尊龙凯时 - 人生就是搏!

关于凯时尊龙 公司简介 发展历程 合作伙伴 膜分离应用 中药/植物提取物浓缩分离 油水分离 发酵液浓缩分离 中水回用 切削液的分离与回收 样品测试服务 产品列表 陶瓷膜分离设备 实验室膜分离设备 切向流超滤系统 膜组件 凯时尊龙人生就是博 凯时尊龙app动态 公司动态 行业资讯 媒体报道 加入我们 联系我们

行业资讯

尊龙凯时app平台官网科学网—环球|6869影视|科技参考

日期:2024-09-05作者:凯时尊龙
我要分享

  近日★◈ღ,《自然气候变化》发表的一篇文章显示★◈ღ,美国没有任何地区可以摆脱气候变化的不利影响★◈ღ,而较低的排放量和相关部门的气候适应策略将带来可观的经济效益★◈ღ。

  气候变化越来越多地影响着多个经济部门★◈ღ。理解气候影响可以为未来决策提供信息★◈ღ,并有助于各经济部门采取气候变化适应行动★◈ღ,应对气候变化风险★◈ღ。

  来自美国环保署的研究人员使用部门影响模型预测了气候变化对美国22个部门的影响★◈ღ,包括对人类健康6869影视★◈ღ、基础设施和农业等★◈ღ。研究结果显示★◈ღ,美国各地的变化情况很复杂★◈ღ,预计到本世纪末★◈ღ,因劳动力★◈ღ、极端温度★◈ღ、灾害性台风等造成的损失将高达数千亿美元★◈ღ。

  值得一提的是★◈ღ,研究人员发现★◈ღ,美国没有任何地区可以摆脱气候变化的不利影响★◈ღ。此外★◈ღ,较低的排放量和相关部门的适应策略将带来可观的经济效益★◈ღ。(董利苹)

  近日★◈ღ,澳大利亚詹姆斯库克大学尊龙凯时app平台官网★◈ღ、美国夏威夷大学和澳大利亚麦考瑞大学的研究人员在《自然》发表文章称★◈ღ,热胁迫下的大堡礁在2016年和2017年连续发生珊瑚白化灾害后★◈ღ,不仅在当时造成了成年珊瑚大面积死亡★◈ღ,还导致如今珊瑚幼虫的数量下降了89%★◈ღ,直接影响了大堡礁珊瑚群的恢复★◈ღ。

  大堡礁是世界上最大★◈ღ、最长的珊瑚礁群6869影视★◈ღ。在过去100年中6869影视★◈ღ,全球海洋热浪更加频发尊龙凯时app平台官网★◈ღ,且持续时间更长★◈ღ,使珊瑚礁受到了严重威胁★◈ღ。

  研究人员根据极端高温胁迫下大堡礁珊瑚群的动态变化★◈ღ,发现与历史水平相比★◈ღ,2018年珊瑚幼虫补充量下降了89%★◈ღ。此外★◈ღ,在整个大堡礁范围内★◈ღ,珊瑚的复育水平已下降到过去20年平均水平的11.3%★◈ღ;有性繁殖的珊瑚的复育水平更是下降到历史平均水平的6.9%★◈ღ,相比之下★◈ღ,无性繁殖的珊瑚的复育水平则约为历史水平的36.5%★◈ღ。因此★◈ღ,复育出的珊瑚群构成发生了实质性的变化★◈ღ。

  研究人员指出★◈ღ,成年珊瑚育雏种群对反复发作的珊瑚褪色的抵抗力低★◈ღ,与恢复能力受损无关★◈ღ,这凸显了珊瑚礁全球衰退的多方面进程★◈ღ。研究人员推测★◈ღ,到2035年★◈ღ,平均每5年将发生1次珊瑚白化事件★◈ღ,如果全球变暖没有发生实质性的转变★◈ღ,那么到2044年之后★◈ღ,珊瑚白化事件每年都会发生1次★◈ღ。

  研究人员还发现★◈ღ,在大堡礁的不同区域★◈ღ,中部和北部珊瑚礁群的成年珊瑚寿命受全球变暖等因素的影响更大6869影视尊龙凯时app平台官网★◈ღ。因此★◈ღ,这些区域珊瑚群的生态恢复力也更差★◈ღ,未来即便是繁殖最快的物种也至少需要10年才能恢复其种群数量6869影视★◈ღ。(董利苹)

  近日★◈ღ,美国能源部宣布资助8730万美元用于先进煤炭技术和研究的研发项目★◈ღ,旨在使美国能够继续最大化利用国内能源资源★◈ღ,同时保持可靠和廉价的电力供应★◈ღ。资助的项目包括以下5个领域★◈ღ。

  提高燃煤锅炉的汽轮机性能(2200万美元)★◈ღ。该领域项目旨在提高蒸汽动力循环的性能★◈ღ,从而降低电力成本★◈ღ,降低燃煤锅炉每兆瓦时的排放★◈ღ。此外★◈ღ,项目还将用于设计50~350兆瓦范围的汽轮机概念工程尊龙凯时app平台官网★◈ღ,以支持美国能源部的“煤炭优先”计划★◈ღ。

  用于监测深层地下的转换传感系统(480万美元)★◈ღ。该领域项目旨在减少不确定性★◈ღ,并推动与地下二氧化碳封存相关的实时决策★◈ღ。

  燃煤电厂的跨领域研究(1450万美元)★◈ღ。该领域项目旨在开发创新技术★◈ღ,提高现有和未来燃煤电厂的性能和经济效益★◈ღ,从而降低消费者的电力成本★◈ღ。

  高效★◈ღ、灵活★◈ღ、可靠的燃煤电厂先进材料(2600万美元)★◈ღ。该领域项目将降低成本★◈ღ,提高先进超临界电厂材料的循环耐久性★◈ღ。这些先进的材料对于提高燃煤电厂的效率和可靠性至关重要★◈ღ。

  提高从煤基资源中回收稀土元素和关键材料的效率(2000万美元)★◈ღ。通过新的尊龙凯时app平台官网★◈ღ、传统的萃取★◈ღ、分离与回收工艺★◈ღ,促进国内煤炭资源中稀土和关键材料回收技术的发展★◈ღ。(裴惠娟)尊龙凯时★◈ღ,尊龙凯时app平台官网尊龙凯时官方网站★◈ღ!尊龙凯时人生就是搏★◈ღ。膜分离应用★◈ღ,