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全球变暖将增加海洋热能转换资源

28.12.2022

中国研究团队发现,在高碳情景下,到本世纪末全球海洋热能转换(OTEC)的潜在容量可增加46%。

海洋大学海洋物理学家赵靖说:“这是首次量化全球OTEC资源在未来气候变化情况下的状态,为未来OTEC资源的开发利用提供了重要的科学指导。”中国。 “OTEC 利用海面和海洋深处之间的巨大温差来发电,为我们的未来提供可再生能源解决方案。”

在这项新研究中,科学家们估计了高碳情景下全球 OTEC 资源的变化,并根据前所未有的高分辨率长期气候模型分析了其潜在动态。

结果表明,由于温室气体排放增加导致海面变暖导致全球 OTEC 资源增加。 然而,这种影响部分被深海变暖所抵消,原因是人为产生的多余热量通过漩涡从表面向下传递到海洋深处。

该研究揭示了海洋涡流在调节未来海洋分层和 OTEC 资源变化方面的重要作用,并强调了开发高分辨率气候模型以更准确地预测未来海洋和气候变化的必要性。

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科技、新电子最新动态:

花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

太空碎片对地球磁场的威胁 01.05.2024

我们越来越多地听说地球周围的空间碎片数量增加。然而,造成这个问题的不仅是活跃的卫星和航天器,还有旧任务的碎片。 SpaceX等公司发射的卫星数量不断增加,不仅为互联网的发展创造了机遇,也对太空安全构成了严重威胁。专家们现在将注意力转向对地球磁场的潜在影响。哈佛-史密森天体物理中心的乔纳森·麦克道尔博士强调,企业正在迅速部署卫星星座,未来十年卫星数量可能增长到100万颗。这些宇宙卫星舰队的快速发展可能导致地球等离子环境受到危险碎片的污染,并对磁层的稳定性构成威胁。用过的火箭产生的金属碎片会破坏电离层和磁层。这两个系统在保护大气和维护环境方面发挥着关键作用。 ... >>

散装物质的固化 30.04.2024

科学世界中有很多谜团,其中之一就是散装材料的奇怪行为。它们可能表现得像固体,但突然变成流动的液体。这一现象引起了许多研究人员的关注,也许我们终于距离解开这个谜团越来越近了。想象一下沙漏中的沙子。它通常自由流动,但在某些情况下,其颗粒开始被卡住,从液体变成固体。这一转变对从药品生产到建筑等许多领域都具有重要影响。美国的研究人员试图描述这一现象并进一步了解它。在这项研究中,科学家们利用聚苯乙烯珠袋中的数据在实验室进行了模拟。他们发现这些组中的振动具有特定的频率,这意味着只有某些类型的振动可以穿过材料。已收到 ... >>

来自档案馆的随机新闻

地球上寿命最长的生物被发现 23.07.2017

美国科学家发现了地球上最长寿的生物,他们希望利用这个秘密来延长人类的寿命。 这些是来自加勒比海底部的深海无柄蠕虫,其中一些已有 300 多年的历史。

Escarpia laminata 个体的寿命跨越了其他物种从未跨越过的边界。 由于无法准确确定该物种中最长个体的年龄,因此其中一些个体的寿命可能更长。

蠕虫比稀有的陆龟和巨型鲸目动物更适合实验和研究,此前它们被认为是长寿的记录保持者。 生活在一个地方的人一生都住在热液喷口附近,海底的“黑烟民”以浮游生物和从水中捕获的其他生物的残骸为食。 Escarpia laminata管生长非常缓慢 - 每年约半毫米,最长个体的年龄超过300岁。

它们长寿的部分秘诀在于,这些蠕虫几乎从不死亡——即使是最年长的个体,它们的菌落死亡率也不超过 0,6%,这比理论预测的值低约 15 倍。 这可能是由于 Escarpia laminata 和其他深海蠕虫生活的水域温度较低。

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