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绿色屋顶作为海绵城市建设和低影响开发模式的优势措施之一,其雨水滞留效益受到越来越广泛的关注。掌握绿色屋顶雨水滞留能力的变化规律是合理设计绿色屋顶和准确评估绿色屋顶径流调控效益的重要基础。以往关于绿色屋顶雨水滞留能力的研究主要集中在消耗过程(降雨—径流过程),而对其恢复过程(蒸散发过程)的研究相对比较薄弱。本项目拟对9个不同类型绿色屋顶气象和水文过程进行连续监测,系统研究绿色屋顶雨水滞留能力的消耗和恢复过程,探索绿色屋顶雨水滞留能力的循环变化规律及其关键影响因素,重点揭示季节、降雨、生长基质及植被对绿色屋顶雨水滞留能力消耗和恢复过程的影响。在此基础上构建绿色屋顶雨水滞留能力消耗和恢复过程模型;将该模型与SWMM耦合,改进SWMM模拟绿色屋顶水文过程的精度。研究结果对绿色屋顶的水文过程模拟、水文设计和径流调控效益评估具有重要科学意义,并可为海绵城市建设提供理论支撑。
批准号 |
51609004 |
项目名称 |
绿色屋顶雨水滞留能力变化过程研究 |
项目类别 |
青年科学基金项目 |
申请代码 |
E0901 |
项目负责人 |
张守红 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
北京林业大学 |
研究期限 |
2017-01-01 至 2019-12-31 |
支持经费 |
20(万元) |
沿流水方向的长度乘以0.02,可得最厚的厚度,除以2可得平均厚度。
绿色屋顶就是用环保型材料盖的屋顶。美国,德国的人很注重环保,绿色一词被广范地作为一种生活理念。绿色材料没公害,年代长久也不释放污染环境的化学物质
绿屋顶的功能1:隔热降温 经在台北实地测试,夏季有绿屋顶的建物表面温度可以维持在32℃的恒温。而日本测试的结果,冬季可以维持在12℃的恒温;所以隔热保温的绿屋顶,确实能减少调...
绿化屋顶雨水滞蓄能力试验研究
屋顶绿化可以配合既有绿地涵养水分,是解决城市雨洪问题的有效策略之一。本文基于绿化屋顶观测试验结果,初步定量研究了北京城市气候下绿化屋顶的雨水滞蓄能力。结果表明:绿化屋顶具有较好的雨水持蓄能力,不同降雨条件下,约有70%的降雨被持蓄;绿化屋顶具有明显的减滞洪峰效果,不同降雨条件下,绿化屋顶均可有效的削减洪峰流量、延滞洪峰到达时间。根据降雨产流过程的观测与分析,归纳出绿化屋顶典型降雨产流模式,即可划分为初期雨水持蓄、快速产流及缓慢释放等3个阶段,并定量分析了各阶段的雨水持蓄特点。
绿色屋顶与雨水花园控源截污效率分析
指出了城市化的快速发展增加了城市内涝风险和雨水径流污染。建设海绵城市要求加大城市径流雨水源头减排的刚性约束,削减城市径流污染负荷,充分发挥从源头对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用。雨水花园和绿色屋顶作为海绵城市建设中常用的LID措施,在减少径流量和改善径流水质方面发挥着重要作用。介绍了雨水花园和绿色屋顶的组成结构,并对雨水花园和绿色屋顶截流减污效率进行了分析,为城市化过程中的居民小区和广场建设优选工程措施提供参考。
挤压膨化过程中物料组分的变化
随着挤压强度的提高,淀粉糊化程度也会增加。这些大分子降解的程度也受挤压因素的影响如温度、水分含量及螺杆转速,这些挤压因素导致最终产品发生一系列的物理化学变化,同时也导致其消化率的变化。淀粉有直链淀粉与支链淀粉之分,它们在挤压膨化过程中表现出不同的特性。淀粉中直链淀粉与支链淀粉的比率影响挤压制品的组织特性。支链淀粉能促进膨化,使产品很轻、很松脆;相反,用直链淀粉含量高的淀粉或块茎植物的淀粉制成的产品质地较硬,膨化程度较小。淀粉中直链淀粉含量越高,膨化物的膨化指数越小。
在一般挤压条件下,指低温、高含水量、低螺杆转速,植物蛋白的营养价值通常有所增加,这主要归功于对蛋白质第 1、2 级高级结构的结构修饰和原存在于植物食品中蛋白酶抑制剂的变性失活作用。在剧烈的挤压条件下,指高温、低含水量、高螺杆转速,蛋白质的消化率和氨基酸的利用率会降低。一个主要的原因就是美拉德反应导致氨基酸利用率的降低。赖氨酸是谷物中的限制性氨基酸,其利用率的降低会立即导致蛋白质营养价值的降低。
挤压膨化可能会降低脂肪的营养价值,其机制包括氧化、氢化及顺反异构化作用。挤压膨化后,脂肪含量会随直链淀粉-脂复合物的形成而减少;不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸之间的比例会有所降低,反式脂肪酸会有所增加。但这种变化太微乎其微,以至于不会对营养价值造成显著影响。
有关纤维素在挤压过程中的变化,比较一致的观点是认为挤压可显著提高可溶性膳食纤维,并改善其理化性质和储藏性能,产生了微粒化效果,这主要由于经过高温高压、高剪切作用力的挤压膨化后,纤维素、木质素分子间化学键裂解,分子的极性、化学特性和生物化学特性都发生改变。
在挤压过程中糖呈溶融状态,若温度太高,容易导致焦糖化,会影响产品感官质量,严重时还会导致堵机。在挤压过程中,食品中维生素的损失率随着套筒温度的升高、物料含水率的降低和在套筒内停留时间而上升 。
工序过程能力指该工序过程在5M1E正常的状态下,能稳定地生产合格品的实际加工能力。过程能力取决于机器设备、材料、工艺、工艺装备的精度、工人的工作质量以及其他技术条件。过程能力指数用Cp 、Cpk表示。
在制造业,一般将产品生产过程的过程能力称为工序能力。工序能力反映了该工序在人、机、料、法、环、测受到管理和控制时的实际加工能力。一般将工序能力定量表示为B=6,总体标准偏差。工序能力指数用来定量描述工序能力能否达到产品规定的要求。以产品质量特性值为双向公差的工序能力指数Cpk的计算公式为例,T为规定的上下公差界限的差值,S为样本标准偏差,为规定上下公差的分布中心与实际则量公差中心的偏移值。