1)  adiabatic humidification
绝热加湿
2)  heat insulation
绝热
1.
The other is EG-based carbon/carbon low density composite used for heat insulation.
本文介绍了采用此制备工艺的两种膨胀石墨基低密度炭/炭复合材料的一些研究工作:一种材料为以膨胀石墨基炭/炭低密度复合材料活化后制取块状成型活性炭;另一种为利用膨胀石墨基炭/炭低密度复合材料作为绝热材料。
2.
5,under the oxidation of catalyst,the heat insulation synthesis of PFS is realized with the raw Fe 2SO 4·7H 2O,getting rid of the heating equipment and economizing the processing.
5 时,采用工业级硫酸亚铁为原料,在催化氧化作用下,可以实现PFS 的绝热合成工艺,去除加热设备,优化工艺过程。
3.
Numerical simulation results have shown that the new type of bricks can be of both refractory and heat insulation.
根据传热原理,建立了微栅格砌体的传热数学模型,模型计算表明:这种新的砌体可以同时具有很好的绝热性能和耐高温性能。
3)  insulation
绝热
1.
Vacuum insulation panel technology and its development;
真空绝热板(VIP)技术及其发展
2.
With regard to insulation layer and shell anti-corrosion insulation coating for ladle, oxyacetylene flame hot spraying nanometer Al2O3 coating (1), compound reflection insulation plate (2), spreading/putting insulationprotecting coating (3) for the inner surface of ladle shell were studied and developed based on microscale heat transfer.
基于微纳米传热学理论,研制开发了钢包包壳内表面 (1) 氧乙炔火焰热喷涂纳米Al2O3涂层,(2) 复合反射绝热板,(3) 喷/抹涂绝热防护层,取得了钢包外壁温度下降78~140oC以上、减小钢水温降、提高内衬温度等效果。
4)  Thermal insulation
绝热
1.
In this article,the author introduces characteristics and performance index of cellular glass,application,structure and construction method of cellular glass in thermal insulation and sound absorption projects.
阐述泡沫玻璃的特点和性能指标 ,泡沫玻璃在绝热工程和吸声隔声工程中的应用、构造和施工方
5)  prefabricated wrapping
绝热包扎
1.
Based on the problem and objection of bottom cooling waterpipe prefabricated wrapping structure in bar heating furnace of Han steel,the project of technique reformation was put forward and put into practice.
针对邯钢棒材二车间加热炉炉底水管绝热包扎结构存在的问题和缺陷,提出了技术改造方案,并予以实施。
6)  adiabatic temperature
绝热温度
1.
Calculation of adiabatic temperature and study on knietics of preparation of amorphous boron powder by heating reduction with magnesium;
镁热还原法制备无定形硼粉绝热温度的计算与动力学研究
2.
A programm was developed to calculate the adiabatic temperature of NiTi reaction,and the relation between adiabatic temperature and NiTi content,preheating temperature.
根据热力学原理编程计算了NiTi反应时的绝热温度及其与稀释剂w(NiTi)含量和预热温度的关系。
3.
The adiabatic temperature(Tad) and reaction heat per unit mass in NH4VO3-TiO2-Cr2O3-Ni-Al reaction system was calculated to be 1 889.
计算知NH4VO3-TiO2-Cr2O3-Ni-Al反应体系的绝热温度(Tad)为1 889。
参考词条
补充资料:加湿鼓风


加湿鼓风
vapour blast

J旧sh{gufeng加湿鼓风(vapour blast)往高炉鼓风中加入水蒸气以提高和稳定鼓风湿度的技术。也称为蒸汽鼓风,是高炉强化冶炼技术之一。大气中总含有一定水分(自然湿度一般为含HZOI%一3%,或相当于每立方米空气含有8~249 HZO,其数量因时、因地、因季节和气候而异),在一些地方昼夜的大气湿度差别可达159/山3以上。由于鼓风中的水分在炉内分解需要消耗大量的热量,因此,鼓风湿度的波动必然引起炉缸热状态的波动。这是导致炉况不稳定的重要因素之一。为了稳定炉况,必须稳定鼓风湿度。有效方法之一,就是加入水蒸气调节,使高炉鼓风湿度稳定在设定的水平。加入水蒸气的位置选择在冷风管道上。一般选定一个高于大气湿度的水平来操作。当大气湿度降低时,加入一些蒸汽;当大气湿度升高时,减少一些蒸汽,这样使鼓风湿度始终稳定在设定水平,从而消除了因鼓风湿度波动而造成的炉况波动。加湿鼓风不仅能稳定炉况,而且具有强化高炉冶炼的作用。其原理是鼓风中的水分在风口前燃烧带内分解(H20一HZ十音02)后,使鼓风中的含氧量增加。此时的鼓风含氧量(%)计算式为 02一。(1一f)+0.sf式中。为干风含氧量,m3/m3;f为鼓风湿度,m“/m3。在大气鼓风时。一。.21,这时02一。.21+0.29f。经研究测定,水分在高炉风口前的实际分解过程是在气体中氧急剧减少,一氧化碳大量形成,温度在127oK以上的地方开始同碳素作用,发生分解反应 HzO十C一HZ十CO△H>0 通常鼓风条件下,当高炉不易接受高风温时,加湿鼓风有利于提高风温。因水蒸气在炉内分解吸热,它所消耗的热量,可由提高风温所增加的热量来补偿。在这种条件下,加湿鼓风可降低焦比。这是因为水分分解成HZ和CO,富化了还原性煤气,提高了煤气的还原能力,同时,H:还加速了还原反应的进行,从而使直接还原度降低。鼓风中的水蒸气在燃烧带附近激烈分解,吸收大量的热(losookJ/m3或z344okJ/kg HoO),使燃烧带火焰温度降低(40~45℃/%H刀),避免高炉热行悬料,有利于高炉的顺行,同时恤的下降也减少510的挥发,使生铁含硅量降低。 利用水分分解吸热的原理,加湿鼓风可成为调节炉况灵活而有力的手段:炉况向热,酌情多加蒸汽;炉况向凉,则酌情减少蒸汽,使炉温迅速恢复到正常水平。这比调整焦炭负荷,改变风温、风量的调节方法要方便、及时、平稳得多。显然,加湿分解吸收的热量,若用相应提高风温来补偿,则可保持原来的炉温水平;否则,将引起炉温降低。因此,加湿实际相当于降低了风温。其当量值为鼓风含水量每增加19/耐,相当于降低风温6℃。扣除补偿水分分解所相当的风温后剩余风温即为干风温。
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