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1)  evaporation/condensation coefficient
蒸发/凝结系数
2)  evaporation/condensation
蒸发/凝结
3)  processing condensate water(PCO)
蒸发凝结水
1.
The processing condensate water(PCO), which comes from the ul fi ltrated liquid of four evaporation concentration and the mother liquor of three evaporation crystallization on MSG production, cannot be directly permitted beca use of the higher concentration of COD and ammonia nitrogen.
在味精清洁生产工艺中,四效蒸发浓缩谷氨酸超滤清液,以及三效浓缩等电结晶母液,所得的蒸发凝结水(简称工艺冷凝水PCO),因COD、氨氮稍高而不能直接排放。
4)  evaporation and condensation
蒸发与凝结
1.
The simulations validated the estimation of the incident flux in classical evaporation and condensation theory.
采用分子动力学方法研究了气液共存体系的蒸发与凝结现象 。
5)  evaporator-vapor condensation
蒸发器蒸汽凝结
6)  evaporation coefficient
蒸发系数
1.
Based on the measured data, annual water consumptions are estimated for different land-useing types by applying evaporation coefficient method, and the ecological water use is analyzed in Weiganhe river plain oasis.
根据监测资料,采用蒸发系数法对渭干河平原绿洲各种土地类型的年耗水量进行了估算,并分析了其生态用水量。
2.
Based on the universal water surface evaporation coefficient formula obtained from numerous experimental data and extensive evaporation investigations of different types of water regions in China, a formula of additional evaporation loss from cooling ponds caused by waste heat rejection is recommended and compared with that used currently.
应用基于大规模的试验研究建立的水面蒸发系数- 散热系数全国通用公式B, 推导了冷却池受纳热负荷的附加蒸发计算公式。
3.
In order to make ET estimated conveniently,this research analyzed the correlation between water surface evaporation(E0) and crop evapotranspiration(ET) measured by large scale lysimeter,and the variation of evaporation coefficient.
为了更方便地估算作物蒸发蒸腾量,以大型称重式蒸渗仪实测的冬小麦蒸发蒸腾量(ET)为依据,分析了水面蒸发量(E0)与实测蒸发蒸腾量(ET)的相关性,并研究了蒸发系数的变化规律。
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
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 。
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参考词条