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1)  inlet temperature
取水温度
1.
Based on The k-ε two-equation model,3D numerical simulation was done on inlet temperature,and the hydraulic and thermal characteristics of the arrangement were presented.
电厂冷却水的取水温度是影响凝汽器真空、从而影响机组运行效率的重要因素之一。
2)  excess intake temperature
取水温升
1.
In this article,experimental methods were defined,surface temperature field and excess intake temperature near water were measured in different hydrological terms.
潮汐河口的冷却水工程由于受潮汐影响,其冷却水工程布置及热污染特征较为复杂,为此根据冷却水物理模型试验相似条件,对福建省宁德电厂一、二期取排水工程冷却水物理模型进行了设计,并对各种水文条件下的温差水流进行试验测得了表层温度分布场和取水口的取水温升。
2.
This paper introduces the design for the cooling water model of water supply and drainage project in first and second stage, according to the similar criteria of physical model, and temperature difference test under the different hydrology, which surface temperature field and excess intake temperature were measured.
详细介绍了对各种水文条件下的温差水流实验,测得表层温度分布场和取水口取水温升。
3)  coiling temperature
卷取温度
1.
Measures of improving coiling temperature control quality in hot continuous strip steel rolling;
提高带钢热连轧卷取温度控制质量的措施
2.
Prediction coiling temperature of hot rolled strip by artificial neural network;
人工神经网络方法预报热轧带钢的卷取温度
3.
Mathematical model for coiling temperature control of hot rolled strip and its self-learning;
热轧带钢卷取温度控制模型及其自学习
4)  Orientation temperature
取向温度
5)  extraction temperature
萃取温度
1.
It has been proved that extraction pressure was more effective than extraction temperature.
试验研究了超临界CO2 萃取小麦胚芽油时萃取压力、萃取温度和CO2 循环量对小麦胚芽油萃取率的影响。
2.
Single factor experiments were used to determine condition ranges of extraction pressure,extraction temperature etc.
利用超临界CO_2流体萃取技术对胡椒中胡椒油的萃取进行了试验研究,通过单因素试验确定胡椒油适宜的萃取压力、萃取温度等操作条件,利用正交试验确定萃取胡椒油适宜的工艺条件。
6)  seawater temperature
海水温度
1.
Physical and mathematical models are established in order to analyze and calculate the influence of seawater temperature and bubble distribution on conductivity characteristic of ship wake.
为了对水面舰船尾流的电导率特性受海水温度和气泡分布的综合影响进行理论分析和计算,在建立物理模型和数学模型时,对于具有垂直温度梯度的海水中水面舰船的气泡尾流,假设检测尾流的电导率探头极间的气泡分别呈任意分布和均匀分布,获得了海水温度、气泡半径、气泡数密度及气泡分布方式对非尾流区海水电导率与尾流电导率之差δK的综合影响规律。
补充资料:地表水取水构筑物勘察


地表水取水构筑物勘察
investigation of surface water catchment structure

为:管坯约2.1~1.15t,燃料约2.7~3·IGJ,电力约surfaee water eatehment strueture)为地表100~nokw·h。水取水构筑物的设计和施工而进行的工程地质勘察。 (宋本仁)地表水一般是工业生产和生活用水的主要水源。地表 水取水构筑物常设置在江河岸边或伸入河床中(见dibiao Shui qushui gouzhuwu kanCha图),其基础埋深受江河最低水位或最大冲刷深度控地表水取水构筑物勘察(investigation of制,通常埋深较大。架含分j母一 地表水取水构筑物示意图 。一河床式取水构筑物,1一取水失部,2一自流管;3一进水孔 b一岸边式取水构筑物;1一集水井;2一水泵房;3一闸阀井 勘察阶段与设计阶段相适应,一般分为选址勘察阶段、初步勘察阶段和详细勘察阶段。 (l)选址勘察。以搜集已有地形地质、气象水文资料和现场踏勘为主,重点调查:河段形态、流态特征,河曲变化趋势,岸坡形态和稳定性,毗邻的山坡是否稳定,有无威胁场地安全的冲沟和泥石流,水位变化幅度,河床冲淤情况等。对拟建场地的适宜性和稳定性作出初步评价,推荐最优场址方案。 (2)初步勘察。以工程地质测绘、工程地质勘探、试验为手段,重点查明:地质构造,地基土的构成、岩性,岩土的物理力学性质,地下水条件,地层的渗透性,有无软土、流砂等不良地层及其分布,不良地质现象的发育程度等。为总图的布置、构筑物选型、施工方法选择提供可靠的工程地质资料。勘探线和勘探点间距,根据地质条件和构筑物特点确定。勘探深度在河床区要达到最大冲刷深度以下3一sm,在岸边区要达到最低水位以下s~lom。 (3)详细勘察。以勘探、试验为主,为取水构筑物的设计、施工和防治措施提供详细的工程地质资料和设计所需的岩土计算参数;预测施工降水产生涌土、流砂的可能性;对于用沉井施工的工程,还要评价地层的均匀性,并根据地质条件提出地基处理、施工方法和防治不良地质现象的建议。 (何匆,1).。目J,二二才.、*、,二。J,。二、二.二、·,~。、~·。~
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