1) heat absorption coefficient
吸热系数
1.
To simplify the energy-saving analysis, a strict mathematicanalysis by using the heat absorption coefficient, outputcoefficient and heat discharge coefficient as three basicparameters of regene-rative system to express the changes in three ones summarized as a pure amount of heat incoming to boiler a.
为了简化二次再热超临界机组热力系统的节能分析,通过严格的数学分析,用吸热系数、作功系数及放热系数3个基本的加热器系统参数概括了纯热量引入时锅炉吸热量、汽轮机功率及凝汽器放热量的变化规律,并在此基础上提出了二次再热超临界机组节能分析的通用线性法则。
2) Thermodynamical molar absorptivity
热力学摩尔吸光系数
1.
The thermodynamical molar absorptivity of ferric-thio cyanatev complexes inmicromulsion medium has been determined in this work.
测定出在微乳介质中硫氰酸铁(Ⅲ)的显色反应热力学摩尔吸光系数,其数值在480nm处,当溶液离子强度趋近于1时logε°=4。
3) absorptance for solar radiation
太阳辐射热吸收系数
4) endothermic system
吸热系统
5) sound absorption coefficient
吸声系数
1.
A model of sound absorption coefficient based on damped harmonic oscillator and its application
基于阻尼谐振子的吸声系数模型及其应用
2.
The sound absorption coefficient of the material was tested by standing wave tube method.
采用驻波管法测试材料的吸声系数。
3.
The effect of thickness and density of the melamine foam on the sound absorption coefficient was analyzed by impedance experiment.
结果表明:材料厚度对其吸声性能的影响较大,密度对吸声性能只在频率400 Hz以下略有影响;三聚氰胺泡沫塑料较纤维材料低频(<1 kHz)吸声系数低,中高频(≥1 kHz)系数高;与聚氨酯泡沫塑料相比,低频(<1 kHz)吸声性能相当,中高频(≥1 kHz)吸声性能较佳。
6) absorption coefficient
吸收系数
1.
On spectral absorption coefficients measurement methods of pure water,CDOM,total particulates,phytoplankton and nonalgal particulates;
水体各组分吸收系数的测量方法研究
2.
Intensity dependence of the absorption coefficient of bismuth titanate;
钛酸铋晶体的吸收系数与光强的关系
3.
The research of measuring technique of the continuous X-ray absorption coefficient;
连续X射线吸收系数测量技术研究
补充资料:阀门技术注重流量系数和气蚀系数
阀门的流量系数和气蚀系数是阀的重要参数,这在先进工业国家生产的阀门资料中一般均能提供。我国生产的阀门基本上没有这方面资料,因为取得这方面的资料需要做实验才能提出,这是我国和世界先进水平的阀门差距的重要表现之一。
3.1、阀门的流量系数
3.1、阀门的流量系数
阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值越大,说明流体流过阀门时的压力损失越小。
按KV值计算式
式中:KV—流量系数
Q—体积流量m3/h
ΔP—阀门的压力损失bar
P—流体密度kg/m3
3.2、阀门的气蚀系数
用气蚀系数δ值,来选定用作控制流量时,选择什么样的阀门结构型式。
式中:H1—阀后(出口)压
H2—大气压与其温度相对应的饱和蒸气压力之差m
ΔP—阀门前后的压差m
各种阀门由于构造不同,因此,允许的气蚀系数δ也不同。如图所示。如计算的气蚀系数大于容许气蚀系数,则说明可用,不会发生气蚀。如蝶阀容许气蚀系数为2.5,则:
如δ>2.5,则不会发生气蚀。
当2.5>δ>1.5时,会发生轻微气蚀。
δ<1.5时,产生振动。
δ<0.5的情况继续使用时,则会损伤阀门和下游配管。
阀门的基本特性曲线和操作特性曲线,对阀门在什么时候发生气蚀是看不出来的,更指不出来在那个点上达到操作极限。通过上述计算则一目了然。所以产生气蚀,是因为液体加速流动过程中通过一段渐缩断面时,部分液体气化,产生的气泡随后在阀后开阔断面炸裂,其表现有三:
(1)发生噪声
(2)振动(严重时可造成基础和相关构筑物的破坏,产生疲劳断裂)
(3)对材料的破坏(对阀体和管道产生侵蚀)
再从上述计算中,不难看出产生气蚀和阀后压强H1有极大关系,加大H1显然会使情况改变,改善方法:
a.把阀门安装在管道较低点。
b.在阀门后管道上装孔板增加阻力。
c.阀门出口开放,直接蓄水池,使气泡炸裂的空间增大,气蚀减小。
综合上述四个方面的分析、探讨,归纳起来对闸阀、蝶阀主要特点和参数列表便于选用。两个重要参数在阀门运用中 。
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