简介:大洋玄武岩地壳是地球上最大的含水层,是大量地下微生物生态系统的潜在家园,迄今,这些系统中的大部分仍未进行特征描述,而它们可用于与地外地下生物圈进行类比。胡安·德富卡海岭(IuandeFucaRidge)东侧沉积盖层之下3.5Ma古老的玄武岩地壳内,循环的基底流体温度适中(~65℃)、溶解氧和硝酸盐的浓度低到难以测量,而高浓度硫酸盐则被视为这个地下环境中主要的电子受体。本研究以两种重要的电子供体-甲烷和氢气-的供应和潜在来源为对象,研究海床下生物圈。通过与综合大洋钻探项目(IODP)CORK系统中从基底深处延伸至海床上出口的管线采集了完整基底流体样本。在2010年开展IODP327项目时安装了两套新的CORK,即1362A和1362B,并于2011年和2013年进行了取样。这两套新的CORK性能优于原来的装置,装有镀层套管和聚四氟乙烯输送管线,可减少套管材料与环境之间的反应。通过原有的CORK装置还对钻孔1301A进行了取样。基底流体富含氢气(0.05~1.8μmol/kg),表明大洋玄武岩含水层支持氢驱动的新陈代谢。基底流体还含有大量的甲烷(5~32μmol/kg),表明甲烷是海床下玄武岩生物圈的营养供体。三个钻孔的流体样本甲烷的δ13C值介于-22.5~58‰之间,而δ2H值则介于-316~57‰之间。甲烷的同位素组成和烃的分子组成表明,取决于取样地点和时间的不同,基底流体中的甲烷既有生物成因也有厌氧成因的。CORK1301A流体样本中甲烷δ2H值较迄今所有其他海相环境中样本的值都高,而这一点用生物成因甲烷部分微生物氧化反应可以很好的进行解释。总之,我们的研究表明甲烷和氢气持续支持了深部生物圈的繁殖,而在大洋基底中甲烷即是微生物的产物也可能是其消耗物。
简介:摘要: 漏氢量既是氢冷发电机安全运行的主要技术指标之一,也是衡量发电机检修质量的重要指标。漏氢量的大小反映了发电机运行的经济性和安全性、可靠性。因此控制治理发电机的漏氢量很重要。
简介:摘要:由于氢气具有高能密度、清洁环保等优点,作为未来能源的潜力龙头,具有广泛的应用价值。为了更好地探索氢气在能源生产中的利用及环境保护措施,本文主要从技术途径、利用效率和环境影响三个方面进行深入研究。在技术途径上,研究了水电解、天然气改造、热裂解、生物制氢等主要氢气生产方式的基本原理及其优缺点。在能源利用效率上,分析了氢能转化效率问题,探讨了提高氢能利用效率的技术策略。在环保方面,提出了在氢能生产和应用过程中的环保策略和措施。研究结果表明,采取适当的技术途径和保护措施,能够在保证氢气高效生产的同时,实现环境友好,为现代清洁能源的发展和推广提供了有益参考。