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1)  obvious heat exchanger
显热交换
2)  sensible heat exchange efficiency
显热交换效率
3)  sensible heat transfer
显热换热
4)  turbultent thermal diffusivity of latent heat
显热的紊流交换系数
5)  heat interchange
热交换,换热
6)  Heat exchanger
热交换器
1.
CFD study on the air side performance of an automobile louvered-fin type heat exchanger;
车用百叶窗翅片式热交换器空气侧性能的CFD研究
2.
Comparison between two methods in heat exchanger design;
热交换器设计中两种设计方法的比较
3.
Study of improving heat-transfer properties of heat exchanger;
内燃机车热交换器传热强化的研究
补充资料:农田显热交换


农田显热交换
sensible heat exchange in the fields

由微小的强迫对流脉动所构成,但实际上T迹线显示出随时间没有变化。这是因为涡旋通过测量高度上、下移动.它们在上升和下降时,调整其温度,使其经常和环境温度保持相同数值。因此,净热通量为零。近地面每日温度波动,主要是通过垂直乱流热交换传至大气中的。这种温度波动的向上移动,同土壤中的相似。当温波离地较大距离时,出现时间滞后和振幅减小。然而在空气和土壤中,温波移行距离和速率有相当大的差异。在土壤中受土壤热扩散率(米2/秒)控制,而在大气中则受涡动扩散率凡影响,后者的作用对空气中温波更直接有效些。这说明为什么气温波动到达100米高度时,才能显出时间滞后和一点振幅减刁、。 晴钱气温廓线(见农田小气候要素分布)的日变化是:日出前接近地面最低温度出现的时候,大气最低层为逆温()这是由十地面穿过大气“窗”放射长波辐射,使地面冷却而产生辐射逆温。地面低温促使大气低层向下输送显热通量,因此低层人气也随之冷却)如果风平静下来,这种显热损耗可以同辐射通量损耗叠加起来,甚至为辐射通量损耗所取代。日出后,由于太阳辐射加热,向上显热通量使最低层空气增暖,并逐渐发展。对流性增暖使邻近地面产生不稳定层.其厚度随时间增长。到中午时增暖使温度递减廓线伸展到整个边界层。在黄昏时地面冷却,重新建立一个地面辐射逆温层,空气仍保持微弱不稳定,随后逆温加强。稳定层增厚,直到日出后,逆温破坏,近地层气温升高,又靛新开始进入新的日温波动。 (江广恒)对流(包括乱流)作用交换热量的过程。不论暴露在辐射中的物体,还是由其他方式给它们提供能量的物体,都要通过对流过程交换其中一部分能量。例如,当人气比农111活动层温度低时,热量向大气输送,反之,则热狱向活动层输送。这种交换称为显热交换,又称感热交换)在农田边界层中,显热交换既包括分子热传廿〔片流边界层),又包括乱流热交换(乱流边界层)空气分r热扩散能力差(其热扩散率为l()一20毫米2/秒),因而传洋热量很少。裸地中午显热通量密度,l]’达1()0瓦/米“,在片流边界层中,需要温度梯度达到l(jx1()“℃/米,才能获得这么大的显热通量。实际上.这种温度梯度,只可能出现在非常薄的气层中。例如,在5毫米厚的气层中,要达到上述温度梯度,其温度旅在8℃左右在农田边界层中,涡动扩散率比分子扩散率可人l()万f吝)可见,在农田显热交换中,占绝对优势的是乱流热交换。因此农田显热交换可视为农川乱流热交换 破热通墩P决定于乱流交换系数凡和温度梯度热交换的方向,由温度梯度决定。
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参考词条