算得到,7月大型海藻对该海藻场SOM的平均贡献率最高可达53.71%;6)大型海藻产生的碎屑在SOM占比受波浪等海域动力环境影响显著。 相似文献