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1)  Deep-bed drying
厚层干燥
2)  thin layer drying
薄层干燥
1.
Experiment on thin layer drying of pelleted corn seed and its drying model;
玉米丸粒化种子的薄层干燥试验及其干燥模型
2.
Experimental study on thin layer drying process characteristics of alfalfa
苜蓿薄层干燥特性试验研究
3.
In this paper, according to the process demand of thin layer drying, a unique thin layer drying experimental system based on the incremental PID control algorithm and pulse width modulation(PWM) is developed using virtual instrument software—LabVIEW.
结合薄层干燥实验要求 ,给出了一种增量式 PID控制算法 ,根据此控制算法和脉宽调制法 ,采用虚拟仪器技术 L ab VIEW软件开发平台 ,开发了一种实用的基于虚拟仪器技术的薄层干燥实验系统。
3)  Drying Time Between Dips
层间干燥
4)  Thin-layer drying
薄层干燥
1.
Study on Thin-layer Drying and Vibrofluidized Bed Drying of Pumpkin Seeds;
南瓜籽薄层干燥和振动流化干燥特性的试验研究
2.
Thin-layer drying experiment of alfalfa was done on thin-layer drying experiment table to study different lengths of alfalfa s moisture content and drying rate changing with the time under the two circumstances of crushed stem and the uncrushed stem.
在薄层干燥试验台上进行薄层干燥试验,研究不同长度苜蓿段在压扁和未压扁两种情况下含水率及干燥速度随时间的变化规律。
3.
The thin-layer drying characteristics of maize were determined at different air temperatures and air velocities.
薄层干燥是研究在一定的风温、风量和相对湿度条件下,谷物水分随时间变化的规律,并进一步导出薄层的干燥,动力学干燥方程。
5)  surface dry layer
表层干燥
1.
According to the regularity of the generations of the chinese chive maggot, the influence of different inundation time and different thickness of surface dry layer on larva of Chinese chive maggot and quality of Chinese chive was studied.
本研究选用791韭菜作为试验材料,对不同基质对韭菜发芽率及发芽势和对韭菜生长及品质的影响进行研究,根据韭蛆世代发生规律,采用淹灌和表层干燥对韭蛆幼虫及韭菜品质的影响进行了研究。
6)  deep-bed drier
深层干燥器
补充资料:厚料层烧结


厚料层烧结
sintering with high beddepth

houliaoeeng shaojie厚料层烧结(sintering withhigh beddepth) 在烧结炉算上,保持较高的铺料厚度进行烧结的铁矿石烧结工艺。这种工艺能有效地改善烧结矿的质量:提高烧结矿机械强度、减少粉末量、降低氧化亚铁(FeO)含量、改善还原性能。此外,对提高烧结矿成品率和节约燃料消耗也都有显著的效果。 基本原理充分利用烧结过程自动蓄热的特点达 ,阵大冲今 “迪竺二 时间 图l烧结过程中料层温度的变化 (t1~t4为上、中、下及底层的温度变化)到上述效果。当烧结混合料层表面点火并抽入空气后,烧结过程中的燃烧带从烧结开始沿料层高度逐渐往下进行,从而形成烧结矿带、燃烧带、预热带、干燥带和过湿带五个层次。图1为烧结过程中沿料层高度上各点的温度分布。图中示出烧结过程中料层温度呈现由上往下逐步升高的趋势,这一现象主要是由于烧结过程的自动蓄热作用。前苏联西哥夫(A.A.C、oB)曾经对烧结过程的蓄热作用进行定量研究,将正常配碳的混合料层按等高分割成薄层小单元,按单位面积计算每单元的热平衡,位于下面单元的热收入比位于其上的单元增加了两部分热量,即从上层热矿冷却过程带入的热量和上层反应热废气带入的热量。图2示出通过 尹〔二二二二二二二口三三二二二二二,。3卜一一‘一-一一一一月一—一一一一-二、,(,一‘一一‘、尺一-一11尺dJ〔二二二二二二二二习二二二二二二二二立5夏二二二五二二{益’扭卜一了-汁一一万一二、守州尝6卜一一一一乙一一一一一一卜一一一宾,U厂一一一一一一一一r一一一一一一 81…,j…,,.…伙} 1 2 3 45 6 7891011121314 热量/x4.186.8k」 图2沿料层高度各单元热量的变化 1一燃料燃烧热量;2一废气及预热 空气的热(蓄热);3一点火供热测定与计算得出的料层各单元热量变化。从图中可以明显看出,料层蓄热量随着料层高度逐步积累。当料层高度为40Omm时,其蓄热量可高达65%。由于烧结过程的自动蓄热作用,烧结料层温度随着料层高度下降逐步升高,这有利于各种物理化学反应的进行,使得各种矿物结晶充分,烧结矿结构得到改善。因此,随着料层的加高,烧结矿强度相应得到提高。虽然位于表层的烧结矿由于蓄热少,温度低而强度差,但是随着料层的增高,其表层部分所占比率相对变小,因此整个烧结矿强度得到提高,其平均粉末含量减少。同时由于厚料层作业蓄热多,这就有可能适当降低混合料配碳量以避免料层温度过高的不利影响。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条