دسته بندی | مقالات ترجمه شده |
بازدید ها | 176 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 923 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 22 |
مخازن گونههای لیستریا در سه اقلیم زیستی
مشخص شده که، آب و خاک، آشیانه های[1] اکولوژیکی محوری[2] برای انتقال باکتری لیستریا مونوسیتوژنز به درون گیاه، حیوانات و زنجیره غذایی می باشد. در مطالعه پیش رو، 467 نمونه خاکی و 68 نمونه آبی، از 12 مکان مختلف زمین شناختی[3] و زیست محیطی در اتریش از سال 2007 تا سال 2009 جمع اوری شده است. لیستریا در 30٪ خاک ها و 26٪ از نمونه های آبی مورد بررسی و جمع آوری شد.
به طور کلی، گونه غالب در نمونه های خاک و آب لیستریا seeligeri ، L. innocua، و L. ivanovii می باشد. لیستریا مونوسیتوژنز، بیماریزای[4] انسان و حیوان، به طور انحصاری از 6٪ نمونه خاک در مناطق A (منطقه کوهستانی[5]) و B (علفزار[6]) جدا شده است. اولویتهای زیست محیطی مجزا برای L. seeligeri و L. ivanovii که اغلب از مناطق حیات وحش C (دریاچه Neusiedl) و از مکانهایی در نزدیک محل زندگی نشخوارکنندگان وحشی و اهلی (منطقه A) جدا شد. L. monocytogenes به صورت عالی تشخیص داه شد و نرخ مقاومت به آنتی بیوتیک در مناطق A و B را می توان با نزدیکی به زمین های کشاورزی و زیستی شهری مرتبط دانست. نوع توالی چندکانونی لیستریا مونوسیتوژنز این مدارک را اثبات می کند که نوع توالی 37 (ST37، ST91، ST101 و ST517 ) بارها از مناطق A و B، جداسازی شده است. لیستریا مونوسیتوژنز گونه عالی تشخیص داده میشود و تنوع نژادی که در طول سیل رودخانه Schwarza (منطقه A) و دانوب (منطقه B) در سپتامبر 2007 مشاهده شد، نشانگر پراکندگی آن از طریق نهر می باشد.
دسته بندی | مقالات ترجمه شده |
بازدید ها | 209 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 35 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 9 |
دسته بندی | مقالات ترجمه شده |
بازدید ها | 185 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 2007 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 22 |
چکیده
در این مطالعه مفهوم اصلاح شده برای متابولیسم آب شهری (UWM)، برای رسیدگی به اشکالات در پژوهش پیش رو در مورد UWM و مشکلات مرتبط با پروسه متابولیسم آب شهری سنتی، ارائه شده است. حلقه های بازخورد را می توان برای افزایش ظرفیت برد آب محیطی(WECC)، سیستم متابولیسم آب شهری جدید (UWMS) نسبت به UWMS سنتی، تجزیه و تحلیل نمود. یک تحلیل حلقه های بازخورد UWMS برای ساخت یک مدل دینامیک سیستمی (SD) برای سیستم تحت محدودیت WECC صورت گرفته است. پروسه های متابولیک آب برای سناریوهای مختلف با استفاده از کار در منطقه Tongzhou پکن به عنوان یک نمونه، شبیه سازی شد. نتایج برای وضعیت UWM که به تازگی توسعه یافته، نشان داد که محیط آبی منطقه Tongzhou می تواند جمعیت 1.1926* 106، سطح آبیاری 375.521 کیلومترمربع، منطقه داخلی 0.7732*106 و ارزش افزوده صنعتی 193.14*109 پوندی(یعنی در حدود 28.285*109) را در سال 2020 ، پشتیبانی کند. تجزیه و تحلیل حساسیت نشان داد که WECC می تواند تا حدی با ساخت امکانات جدید تصفیه فاضلاب و یا با گسترش امکانات تصفیه فاضلاب، با استفاده از آب بازیافت شده و بهبود سیستم گردش آب، بهبود یابد.
دسته بندی | مقالات ترجمه شده |
بازدید ها | 200 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 327 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 13 |
دفع MSW با استفاده از تکنولوژی رایج در تبدیل زباله، به خوبی موفق عمل کرده است. بر طبق کار USEPA، در سال 2000، 102 تاسیسات تبدیل زباله به انرژی، که بیشتر آنها دیگهای چندگانه بوده، در ایالات متحده برای دفع بیش از 35 میلیون تن MSW بکار رفته است که حدود 14 درصد از مقدار کل MSW در ایالات متحده را به خود اختصاص داده است. این 102 تاسیسات در ایالات متحده دارای یک توان عملیاتی به طور متوسط بیش از 900 تن زباله است و به طور متوسط، بیش از 10 سال است که فعالیت می کنند. قدیمی ترین کارخانه WTE از دهه 70 تا به لان به طور مداوم در حال فعالیت می باشد. در مقابل، دفع MSW با استفاده از فن آوری پلاسما تازه شروع شده است. هیچ تاسیسات مستمر با فناوری پلاسما برای MSW در ایالات متحده وجود ندارد و تنها دو تیم عملیاتی در سایر نقاط جهان فعالیت می کنند. این دو تاسیسات یک توان عملیاتی به طور متوسط کمتر از 100 تن در روز دارند و قدیمی ترین مرکز آن از سال 1999 شروع به فعالیت نموده است. همانطور که در بالا اشاره شد، تاسیسات پلاسما برای دفع انواع دیگر زباله در سراسر جهان وجود دارد.
دسته بندی | مقالات ترجمه شده |
بازدید ها | 211 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 543 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 27 |
1 هدف
این استاندارد، توصیه هایی برای گرمایش، تهویه و خنک سازی گلخانه را در بر دارد.
2 منابع
استانداردهای هندی حاوی مقرراتی است که از طریق منبع در این متن، مفاد این استاندارد، تشکیل شده است. در زمان انتشار، ملحقات نشان داده معتبر می باشد. تمام استانداردها، منوط به تجدید نظر می باشد و قسمتهایی بر اساس این استاندارد نیاز به بررسی امکان استفاده از نسخه های اخیر دارد که در زیر بیان شده است:
شماره عنوان
2312:1967 فن های تهویه ای AC نوع پروانه ای
14461:1997 سطح پوشش داده شده برای کشت- توصیه هایی برای طرح
14462-1997 پیشنهاداتی برای جانمایی، طراحی و ساخت سازه های گلخانه ای
3 تعاریف عمومی
برای این استاندارد، تعاریف معین در IS14461 اعمال می گردد.
4 اصول گرمایش و تعیین تلفات حرارتی
4.1 بیشتر تلفات، گرمای ناخواسته از یک گلخانه توسط طول موج بلند، رسانش و انتقال گرما ، QRC و با نفوذ، qi رخ می دهد. نیازهای گرمایش با محاسبه مجموع QRC و qi بر اساس تهویه طبیعی و مکانیکی تعیین می شود (IS 14،461 را ببینید).
4.2 تلفات گرمای گلخانه توسط تابش، هدایت و انتقال گرما ، QRC، (کیلوژول) ممکن است توسط معادله زیر تعیین می¬شود:
در اینجا
U: ضریب انتقال کلی حرارت (جدول 1) کیلوژول مترمربع درجه سانتی¬گراد
AC: منطقه پوشش، مترمربع
TI: درجه حرارت هوا درونی، درجه سانتی¬گراد و
T0 = دمای هوا بیرون، درجه سانتی¬گراد.).