flux – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 138 Results  www.tksoft.com
  Faculty of Arts MU  
You are here: News Research Publishing and editorial activities of the faculty Overview of publishing and scientific activities Towards high-flux X-ray beam compressing channel-cut monochromators
Zde se nacházíte: Aktuálně Výzkum Publikace Přehled publikací Towards high-flux X-ray beam compressing channel-cut monochromators
  Faculty of Arts MU  
You are here: News Research Publishing and editorial activities of the faculty Overview of publishing and scientific activities SL(2,Z) invariant rotating (m,n) strings in AdS3×S3 with mixed flux
Zde se nacházíte: Aktuálně Výzkum Publikace Přehled publikací SL(2,Z) invariant rotating (m,n) strings in AdS3×S3 with mixed flux
  Faculty of Arts MU  
You are here: News Research Publishing and editorial activities of the faculty Overview of publishing and scientific activities Comparison of nc-TiC/a-C:H nanocomposite coatings deposited by DC magnetron sputtering at low and high flux of impinging ions
Zde se nacházíte: Aktuálně Výzkum Publikace Přehled publikací Comparison of nc-TiC/a-C:H nanocomposite coatings deposited by DC magnetron sputtering at low and high flux of impinging ions
  Faculty of Arts MU  
You are here: News Research Publishing and editorial activities of the faculty Overview of publishing and scientific activities Visual and ultraviolet flux variability of the bright CP star theta Aurigae
Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
  Faculty of Arts MU  
You are here: News Research Publishing and editorial activities of the faculty Overview of publishing and scientific activities DNS Query Failure and Algorithmically Generated Domain-Flux Detection
Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
  Faculty of Arts MU  
You are here: News Research Publishing and editorial activities of the faculty Overview of publishing and scientific activities Sediment flux conditions in the connective middle-mountain river basin – a case study of the Černá Opava River
Zde se nacházíte: Aktuálně Výzkum Publikace Přehled publikací Sediment flux conditions in the connective middle-mountain river basin – a case study of the Černá Opava River
  Faculty of Arts MU  
You are here: News Research Publishing and editorial activities of the faculty Overview of publishing and scientific activities Substituted 2-hydroxy-N-(arylalkyl)benzamide sensitizes cancer cells to metabolic stress by disrupting actin cytoskeleton and inhibiting autophagic flux
Zde se nacházíte: Aktuálně Výzkum Publikace Přehled publikací Substituted 2-hydroxy-N-(arylalkyl)benzamide sensitizes cancer cells to metabolic stress by disrupting actin cytoskeleton and inhibiting autophagic flux
  Faculty of Arts MU  
You are here: News Research Publishing and editorial activities of the faculty Overview of publishing and scientific activities On the control of deposition process for enhanced mechanical properties of nc-TiC/a-C:H coatings with DC magnetron sputtering at low or high ion flux
Zde se nacházíte: Aktuálně Výzkum Publikace Přehled publikací On the control of deposition process for enhanced mechanical properties of nc-TiC/a-C:H coatings with DC magnetron sputtering at low or high ion flux
  Faculty of Arts MU  
This research is related to monochromator design and crystal optics in general. The aim of work is to analyse the conditions for insertion of the crystal X-ray optics into the high flux primary beam of the synchrotron.
V kapitole prezentujeme analýzu efektů při zahřívání křemíkových krystalů intezívním synchrotronovým zářením. Tento výzkum je spjatý s návrhem monochromátorů a krystalové rtg optiky. Cílem práce je analýza podmínek pro vložení této optiky do intenzívního primárního svazku na synchrotronu a návrhy na optimalizaci geometrie a chlazení.
  Faculty of Arts MU  
The study showed that visitors produce significant amounts of carbon dioxide, heat, and vapor that are capable to increase CO2 levels, temperature, and specific humidity of cave air, respectively. Anthropogenic CO2 flux into the cave was estimated as 0.64 mol/hour/person.
v Císařské jeskyni (Moravský kras) byl studován vliv návštěvníků na vybrané mikroklimatické parametry. Studie ukázala, že návštěvníci produkují významné množství oxidu uhličitého, tepla, a vodní páry, které jsou schopné zvýšit koncentrace CO2, teplotu a specifickou hustotu jeskynního vzduchu. Antropogenní tok CO2 do jeskyně by odhadnut na 0.64 mol/hodina/osoba. Znovuobnovení původních podmínek vyžaduje rozdílné časy: přibližně 1 hodinu v případě teploty/vlhkosti a 1 den v případě koncentrací C02 v závislosti na ventilaci jeskyně. Ovlivnění krasových procesů jako je růst/koroze speleotém nebylo prokázáno.
  Faculty of Arts MU  
You are here: News Research Publishing and editorial activities of the faculty Overview of publishing and scientific activities Rituximab and calcium flux in neoplastic B-cells
Zde se nacházíte: Aktuálně Výzkum Publikace Přehled publikací Rituximab and calcium flux in neoplastic B-cells
  Faculty of Arts MU  
Extending haemodialysis to 5-6 hours is useful in preventing complications. Haemodiafiltration with high flux membranes, more permeable for middle molecules, is preferred in patiens with long-term haemodialysis.
Nové postupy a technické vymoženosti přispívají v posledních dekádách ke zkvalitnění hemodialyzační léčby. Důraz je kladen na včasné založení arteriovenózní fistule jako cévního přístupu pro hemodialýzu. Léčbu dialýzou se doporučuje zahájit při poklesu glomerulární filtrace na 8-10 ml/min nebo při komplikujících faktorech již při glomerulární filtraci pod 15 ml/min. Standardně se provádí hemodialýza 4 hod 3krát týdně, nižší frekvence či kratší délka hemodialýzy se připouští jen u nemocných s významně zachovalou reziduální renální funkcí. V prevenci komplikací pomáhá prodloužení hemodialýzy na 5-6 hod. U dlouhodobě hemodialyzovaných se preferuje hemodiafiltrace s využitím high flux membrán s větší propustností pro středněmolekulární látky. Důležité je správné stanovení suché váhy, tj. optimální tělesné hmotnosti po hemodialýze bez známek převodnění. K určení suché váhy pomáhá kromě klinického vyšetření body composition monitor (BCM), který metodou bioimpedance měří podíl vody v těle. V prevenci dialyzačních hypotenzí se využívá snížení teploty dialyzačního roztoku na 36-35 st.C a blood volume monitor (BVM) měřící změny hematokritu při eliminaci vody. Profilace draslíku v dialyzačním roztoku snižuje výskyt arytmií u hemodialyzovaných kardiaků. Dysfunkci arteriovenózní fistule detekujeme měřením recirkulace pomocí blood temperature monitoru (BTM). Významnou součástí péče o hemodialyzovaného pacienta je ochrana reziduální funkce jeho ledvin vyloučením nefrotoxických látek a prevencí hypotenzí a excesivních ultrafiltrací.
  Faculty of Arts MU  
The usual photometric variability detected in Ap stars is that associated with rotation. It has long been surmised that redistribution of rotationally modulated flux in surface abundance spots is the cause of that type of variability.
Fotometrická proměnnost pozorovaná typicky u hvězd typu Ap je spojena s rotací. Dlouho bylo předpokládáno, že proměnnost způsobuje rotačně modulované přerozdělení energie toku záření v povrchových skvrnách. Přerozdělení je způsobeno vázaně-vázanými a volně-vázanými přechody různých prvků, zvláště helia, křemíku, železa pravděpodobně také prvků vzácných zemin. S dostupností podrobných abundančních map, kompletních atomových dat a podrobných modelů atmosfér bylo možné silumovat proměnnost těchto hvězd. To bylo ukázáno na případě několika CP hvězd. Výsledky jsme zobecnili a diskutujeme důležitost prvků v závislosti na efektivní teplotě. Zdůrazňujeme důležitos předpovídání křivek pro ověření abundancních map a atomárních dat.
  Faculty of Arts MU  
Recent botnets such as Conficker, Murofet and BankPatch have used domain flux technique to connect to their command and control (CaC) servers, where each Bot queries for existence of a series of domain names used as rendezvous points with their controllers while the owner has to register only one such domain name.
Botnety jsou v současné době považovány za jednu z nejzávažnějších bezpečnostních hrozeb. Robotické sítě, jako je Conficker, Murofet a BankPatch použili techniku toku doménou pro připojení k serverům velení a řízení (CaC), kde každý Bot dotaz na existenci řady doménových jmen se používal jako místo setkání se svými regulátory, zatímco majitel musí zaregistrovat pouze jedno takové jméno domény. Velký počet potenciálních "Rendezvous" bodů ztěžuje možnosti účinně elimonovat vliv botnetů. V tomto článku prezentujeme naši metodiku pro zjišťování algoritmicky generovaných toků doménou. Naše metoda detekce je založena na selhání DNS dotazů vyplývajících z techniky toku doménou. Zpracováváme síťový provoz, zejména DNS provoz. Analyzujeme všechny neúspěšné DNS dotazy a navrhujeme práh pro selhání dotazu DNS ze stejné IP adresy. Použili jsme naši metodiku na zachycování paketů (pcap) souboru obsahující skutečný malware a dokázali jsme, že naše metoda může úspěšně detekovat techniky toku doménou a určit infikovaného hostitele. Aplikovali jsme naši metodu na provozu v rámci akademické sítě v živém provozu a ukázali jsme, že může automaticky detekovat techniky toku doménou a identifikovat infikovaný hostitele v reálném čase.
  Faculty of Arts MU  
Recent botnets such as Conficker, Murofet and BankPatch have used domain flux technique to connect to their command and control (CaC) servers, where each Bot queries for existence of a series of domain names used as rendezvous points with their controllers while the owner has to register only one such domain name.
Botnety jsou v současné době považovány za jednu z nejzávažnějších bezpečnostních hrozeb. Robotické sítě, jako je Conficker, Murofet a BankPatch použili techniku toku doménou pro připojení k serverům velení a řízení (CaC), kde každý Bot dotaz na existenci řady doménových jmen se používal jako místo setkání se svými regulátory, zatímco majitel musí zaregistrovat pouze jedno takové jméno domény. Velký počet potenciálních "Rendezvous" bodů ztěžuje možnosti účinně elimonovat vliv botnetů. V tomto článku prezentujeme naši metodiku pro zjišťování algoritmicky generovaných toků doménou. Naše metoda detekce je založena na selhání DNS dotazů vyplývajících z techniky toku doménou. Zpracováváme síťový provoz, zejména DNS provoz. Analyzujeme všechny neúspěšné DNS dotazy a navrhujeme práh pro selhání dotazu DNS ze stejné IP adresy. Použili jsme naši metodiku na zachycování paketů (pcap) souboru obsahující skutečný malware a dokázali jsme, že naše metoda může úspěšně detekovat techniky toku doménou a určit infikovaného hostitele. Aplikovali jsme naši metodu na provozu v rámci akademické sítě v živém provozu a ukázali jsme, že může automaticky detekovat techniky toku doménou a identifikovat infikovaný hostitele v reálném čase.
  Faculty of Arts MU  
One of possibilities for direct analysis of solids is the sampling of materials by laser ablation (LA) into ICP source. So far, mostly compact or powdered samples fused with a flux were introduced into ICP by LA and little was reported on LA of pressed pellets.
Stanovení prvkového složení práškových materiálů je častým analytickým úkolem. Bez rozkladu se vzorky obvykle analyzují rentgenovou spektrometrií, stopové obsahy se stanovují neutronovou aktivační analýzou nebo emisní spektrografií s obloukovým buzením. Často se vzorky převádějí do roztoku pro stanovení atomovou absorpční spektrometrií nebo spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP), a to optickou (AES) nebo hmotnostní (MS). Rozklad vzorku je v mnoha případech obtížný nebo neúplný, pomocné chemikálie zatěžují životní prostředí a navíc dochází ke zředění vzorku a zhoršení mezí detekce. Jednou z možností přímé analýzy pevných látek bez předchozího chemického rozkladu je příprava aerosolu pro ICP spektrometrii ablací vzorku laserovým paprskem (LA). V 90. letech se LA-ICP-AES rozšířila v analýze kompaktních vzorků (ocelí, skel, keramiky, polymerů). V posledních letech bylo publikováno několik prací věnovaných úvodním experimentům s laserovou ablací práškových materiálů.
  Faculty of Arts MU  
You are here: News Research Publishing and editorial activities of the faculty Overview of publishing and scientific activities Ultraviolet and visual flux and line variations of one of the least variable Bp stars HD 64740
Zde se nacházíte: Aktuálně Výzkum Publikace Přehled publikací Ultraviolet and visual flux and line variations of one of the least variable Bp stars HD 64740
  Faculty of Arts MU  
It is shown that the observed light variability can be explained as a result of the redistribution of radiative flux from the UV spectral region to the visual caused by the inhomogeneous surface distribution of chemical elements.
Aims. We simulate the light variability of the Ap star epsilon UMa using the observed surface distributions of Fe, Cr, Ca, Mn, Mg, Sr, and Ti obtained with the help of the Doppler imaging technique. Methods. Using all photometric data available, we specified light variations of epsilon UMa modulated by its rotation from far UV to IR. We employed the LLmodels stellar model atmosphere code to predict the light variability in different photometric systems. Results. The rotational period of epsilon UMa is refined to 5.088631(18) day. It is shown that the observed light variability can be explained as a result of the redistribution of radiative flux from the UV spectral region to the visual caused by the inhomogeneous surface distribution of chemical elements. Among seven mapped elements, only Fe and Cr contribute significantly to the amplitude of the observed light variability. In general, we find very good agreement between theory and observations. We confirm the important role of Fe and Cr in determining the magnitude of the well-known depression around 5200 A by analyzing the peculiar a-parameter. Finally, we show that the abundance spots of considered elements cannot explain the observed variabilities in near UV and beta index, which probably have other causes. Conclusions. The inhomogeneous surface distribution of chemical elements can explain most of the observed light variability of the A-type CP star epsilon UMa.
  Faculty of Arts MU  
(iii) published data from caves worldwide. A simplified dynamic model was proposed for testing the effect of all conceivable CO2 fluxes on cave CO2 levels. Considering generally accepted fluxes, i.e., the direct diffusive flux from soils/epikarst, the indirect flux derived from dripwater degassing, and the input/output fluxes linked to cave ventilation, gives the cave CO2 level maxima of 1.9E-2 mol m-3 (i.e. 440 ppmv), which only slightly exceed external values.
Sezónnost koncentrací CO2 v jeskyni byla studována na základě (i) nového souboru dat z dynamicky ventilované jeskyně Comblain-au-Pont (Dinantská krasová pánev), (ii) archivních dat z jeskyní Moravského krasu a (iii) publikovaných dat ze světových jeskyní. Pro testování vlivu uvažovaných toků CO2 na koncentrace CO2 v jeskyni byl navržen zjednodušený dynamický model. Na základě obecně akceptovaných toků, t.j. přímý difúzní tok z půd/epikrasu, nepřímý tok odvozený z odplyňování skapových vod a vstupní/výstupní toky spojení s ventilací jeskyně, dosahují koncentrace CO2 v jeskyni až 1,9 x 10-2 mol m-3 (t.j. 440 ppmv), což jen mírně převyšuje venkovní hodnoty. To naznačuje, že pro dosažení obvyklých maximálních hodnot koncentrací CO2 v jeskyni je nutný další vstupní tok CO2. Modelování naznačuje, že dalším tokem by mohl být konvekční advektivní tok CO2 z půd/epikrasu řízený prouděním vzduchu (ventilace jeskyně) a zvýšenými koncentracemi CO2 půdách/epikrasu. Takový tok dosahující až 170 mol s-1 je dostatečný pro dosažení koncentrací CO2 v jeskyni až 3 x 10-2 mol m-3 (70000 ppmv). Tato hodnota odpovídá maximálním hodnotám známým ze světových jeskyní. Na základě jesknyní geometrie byly rozlišeny 3 typy dynamických jeskyní: (i) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při sestupném ventilačním módu proudění vzduchu, (ii) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při vzestupném ventilačním módu proudění vzduchu a (iii) jeskyně bez advektivního toku z půd/epikrasu. Kromě sezónnosti CO2 vysvětluje model také krátkodobé a sezónní variace v hodnotách D13C v CO2 v jeskynním vzduchu.
  Faculty of Arts MU  
(iii) published data from caves worldwide. A simplified dynamic model was proposed for testing the effect of all conceivable CO2 fluxes on cave CO2 levels. Considering generally accepted fluxes, i.e., the direct diffusive flux from soils/epikarst, the indirect flux derived from dripwater degassing, and the input/output fluxes linked to cave ventilation, gives the cave CO2 level maxima of 1.9E-2 mol m-3 (i.e. 440 ppmv), which only slightly exceed external values.
Sezónnost koncentrací CO2 v jeskyni byla studována na základě (i) nového souboru dat z dynamicky ventilované jeskyně Comblain-au-Pont (Dinantská krasová pánev), (ii) archivních dat z jeskyní Moravského krasu a (iii) publikovaných dat ze světových jeskyní. Pro testování vlivu uvažovaných toků CO2 na koncentrace CO2 v jeskyni byl navržen zjednodušený dynamický model. Na základě obecně akceptovaných toků, t.j. přímý difúzní tok z půd/epikrasu, nepřímý tok odvozený z odplyňování skapových vod a vstupní/výstupní toky spojení s ventilací jeskyně, dosahují koncentrace CO2 v jeskyni až 1,9 x 10-2 mol m-3 (t.j. 440 ppmv), což jen mírně převyšuje venkovní hodnoty. To naznačuje, že pro dosažení obvyklých maximálních hodnot koncentrací CO2 v jeskyni je nutný další vstupní tok CO2. Modelování naznačuje, že dalším tokem by mohl být konvekční advektivní tok CO2 z půd/epikrasu řízený prouděním vzduchu (ventilace jeskyně) a zvýšenými koncentracemi CO2 půdách/epikrasu. Takový tok dosahující až 170 mol s-1 je dostatečný pro dosažení koncentrací CO2 v jeskyni až 3 x 10-2 mol m-3 (70000 ppmv). Tato hodnota odpovídá maximálním hodnotám známým ze světových jeskyní. Na základě jesknyní geometrie byly rozlišeny 3 typy dynamických jeskyní: (i) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při sestupném ventilačním módu proudění vzduchu, (ii) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při vzestupném ventilačním módu proudění vzduchu a (iii) jeskyně bez advektivního toku z půd/epikrasu. Kromě sezónnosti CO2 vysvětluje model také krátkodobé a sezónní variace v hodnotách D13C v CO2 v jeskynním vzduchu.
  Faculty of Arts MU  
(iii) published data from caves worldwide. A simplified dynamic model was proposed for testing the effect of all conceivable CO2 fluxes on cave CO2 levels. Considering generally accepted fluxes, i.e., the direct diffusive flux from soils/epikarst, the indirect flux derived from dripwater degassing, and the input/output fluxes linked to cave ventilation, gives the cave CO2 level maxima of 1.9E-2 mol m-3 (i.e. 440 ppmv), which only slightly exceed external values.
Sezónnost koncentrací CO2 v jeskyni byla studována na základě (i) nového souboru dat z dynamicky ventilované jeskyně Comblain-au-Pont (Dinantská krasová pánev), (ii) archivních dat z jeskyní Moravského krasu a (iii) publikovaných dat ze světových jeskyní. Pro testování vlivu uvažovaných toků CO2 na koncentrace CO2 v jeskyni byl navržen zjednodušený dynamický model. Na základě obecně akceptovaných toků, t.j. přímý difúzní tok z půd/epikrasu, nepřímý tok odvozený z odplyňování skapových vod a vstupní/výstupní toky spojení s ventilací jeskyně, dosahují koncentrace CO2 v jeskyni až 1,9 x 10-2 mol m-3 (t.j. 440 ppmv), což jen mírně převyšuje venkovní hodnoty. To naznačuje, že pro dosažení obvyklých maximálních hodnot koncentrací CO2 v jeskyni je nutný další vstupní tok CO2. Modelování naznačuje, že dalším tokem by mohl být konvekční advektivní tok CO2 z půd/epikrasu řízený prouděním vzduchu (ventilace jeskyně) a zvýšenými koncentracemi CO2 půdách/epikrasu. Takový tok dosahující až 170 mol s-1 je dostatečný pro dosažení koncentrací CO2 v jeskyni až 3 x 10-2 mol m-3 (70000 ppmv). Tato hodnota odpovídá maximálním hodnotám známým ze světových jeskyní. Na základě jesknyní geometrie byly rozlišeny 3 typy dynamických jeskyní: (i) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při sestupném ventilačním módu proudění vzduchu, (ii) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při vzestupném ventilačním módu proudění vzduchu a (iii) jeskyně bez advektivního toku z půd/epikrasu. Kromě sezónnosti CO2 vysvětluje model také krátkodobé a sezónní variace v hodnotách D13C v CO2 v jeskynním vzduchu.
  Faculty of Arts MU  
(iii) published data from caves worldwide. A simplified dynamic model was proposed for testing the effect of all conceivable CO2 fluxes on cave CO2 levels. Considering generally accepted fluxes, i.e., the direct diffusive flux from soils/epikarst, the indirect flux derived from dripwater degassing, and the input/output fluxes linked to cave ventilation, gives the cave CO2 level maxima of 1.9E-2 mol m-3 (i.e. 440 ppmv), which only slightly exceed external values.
Sezónnost koncentrací CO2 v jeskyni byla studována na základě (i) nového souboru dat z dynamicky ventilované jeskyně Comblain-au-Pont (Dinantská krasová pánev), (ii) archivních dat z jeskyní Moravského krasu a (iii) publikovaných dat ze světových jeskyní. Pro testování vlivu uvažovaných toků CO2 na koncentrace CO2 v jeskyni byl navržen zjednodušený dynamický model. Na základě obecně akceptovaných toků, t.j. přímý difúzní tok z půd/epikrasu, nepřímý tok odvozený z odplyňování skapových vod a vstupní/výstupní toky spojení s ventilací jeskyně, dosahují koncentrace CO2 v jeskyni až 1,9 x 10-2 mol m-3 (t.j. 440 ppmv), což jen mírně převyšuje venkovní hodnoty. To naznačuje, že pro dosažení obvyklých maximálních hodnot koncentrací CO2 v jeskyni je nutný další vstupní tok CO2. Modelování naznačuje, že dalším tokem by mohl být konvekční advektivní tok CO2 z půd/epikrasu řízený prouděním vzduchu (ventilace jeskyně) a zvýšenými koncentracemi CO2 půdách/epikrasu. Takový tok dosahující až 170 mol s-1 je dostatečný pro dosažení koncentrací CO2 v jeskyni až 3 x 10-2 mol m-3 (70000 ppmv). Tato hodnota odpovídá maximálním hodnotám známým ze světových jeskyní. Na základě jesknyní geometrie byly rozlišeny 3 typy dynamických jeskyní: (i) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při sestupném ventilačním módu proudění vzduchu, (ii) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při vzestupném ventilačním módu proudění vzduchu a (iii) jeskyně bez advektivního toku z půd/epikrasu. Kromě sezónnosti CO2 vysvětluje model také krátkodobé a sezónní variace v hodnotách D13C v CO2 v jeskynním vzduchu.
  Faculty of Arts MU  
(iii) published data from caves worldwide. A simplified dynamic model was proposed for testing the effect of all conceivable CO2 fluxes on cave CO2 levels. Considering generally accepted fluxes, i.e., the direct diffusive flux from soils/epikarst, the indirect flux derived from dripwater degassing, and the input/output fluxes linked to cave ventilation, gives the cave CO2 level maxima of 1.9E-2 mol m-3 (i.e. 440 ppmv), which only slightly exceed external values.
Sezónnost koncentrací CO2 v jeskyni byla studována na základě (i) nového souboru dat z dynamicky ventilované jeskyně Comblain-au-Pont (Dinantská krasová pánev), (ii) archivních dat z jeskyní Moravského krasu a (iii) publikovaných dat ze světových jeskyní. Pro testování vlivu uvažovaných toků CO2 na koncentrace CO2 v jeskyni byl navržen zjednodušený dynamický model. Na základě obecně akceptovaných toků, t.j. přímý difúzní tok z půd/epikrasu, nepřímý tok odvozený z odplyňování skapových vod a vstupní/výstupní toky spojení s ventilací jeskyně, dosahují koncentrace CO2 v jeskyni až 1,9 x 10-2 mol m-3 (t.j. 440 ppmv), což jen mírně převyšuje venkovní hodnoty. To naznačuje, že pro dosažení obvyklých maximálních hodnot koncentrací CO2 v jeskyni je nutný další vstupní tok CO2. Modelování naznačuje, že dalším tokem by mohl být konvekční advektivní tok CO2 z půd/epikrasu řízený prouděním vzduchu (ventilace jeskyně) a zvýšenými koncentracemi CO2 půdách/epikrasu. Takový tok dosahující až 170 mol s-1 je dostatečný pro dosažení koncentrací CO2 v jeskyni až 3 x 10-2 mol m-3 (70000 ppmv). Tato hodnota odpovídá maximálním hodnotám známým ze světových jeskyní. Na základě jesknyní geometrie byly rozlišeny 3 typy dynamických jeskyní: (i) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při sestupném ventilačním módu proudění vzduchu, (ii) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při vzestupném ventilačním módu proudění vzduchu a (iii) jeskyně bez advektivního toku z půd/epikrasu. Kromě sezónnosti CO2 vysvětluje model také krátkodobé a sezónní variace v hodnotách D13C v CO2 v jeskynním vzduchu.
  Faculty of Arts MU  
(iii) published data from caves worldwide. A simplified dynamic model was proposed for testing the effect of all conceivable CO2 fluxes on cave CO2 levels. Considering generally accepted fluxes, i.e., the direct diffusive flux from soils/epikarst, the indirect flux derived from dripwater degassing, and the input/output fluxes linked to cave ventilation, gives the cave CO2 level maxima of 1.9E-2 mol m-3 (i.e. 440 ppmv), which only slightly exceed external values.
Sezónnost koncentrací CO2 v jeskyni byla studována na základě (i) nového souboru dat z dynamicky ventilované jeskyně Comblain-au-Pont (Dinantská krasová pánev), (ii) archivních dat z jeskyní Moravského krasu a (iii) publikovaných dat ze světových jeskyní. Pro testování vlivu uvažovaných toků CO2 na koncentrace CO2 v jeskyni byl navržen zjednodušený dynamický model. Na základě obecně akceptovaných toků, t.j. přímý difúzní tok z půd/epikrasu, nepřímý tok odvozený z odplyňování skapových vod a vstupní/výstupní toky spojení s ventilací jeskyně, dosahují koncentrace CO2 v jeskyni až 1,9 x 10-2 mol m-3 (t.j. 440 ppmv), což jen mírně převyšuje venkovní hodnoty. To naznačuje, že pro dosažení obvyklých maximálních hodnot koncentrací CO2 v jeskyni je nutný další vstupní tok CO2. Modelování naznačuje, že dalším tokem by mohl být konvekční advektivní tok CO2 z půd/epikrasu řízený prouděním vzduchu (ventilace jeskyně) a zvýšenými koncentracemi CO2 půdách/epikrasu. Takový tok dosahující až 170 mol s-1 je dostatečný pro dosažení koncentrací CO2 v jeskyni až 3 x 10-2 mol m-3 (70000 ppmv). Tato hodnota odpovídá maximálním hodnotám známým ze světových jeskyní. Na základě jesknyní geometrie byly rozlišeny 3 typy dynamických jeskyní: (i) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při sestupném ventilačním módu proudění vzduchu, (ii) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při vzestupném ventilačním módu proudění vzduchu a (iii) jeskyně bez advektivního toku z půd/epikrasu. Kromě sezónnosti CO2 vysvětluje model také krátkodobé a sezónní variace v hodnotách D13C v CO2 v jeskynním vzduchu.
  Faculty of Arts MU  
(iii) published data from caves worldwide. A simplified dynamic model was proposed for testing the effect of all conceivable CO2 fluxes on cave CO2 levels. Considering generally accepted fluxes, i.e., the direct diffusive flux from soils/epikarst, the indirect flux derived from dripwater degassing, and the input/output fluxes linked to cave ventilation, gives the cave CO2 level maxima of 1.9E-2 mol m-3 (i.e. 440 ppmv), which only slightly exceed external values.
Sezónnost koncentrací CO2 v jeskyni byla studována na základě (i) nového souboru dat z dynamicky ventilované jeskyně Comblain-au-Pont (Dinantská krasová pánev), (ii) archivních dat z jeskyní Moravského krasu a (iii) publikovaných dat ze světových jeskyní. Pro testování vlivu uvažovaných toků CO2 na koncentrace CO2 v jeskyni byl navržen zjednodušený dynamický model. Na základě obecně akceptovaných toků, t.j. přímý difúzní tok z půd/epikrasu, nepřímý tok odvozený z odplyňování skapových vod a vstupní/výstupní toky spojení s ventilací jeskyně, dosahují koncentrace CO2 v jeskyni až 1,9 x 10-2 mol m-3 (t.j. 440 ppmv), což jen mírně převyšuje venkovní hodnoty. To naznačuje, že pro dosažení obvyklých maximálních hodnot koncentrací CO2 v jeskyni je nutný další vstupní tok CO2. Modelování naznačuje, že dalším tokem by mohl být konvekční advektivní tok CO2 z půd/epikrasu řízený prouděním vzduchu (ventilace jeskyně) a zvýšenými koncentracemi CO2 půdách/epikrasu. Takový tok dosahující až 170 mol s-1 je dostatečný pro dosažení koncentrací CO2 v jeskyni až 3 x 10-2 mol m-3 (70000 ppmv). Tato hodnota odpovídá maximálním hodnotám známým ze světových jeskyní. Na základě jesknyní geometrie byly rozlišeny 3 typy dynamických jeskyní: (i) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při sestupném ventilačním módu proudění vzduchu, (ii) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při vzestupném ventilačním módu proudění vzduchu a (iii) jeskyně bez advektivního toku z půd/epikrasu. Kromě sezónnosti CO2 vysvětluje model také krátkodobé a sezónní variace v hodnotách D13C v CO2 v jeskynním vzduchu.
  Faculty of Arts MU  
(iii) published data from caves worldwide. A simplified dynamic model was proposed for testing the effect of all conceivable CO2 fluxes on cave CO2 levels. Considering generally accepted fluxes, i.e., the direct diffusive flux from soils/epikarst, the indirect flux derived from dripwater degassing, and the input/output fluxes linked to cave ventilation, gives the cave CO2 level maxima of 1.9E-2 mol m-3 (i.e. 440 ppmv), which only slightly exceed external values.
Sezónnost koncentrací CO2 v jeskyni byla studována na základě (i) nového souboru dat z dynamicky ventilované jeskyně Comblain-au-Pont (Dinantská krasová pánev), (ii) archivních dat z jeskyní Moravského krasu a (iii) publikovaných dat ze světových jeskyní. Pro testování vlivu uvažovaných toků CO2 na koncentrace CO2 v jeskyni byl navržen zjednodušený dynamický model. Na základě obecně akceptovaných toků, t.j. přímý difúzní tok z půd/epikrasu, nepřímý tok odvozený z odplyňování skapových vod a vstupní/výstupní toky spojení s ventilací jeskyně, dosahují koncentrace CO2 v jeskyni až 1,9 x 10-2 mol m-3 (t.j. 440 ppmv), což jen mírně převyšuje venkovní hodnoty. To naznačuje, že pro dosažení obvyklých maximálních hodnot koncentrací CO2 v jeskyni je nutný další vstupní tok CO2. Modelování naznačuje, že dalším tokem by mohl být konvekční advektivní tok CO2 z půd/epikrasu řízený prouděním vzduchu (ventilace jeskyně) a zvýšenými koncentracemi CO2 půdách/epikrasu. Takový tok dosahující až 170 mol s-1 je dostatečný pro dosažení koncentrací CO2 v jeskyni až 3 x 10-2 mol m-3 (70000 ppmv). Tato hodnota odpovídá maximálním hodnotám známým ze světových jeskyní. Na základě jesknyní geometrie byly rozlišeny 3 typy dynamických jeskyní: (i) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při sestupném ventilačním módu proudění vzduchu, (ii) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při vzestupném ventilačním módu proudění vzduchu a (iii) jeskyně bez advektivního toku z půd/epikrasu. Kromě sezónnosti CO2 vysvětluje model také krátkodobé a sezónní variace v hodnotách D13C v CO2 v jeskynním vzduchu.
  Faculty of Arts MU  
(iii) published data from caves worldwide. A simplified dynamic model was proposed for testing the effect of all conceivable CO2 fluxes on cave CO2 levels. Considering generally accepted fluxes, i.e., the direct diffusive flux from soils/epikarst, the indirect flux derived from dripwater degassing, and the input/output fluxes linked to cave ventilation, gives the cave CO2 level maxima of 1.9E-2 mol m-3 (i.e. 440 ppmv), which only slightly exceed external values.
Sezónnost koncentrací CO2 v jeskyni byla studována na základě (i) nového souboru dat z dynamicky ventilované jeskyně Comblain-au-Pont (Dinantská krasová pánev), (ii) archivních dat z jeskyní Moravského krasu a (iii) publikovaných dat ze světových jeskyní. Pro testování vlivu uvažovaných toků CO2 na koncentrace CO2 v jeskyni byl navržen zjednodušený dynamický model. Na základě obecně akceptovaných toků, t.j. přímý difúzní tok z půd/epikrasu, nepřímý tok odvozený z odplyňování skapových vod a vstupní/výstupní toky spojení s ventilací jeskyně, dosahují koncentrace CO2 v jeskyni až 1,9 x 10-2 mol m-3 (t.j. 440 ppmv), což jen mírně převyšuje venkovní hodnoty. To naznačuje, že pro dosažení obvyklých maximálních hodnot koncentrací CO2 v jeskyni je nutný další vstupní tok CO2. Modelování naznačuje, že dalším tokem by mohl být konvekční advektivní tok CO2 z půd/epikrasu řízený prouděním vzduchu (ventilace jeskyně) a zvýšenými koncentracemi CO2 půdách/epikrasu. Takový tok dosahující až 170 mol s-1 je dostatečný pro dosažení koncentrací CO2 v jeskyni až 3 x 10-2 mol m-3 (70000 ppmv). Tato hodnota odpovídá maximálním hodnotám známým ze světových jeskyní. Na základě jesknyní geometrie byly rozlišeny 3 typy dynamických jeskyní: (i) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při sestupném ventilačním módu proudění vzduchu, (ii) jeskyně s advektivním tokem CO2 z půd/epikrasu při vzestupném ventilačním módu proudění vzduchu a (iii) jeskyně bez advektivního toku z půd/epikrasu. Kromě sezónnosti CO2 vysvětluje model také krátkodobé a sezónní variace v hodnotách D13C v CO2 v jeskynním vzduchu.