1)  heat moisture exchange rate
热湿交换效率
2)  thermal-moisture
热湿
1.
Their thermal-moisture comfort properties were investigated by the use of sweating-manikin and subjective evaluation methods.
文章分别利用出汗假人和主观实验,对吸湿快干型服装穿着热湿舒适性进行测试,并对主客观测试结果的一致性进行研究。
2.
Their thermal-moisture comfort properties were investigated using subjective evaluation method.
选取了8种针织服装,利用穿着实验对热湿舒适性进行评价。
3)  heat and moisture transfer
热湿传递
1.
A model of heat and moisture transfer in porous textiles with microencapsulated phase change materials;
附加相变微胶囊多孔织物热湿传递模型研究
2.
The theoretical model of heat and moisture transfer in microclimate and the emulation software established by the author are used to imitate and analyse the heat conduction, convection, radiation and mass diffusion in a body-miroclimate-clothing system.
利用作者所建立的微小气候热湿传递理论模型,对人体表面、微小气候及服装间发生的导热、对流、辐射和质扩散等现象,利用Matlab语言编制的仿真软件进行了动态仿真。
3.
In order to analyze the dynamic heat and moisture transfer process in microclimate, a mechanism model was proposed.
综合考虑微小气候区的热湿传递现象 ,将温度梯度和水蒸汽压力梯度作为主要驱动力 ,同时考虑热湿相互耦合作用及相变过程中发生的蒸发冷凝现象 ,建立了一种反映微小气候热湿传递现象的机理模型。
4)  hot and humid area
热湿地区
1.
The characteristic of the fresh air cooling load in cooling ceiling air-conditioning system of hot and humid area is analyzed,according to the weather parameter of Guangzhou,and the conclusion shows that more than 90% of the fresh air cooling load is moisture load in summer.
以广州为例分析了热湿地区冷却顶板空调系统新风冷负荷的特点,显示夏季空调期新风湿负荷占新风总负荷的90%以上。
2.
The fresh air cooling load in hot and humid area is analyzed.
分析了热湿地区新风冷负荷的构成,结果显示新风冷负荷中潜热冷负荷占87。
5)  coupled heat and moisture transfer
热湿耦合
1.
Nonlinear property on coupled heat and moisture transfer in clothing ergonomics system;
服装工效系统热湿耦合的非线性特性
6)  moisture
热湿特性
参考词条
补充资料:冶金炉热平衡和热效率
      冶金炉的热平衡指的是向炉内提供的热量等于被加热物达到工艺要求时所吸收的热量加上各种热损失的总和。热平衡的理论基础是热力学第一定律。分析热平衡的目的是从热能流向图中找出进一步节能的途径。热效率则是被加热物吸收的热量与向炉内提供热量的比值。并用比值的大小评价冶金炉热工作的优劣,希望达到尽可能大的比值。
  
  热损失项目繁多,主要为炉气和冷却水带走的热,炉墙的积热和散热。炉气带走的热最多,而且在热支出的总量中占的份额差别也很大,一般为20~50%;冷却水带走的热也大,如加热炉冷却滑轨的水带走的热量可达全部热损失的15~30%,采用汽化冷却和绝热包扎后可降到6%左右;其他如炉墙积热和散热,炉门溢气和辐射,不完全燃烧等热损失在正常情况下约占热总收入的10~20%。某些间歇式的热处理炉炉墙积热和散热以及料架吸热有时高达热总收入的40%。近年来采取减少热损失的措施有:回收炉气带走的热,对炉内冷却件实行绝热,使炉墙轻型化和加大炉墙的热阻,采用加热新工艺,通过这些可使某些加热炉的热效率达60%以上。目前正设法利用产品所吸收的热以进一步降低总的能耗。根据不同类型和不同效率范围的200座加热炉和150座热处理炉的测定数据所做的研究分析,得出综合热平衡情况见图。从图中可以看出,提高待加工品的热焓,充分利用废气和冷却水的余热,进一步减少炉墙和辐射热损失以及设法利用产品带走的热,将是冶金炉节能的主要途径。
  
  加热炉和热处理炉的热效率一般为15~65%;化铁炉为25~45%;高炉为75~85%;平炉为20~30%。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。