1) mineral energy efficiency ratio
矿物能源能效比
1.
In this paper, comparison of mineral energy efficiency ratio from kinds of refrigeration systems computation result is shown in table.
本文通过对各种制冷机组的矿物能源能效比进行比较,并进行计算列表分析,结果表明溴化锂吸收式冷水机组比蒸气压缩式冷水机组节电不节能。
2) mineral resources
矿物能源
1.
This paper introduces the mineral resources are the motire power of world economy.
介绍了矿物能源是世界经济的动力。
2.
According to the prediction of the development of economy and population of the world, mineral energy resource is facing with exhaustion; Exploitation and combustion of minerals are polluting seriously environment; In addition, the production areas of mineral resources are not the energy consumption areas.
根据世界经济和人口发展的预测 ,矿物能源面临枯竭 ;而且 ,开采和燃烧矿物严重污染环境 ,矿物资源的产地与能源消费地不一致 ,因此世界能源正处于结构调整时期 。
3) mineral energy
矿物能源
1.
Currently, mineral energy is non-reproductive resources that people mostly relied on, such as coal and petroleum.
当前人类社会主要依靠不可再生的矿物能源,如煤炭和石油,其需求不断增加,而储量逐步减少,供求的矛盾日益凸显。
4) primary energy efficiency ratio
一次能源能效比
1.
The result shows that primary energy efficiency ratio of vapor compression refrigeration system is generally higher than that of LiBr absorption system,and the cost of cool load of direct-fired LiBr absorption refrigeration system is higher than that of other systems.
结果表明 ,蒸气压缩式制冷系统的一次能源能效比普遍高于溴化锂吸收式制冷系统 ,直燃型溴化锂吸收式制冷系统的单位冷量成本较其它系统相对要高。
5) energy efficiency ratio (EER)
能效比;能源效率比 EER
6) energy efficiency ratio (EER)
能效比; 能源效率比
补充资料:发电能源在一次能源消费中的比重
发电能源在一次能源消费中的比重
the share of energy for electricity generation in total primary energy
fad旧n nengyuan za一y一ei nengyuan x.oofe一zhong由b lzhong发电能源在一次能派消费中的比,(theshare of energy for eleetrieity罗neratinn in totalprimary energy)是表征一个国家国民经济电气化程度的一个指标。在一次能源总消费中,发电用能源的比例越大,电力在能源系统中的地位越重要,国民经济电气化的程度就越高。由于使用电力比直接使用石油、天然气和煤炭等一次能源的效率高,且电力用途广泛,使用灵活方便,不污染环境,可靠性高,因此.世界各国的电力生产和消费以高于能源的速度增长,发电用能源在一次能源总消费t中的比例日益增大。下表列出了一些国家发电用能源占一次能源总消费的比例变化情况。一些日家发电能一占一次能派总消.一的比,(%)┌──┬───┬───┬──┬───┬──┬───┬───┐│年份│美国 │日本 │德国│加章大│法国│英国 │中国 │├──┼───┼───┼──┼───┼──┼───┼───┤│1970│28.4 │31。1 │ │43.3 │23.8│ │ │├──┼───┼───┼──┼───┼──┼───┼───┤│1980│37。65│44.9 │30.7│57.1 │36.1│39.7 │20.60 │├──┼───┼───┼──┼───┼──┼───┼───┤│1990│41.79 │50.30 │33.7│58.9 │46.0│37。6 │24.68 │├──┼───┼───┼──┼───┼──┼───┼───┤│1995│40.50 │51.50 │35.8│63.7 │57.0│36.7 │29.58 │├──┼───┼───┼──┼───┼──┼───┼───┤│1996│41。0 │50.7 │34.9│64。3 │54.2│35.4 │30.76 │└──┴───┴───┴──┴───┴──┴───┴───┘ 注:1.资料来浑日本海外电力调查会《海外电气事业统 计》和《中国电力统计资料》. 2.说明:(l)电力消费t系按电厂的发电t或净发电 t计算;(2)美国、日本、法国、英国系按供电热 效率计算煤耗,铭国、加幸大系按发电热效率计算 煤耗,中国则立接按发电煤耗计算;(3)发电能浑 消费(含火电、水电、核电等)均用上述计算的煤 耗乘以各自的总发电t。
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