可再生能源及其发电技术

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页数:458
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出版时间:2010-7
价格:48.00元
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isbn号码:9787030279521
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具体描述

《可再生能源及其发电技术》对可再生能源发电技术做了比较全面的介绍。全书共分7章,第1章对可再生能源发电技术及其发展现状和展望做了简要的介绍,从第2章到第7章详细介绍了各种可再生能源及其发电技术,包括太阳能、风能、生物质能、小水电、海洋能以及地热能等。

在介绍各种可再生能源发电技术的基本理论、基本方法和应用实例的同时,力求反映出各领域的最新技术成果和发展方向,以及国家在可再生能源领域的方针政策,以启发和激励读者在可再生能源发电领域的研究和创新。

《可再生能源及其发电技术》可作为高等院校新能源专业本科生和研究生的教材或教学参考书,也可供有关科技人员阅读和参考。

好的,这是一本关于海洋生物声学与深海生态系统的图书简介。 海洋深处的呢喃:深海声景、生物交流与生态调控 本书导读: 广袤无垠的海洋,其表层洋流的喧嚣之下,隐藏着一个光线无法触及、压力足以摧毁一切的寂静世界——深海。然而,这个世界并非真正寂静。数以亿计的生物,从最小的浮游生物到庞大的巨型乌贼,都在利用声音进行交流、导航、捕食和防御。本书深入探索了深海生态系统中声音扮演的核心角色,揭示了这一隐秘领域中复杂的声音景观、生物声学机制及其对全球生态系统稳定性的深远影响。 第一部分:深海声学环境的构建与测量 本部分将系统阐述深海声学环境的物理基础。深海声速的决定因素——温度、压力和盐度的垂直分布,如何形成复杂的声音通道(如SOFAR声道),并影响声波的传播距离和路径。我们将详细介绍深海噪声的自然来源,包括地质活动(如海底地震和火山喷发)产生的低频脉冲,以及生物活动产生的背景噪音。 重点章节将集中于现代深海声学监测技术。介绍水听器阵列的部署策略、自持式声学记录仪(HARP)的原理与应用,以及如何利用被动声学监测(PAM)技术,从海量数据中提取出有价值的生物声学信息。读者将了解到如何区分背景噪声、非生物噪声和生物信号,并利用先进的信号处理技术重建深海的“声音地图”。 第二部分:深海生物的声发生与听觉生理 深海生物进化出了令人惊叹的生物声学适应性。本部分聚焦于深海无脊椎动物和脊椎动物如何产生和感知声音。 对于鱼类而言,许多物种利用鱼鳔作为共鸣腔,产生用于求偶、领域宣示或集群的低频隆隆声、咔嗒声和嗡鸣声。我们将深入分析这些声音的物理特性,及其在极端光照缺失环境中的信息传递效率。例如,某些深海鮟鱇目鱼类发出的特定频率信号,可能专门用于吸引远距离的潜在配偶。 无脊椎动物,尤其是头足类(如深海乌贼和章鱼),虽然传统观念认为它们主要依赖化学信号,但新兴研究表明,它们能够通过身体动作或特定器官产生撞击声或摩擦声进行交流。本书将详述这些生物的听觉器官结构——如巨大的听泡或特定的触手运动模式——如何使其能够在高压、低频的环境中精确捕获声音信息。 此外,本书还将探讨深海哺乳动物(如抹香鲸、科氏喙鲸)的深潜声学行为。它们利用高频的咔嗒声进行回声定位,穿透黑暗,描绘周围环境的三维结构。对其声纳脉冲的结构、重复频率(PRF)和带宽进行细致的声谱分析,是理解其捕食策略的关键。 第三部分:声学信号在深海生态过程中的功能 声音不仅仅是副产品,它是深海生态系统功能的核心驱动力之一。本部分将深入探讨声音在几个关键生态过程中的作用: 1. 种群结构与连接性: 利用大规模声学数据,我们可以追踪不同深海栖息地之间物种的声学连接性。例如,对特定区域的生物噪音“指纹”进行长期监测,可以揭示不同海山、洋盆之间种群的交流频率和扩散模式。 2. 捕食与被捕食的声学交互作用: 成功的捕食依赖于对猎物声学特征的识别和追踪。本书将分析捕食者(如大型掠食性鱼类或鲸类)对猎物(如集群的磷虾或小型鱼群)发出的警报声或运动噪音的响应。某些被捕食者可能进化出“沉默”的捕食规避策略,或者使用虚假的声学信号来误导捕食者。 3. 垂直迁移的声学调节: 全球海洋中规模最大的生物迁徙——昼夜垂直迁移(DVM),涉及数以万亿计的生物在黄昏时分集体上升至表层觅食,黎明前下降至深海躲避捕食。声音环境(尤其是人为噪音的增加)如何干扰或调控这一关键的碳泵过程,将是本部分探讨的重点。 第四部分:人类活动对深海声景的干扰与影响 随着人类对深海资源的开发和勘探,人为噪音已成为深海生态系统面临的最严重威胁之一。本书将详细分析来自以下来源的噪音污染: 1. 海洋勘探活动: 尤其是地震勘探(气枪阵列)产生的高强度、低频脉冲,其声能可以传播数千公里,对深海生物产生物理损伤或行为干扰。 2. 深海采矿与基础设施建设: 海底采矿过程中挖掘和传输设备产生的持续性机械噪音,可能永久性改变局部海域的背景声场。 3. 远洋航运与军事声纳: 尽管深海相对远离主要航道,但低频船只噪音仍能显著增加深海背景噪音水平,尤其影响依赖低频通讯和导航的物种。 本书将结合行为生态学和生理学研究,评估这些噪音对深海生物的生理应激(如皮质醇水平升高)、交流失真、导航错误以及长期繁殖成功率的影响。最后,本书将提出基于声学缓冲区的管理建议和技术解决方案,以期在维护深海生物多样性的同时,平衡人类对深海资源的合理利用。 读者对象: 海洋生物学家、海洋声学家、生态声学研究人员、水产和渔业管理人员、深海工程技术人员,以及所有对海洋深处未知世界充满好奇的科学爱好者。

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