1) water-steam ratio
水汽比
2) Water vapour
水汽
1.
Research on the phase state of the gas-condensate system with water vapour;
含水汽凝析气体系相态特征研究
2.
Relationship between black body temperature and water vapour,precipitation and inversion layer;
水汽、降水和逆温层与卫星红外测值的关系分析
3.
Water vapour in Gas condensate reservoir has an effect on the phase behavior of the Gas condensate system.
凝析气藏中的水汽对凝析气体系相态变化有影响。
3) water vapor
水汽
1.
The calculated UV energy loss in the actual sky compared to clear sky in 1990 was 64~109 W/m\+2,this UV energy loss attenuated by ozone,“water vapor” and aerosol was 39 1~66 3,21 5~36 5 and 3 2~5 5 W/m\+2 respectively (except December), and yearly averaged values were 48 3, 26 6 and 4 0 W/m\+2 respectively.
计算了 1990年 12个月实际天气比晴天UV能量的减少值在 64~ 10 9W m2 之间 ,这一减少受臭氧、“水汽”、气溶胶等因子的衰减分别为 3 9 1~ 66 3 ,2 1 5~ 3 6 5 ,3 2~ 5 5W m2 (12月除外 ) ,12个月的平均值分别为 48 3 ,2 6 6,4 0W m2 。
2.
Objective:This paper aim to study the influence of water vapor on the catalytic oxidation of CO on PdCl 2-CuCl 2 /activated carbon.
目的 :研究水汽对CO在Pdcl2 CuCl2 /活性炭上催化氧化的影响。
3.
The influence of water vapor on CO photocatalytic-oxidation on the"oxidized"TiO 2 was investigated at the room temperature.
36kPa水汽时 ,光催化氧化CO的活性明显降低 。
4) Vapor
水汽
1.
Then a synthetic influence on radiation transmission of aerosol and vapor was considered in the radiation transmission model and equations between whole layer transmissibility and planet reflection was built.
本文综合考虑影响大气透过率的气溶胶和水汽因素,并利用中光谱分辨率MOD IS(moderateresolution im aging spectrorad iom eter)数据,在特征参数的空间及时间尺度变化均比较大时,对大气透过率进行了定量反演,并进一步建立了整层大气透过率与行星反照率的关系模型,为近地层大气能见度的遥感监测提供了方法。
2.
The use of the conventional observation in April to October 2001~2004 investigated the character of the specific humidity and vapor flux during moderate precipitation in Akesu area.
利用2001~2004年4~10月的降水量和常规观测资料,分析了发生在阿克苏地区中量以上降水的比湿场和水汽通量场的特征;通过分析T213预报产品中的相对湿度、温度露点差和水汽通量预报场演变与阿克苏地区降水的关系,得到一些有参考价值的物理量预报场特征。
5) moisture
水汽
1.
It is found that moisture and strong ascending motion produced typhoon rainstorm directly and the rainstorm has a close relation to vorticity,divergence at 850hPa.
模拟结果表明:充沛的水汽和强烈的上升运动是造成台风暴雨的直接原因,降水与850hPa涡度场、散度场有较好的对应关系。
2.
Tropical cyclones are mainly driven by the energy from the release of latent heat which has a close relation to the moisture supply.
Bilis (0 0 10 )是一个登陆后长久维持的热带气旋 ,其维持期间与一条西南风低空急流水汽通道长时间保持联结。
6) vapour
水汽
1.
In this paper number 0216 Typhoon SINLAKU vapour change after it landed is analyzed According to analysis of vapour images, microwave and some normal data, it can be seen that vapour in the lower layer will be cut off first.
本文主要对0216号台风登陆时的水汽变化,利用GMS-5水汽图、NOAA-16-AMSUB微波图以及一些常规资料进行分析阐明台风登陆后低层水汽输送首先被切断,如果后面有热带气旋的水汽流与前一登陆台风的水汽流接通,并与冷锋水汽流相汇合,在内陆将产生更大降水。
参考词条
补充资料:水汽输送
大气中的水分随着气流从一个地区输送到另一个地区或由低空输送到高空的现象。是水文循环的一个环节。水汽输送分为水平输送和垂直输送两种,前者主要把海洋上的水汽带到陆地,是水汽输送的主要形式。后者由空气的上升运动,把低层的水汽输送到高空,是成云致雨的重要原因。
大气中的水汽虽然只占地球总水量的极小部分,但由于空气的流动性很大和大气同地球表面的水分交换率极高,使水汽输送成为全球水文循环中最活跃的一环。
水汽通量和水汽通量散度 水汽输送用水汽通量和水汽通量散度描述。水汽通量分水平输送的和垂直输送的。水平输送的水汽通量指单位时间流经单位垂直面积的水汽量。方向与风向相同,单位为克每百帕厘米秒,水平输送的水汽通量可分解为经向输送和纬向输送两个分量。纬向输送的水汽通量,规定向东输送为正,向西输送为负;经向输送的水汽通量,规定向北输送为正,向南输送为负。垂直输送的水汽通量指单位时间流经单位水平面积的水汽量,规定向上输送为正,向下输送为负,单位为克每平方厘米秒。水汽通量散度指单位时间汇入单位体积或从该体积辐散出去的水汽量,单位为克每百帕平方厘米秒。由风和湿度资料可以计算出任一地点的水汽通量散度,并可用等值线表示出广大范围内的水汽通量散度场。散度为正的地区表示水汽自该地区向四周辐散,称该地区为水汽源;散度为负的地区表示四周有水汽向该处汇集,称该地区为水汽汇。
水汽输送的分布 全球不同纬度带水汽输送的情况如图所示。由图可见,大约北纬10°至南纬10°之间地区为水汽辐合区,是水汽汇,该地区内降水大于蒸发。约北纬10°~35°和南纬10°~40°地区为水汽辐散区,是水汽源,该地区内蒸发大于降水。北纬约35°以北和南纬40°以南地区为水汽辐合区,是水汽汇,降水也略大于蒸发。
中国处于东亚季风区,因此中国上空的水汽输送有明显的季风特征。冬季,大陆广大地区盛行西北气流,虽然所含水汽量很小,但风力强劲而稳定,一般可将水汽送过长江流域,华南和东南沿海仍有西南和东南气流将水汽输入大陆,可达云贵高原上空;夏季,西北气流退缩到北纬 35°以北。黄河中下游以南广大地区为夏季风所控制,南和西南气流携带丰沛水汽可送达华北平原。就多年平均而言,中国大陆的南边界、西边界、北边界为水汽入口,其中尤以南边界为主,东面为水汽出口。
通过水汽输送的研究可以探讨气候的形成和天气过程的发生与发展,可以揭示包括大气水、地面水和地下水在内的水文循环与水量平衡的基本规律,为水资源评价和开发提供最基本的依据。
参考书目
Unesco,World Water Balance andWater Resources of the Earth,the Unesco Press,Paris,1978.
大气中的水汽虽然只占地球总水量的极小部分,但由于空气的流动性很大和大气同地球表面的水分交换率极高,使水汽输送成为全球水文循环中最活跃的一环。
水汽通量和水汽通量散度 水汽输送用水汽通量和水汽通量散度描述。水汽通量分水平输送的和垂直输送的。水平输送的水汽通量指单位时间流经单位垂直面积的水汽量。方向与风向相同,单位为克每百帕厘米秒,水平输送的水汽通量可分解为经向输送和纬向输送两个分量。纬向输送的水汽通量,规定向东输送为正,向西输送为负;经向输送的水汽通量,规定向北输送为正,向南输送为负。垂直输送的水汽通量指单位时间流经单位水平面积的水汽量,规定向上输送为正,向下输送为负,单位为克每平方厘米秒。水汽通量散度指单位时间汇入单位体积或从该体积辐散出去的水汽量,单位为克每百帕平方厘米秒。由风和湿度资料可以计算出任一地点的水汽通量散度,并可用等值线表示出广大范围内的水汽通量散度场。散度为正的地区表示水汽自该地区向四周辐散,称该地区为水汽源;散度为负的地区表示四周有水汽向该处汇集,称该地区为水汽汇。
水汽输送的分布 全球不同纬度带水汽输送的情况如图所示。由图可见,大约北纬10°至南纬10°之间地区为水汽辐合区,是水汽汇,该地区内降水大于蒸发。约北纬10°~35°和南纬10°~40°地区为水汽辐散区,是水汽源,该地区内蒸发大于降水。北纬约35°以北和南纬40°以南地区为水汽辐合区,是水汽汇,降水也略大于蒸发。
中国处于东亚季风区,因此中国上空的水汽输送有明显的季风特征。冬季,大陆广大地区盛行西北气流,虽然所含水汽量很小,但风力强劲而稳定,一般可将水汽送过长江流域,华南和东南沿海仍有西南和东南气流将水汽输入大陆,可达云贵高原上空;夏季,西北气流退缩到北纬 35°以北。黄河中下游以南广大地区为夏季风所控制,南和西南气流携带丰沛水汽可送达华北平原。就多年平均而言,中国大陆的南边界、西边界、北边界为水汽入口,其中尤以南边界为主,东面为水汽出口。
通过水汽输送的研究可以探讨气候的形成和天气过程的发生与发展,可以揭示包括大气水、地面水和地下水在内的水文循环与水量平衡的基本规律,为水资源评价和开发提供最基本的依据。
参考书目
Unesco,World Water Balance andWater Resources of the Earth,the Unesco Press,Paris,1978.
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