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1)  nitrifying in complete heat insulation
完全绝热硝化
2)  complete nitrification
完全硝化
3)  adiabatic nitration
绝热硝化
1.
The result reveals that adiabatic nitration technology can reduce the consumption of raw and auxiliary materials and labour intensity.
硝基苯是制备苯胺的原料,目前工业生产硝基苯所采用的硝化工艺主要有传统硝化法和绝热硝化法。
2.
The adiabatic nitration is the most advance way to produce nitrobenzene and nitrochlorobenzene, and the ring nitration reactor can give large enough area for heat-exchange, enable nitration under lower temperature with convenience and safety for production.
绝热硝化法是目前国际上生产硝基苯和硝基氯苯最先进的方法 ,环形硝化反应器可以设置足够大的换热面积 ,为低温硝化提供了可能 ,方便了操作 ,保证了生产安全。
3.
The preparation of 2,3 dichloronitrobenzene from O dichlorobenzene Via mixed acids adiabatic nitration is studied.
系统地研究了邻二氯苯混酸绝热硝化的 DVS值、混酸组成及摩尔比等因素对 2 ,3-二氯硝基苯收率的影响 。
4)  complete nitritation
完全亚硝化
1.
The results showed that the system could achieve complete nitritation after 10 day's acclimation by controlling pH within the range of 7.
0 mg/L,温度为(30±1)℃,HRT为24 h的条件下,以pH控制启动移动床完全亚硝化生物膜反应器,并研究了氨氮负荷(NLR)和水力停留时间(HRT)对系统稳定性的影响。
5)  non-complete nitrification
非完全硝化
1.
The selenium content in semen was studied by graphite furnace atomic absorption spectrometry(GFAAS)after being enriched and separated with non-complete nitrification-hydrosulfuryl cotton in this paper.
试验探讨了非完全硝化-巯基棉富集分离丹东地区决明子中的微量硒,采用石墨炉原子吸收法测定硒的含量,并比较了不同的硝化体系。
6)  Partial denitrifiers
不完全反硝化菌
补充资料:大气非绝热过程


大气非绝热过程
atmospheric diabatic process

  daq一fe一Juere guoeheng大气非绝热过程(atmospherie diabatieprocess)气块通过分子传导、对流、乱流、相变(蒸发、凝结、融解、冻结、升华、凝华)、辐射等作用而与外界发生热交换的过程。空气是热的不良导体,以分子传导方式传递的热量一般很少,除在贴近地面几厘米范围内外,一般不予考虑。对流热传输是对流层内热量传输的重要方式。空气的强迫对流和空气因不稳定而造成的对流,都有把热量沿垂直方向作迅速输送的作用,它们都有使上下位温不同的空气变为位温均匀的效应。乱流热传输是由空气微团的不规则运动所引起的热量输送,其输送热量的效率可达分r热传导的几十万倍,它是摩擦层中热量交换的重要方式之一。大气中的水分发生相变时,有潜热的转变,所以当水汽输送时若伴有相变,则必发生热量交换,通过水的相变,从地面输入大气的潜热量是相当可观的。辐射热传输是指物体以电磁波的形式向外传送或接收能量。空气块本身时刻不停地在放射辐射,同时又能吸收外界给予的辐射。空气直接吸收太阳辐射的能力较差,但善r吸收地面辐射与邻近气层的辐射。近地面层空气受地面辐射的影响最人,辐射热传输的效率可达分子热传导的数千倍。 气块的温度变化,受绝热因子与非绝热因子的共同影响。当气块在近地面层内运动,或以水平运动为仁时,非绝热因子占有重要地位。这表现在气温的日变化及气团的变性中〔、当气块以垂直运动为主时,虽然决定气块温度变化的主要因子是绝热因子。但在气块升、降时,环境空气会卷入气块内部,产生合并与混合过程(称为挟卷过程),使气块成为开放系统。故气块的温度变化,并不严格遵循绝热方程.需作非绝热修正。(曹文俊)
  
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