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981.
原油生物降解模拟实验及其定量化评价 总被引:1,自引:0,他引:1
利用筛选到的优势烃降解复合菌(I菌)对大庆油田3口不同油井的油(西5-P10、三元后和G1131-262)进行不同时间的降解实验和全油GC-MS定量分析,探讨饱和烃、芳烃化合物分布情况变化。实验研究表明I菌为高效烃降解菌;相同微生物对此3种不同原油的降解能力存在明显的差异,所以烃污染现场生物修复试验需要根据不同原油性质选择不同的高效降解菌;对于饱和烃和芳烃生物降解的顺序既有对过去结论的验证又提出新的看法。藿烷的降解在重排甾烷之后,萘比菲先开始降解,三甲基萘比三甲基菲更早开始遭受生物降解,三甲基和四甲基萘在深度生物降解后会达到一个平衡,之后的降解速度减慢。当生物降解到一定阶段,抗生物降解能力强的多环芳烃富集会加重对环境的毒害,因此,多环芳烃降解菌或萘、菲降解菌等特效菌是未来烃污染环境修复工作的重点。 相似文献
982.
西藏中部申扎—定结地堑系北段中新世以来构造地貌学研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用ETM遥感影像与30 m分辨率的ASTER DEM数据, 构建申扎—定结地堑系北段遥感影像三维数字高程模型, 结合野外地质地貌调查结果, 对地堑系地貌特征进行总体分析。并根据对主要断裂的产状和活动性野外调查与活动断裂展布的遥感解译结果, 认为地堑系由一条东倾的铲式主要断裂和一系列同倾向和反倾向的次级断裂组成的半地堑构造。基于半地堑系模式, 将地堑系简化成书斜式模型, 根据地堑的沉降量和地堑宽度值, 计算地堑系的滑脱面深度在3.6~9.7 km之间, 因此地堑中地震震源深度也多集中于滑脱面附近。最后探讨地堑的形成机制, 表明在印度板块的挤压作用下, 高原上地壳与下地壳发生应力解耦, 上地壳在重力作用下, 向南向东发生滑脱, 形成东倾的半地堑构造。 相似文献
983.
厄尔布鲁斯山位于土耳其板块俯冲至西徐亚板块之下而形成
的大高加索弧形构造带的弧顶部位,本身为晚更新世和全新世两个火山口组成的复式火山锥
。厄尔布鲁斯山隆升过程和机制可划分为4个阶段中生代板块俯冲形成大高加索相对隆起
区;新生代早期板块碰撞使大高加索成为强烈隆起区;新生代晚期发育了厄尔布鲁斯复式火
山锥,并使之成为欧洲最高峰;许多迹象表明,厄尔布鲁斯火山现代并未熄灭,厄尔布鲁斯
山以10 mm/a的速度继续隆升。 相似文献
984.
NOAA/AVHRR资料在海涂资源探测中的应用方法 总被引:1,自引:0,他引:1
本文利用NOAA/AVHRR的1、2通道遥感资料的比值模式,生成沿海地貌数值图,通过二次最优二分割方法确定涨潮落潮下的水陆分辨阈值,并分析了高低潮位下的海涂面积和外海沙脊的变化情况,供开发海涂资源参考。 相似文献
986.
通过利用SPOT卫星图像对宁夏碱沟山和新疆皮夏-乌库地区煤田地质调查,总结出了一套利用卫星图像进行煤田地质调查的程序和方法,指出了SPOT卫星图像进行煤田地质调查的优越性。 相似文献
987.
988.
基于COM组件式定量遥感模型库的实践 总被引:3,自引:1,他引:2
为了使遥感模型库具有良好的可扩展性、重用性和互用性 ,本文提出了组件式模型库的设计思路和总体框架 ,并通过实例验证了遥感波谱模拟的可行性和采用 COM组件开发定量遥感模型库的可实施性。 相似文献
989.
强震事件的在线预测技术——伽师-巴楚6.8级强震发生的后思考 总被引:1,自引:0,他引:1
20 0 3年 2月 2 4日新疆伽师--巴楚 6 .8级破坏性地震的发生 ,再次说明精细预测强震事件的重要性。本文以此次地震为例 ,提出一种预测地震事件的三要素新技术 ,即跟踪地震自激励演变信息预测震级大小、跟踪卫星遥感地表射出长波辐射 OL R信息预测地震危险区域、跟踪自然触发力因素信息预测临震时间。作者认为这种分要素、依序完成在线精细预测的方法是可行的。 相似文献
990.
利用Morlet小波变换和Lanczos带通滤波对1998年长江中下游地区逐日降水和经大气变量物理分解后的NCEP/NCAR再分析资料进行分析,研究1998年长江流域中下游地区强降水期间大气低频扰动场的显著特征。结果表明:1998年长江中下游地区8月前为降水多发期,更是暴雨频发期,强降水主要存在两种低频振荡,1—4月主要以12—24d低频振荡为主,6—8月以30—60d低频振荡为主;850hPa自青藏高原东部四川盆地附近东移的12—24d低频扰动气旋或反气旋与1—4月长江中下游地区的强降水有关,而自日本本岛南部海面西移的30—60d低频扰动气旋或反气旋与长江中下游地区5—8月的强降水有关。12—24d的低频扰动位势高度场垂直结构具有斜压性,中心轴线向西倾斜;而30—60d的低频扰动位势高度场垂直结构与其不同,具有正压模态。引发长江中下游地区1—4月强降水的大气低频扰动最强信号位于925—850hPa附近,分别来自于青藏高原东侧和中高纬地区;而引发5—8月强降水的大气低频扰动最强信号多位于850—500hPa附近,分别来自太平洋中东部和赤道附近。 相似文献