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1)  high throughput system
高生产能力系统
2)  high productive capacity
高生产能力
3)  productive forces system
生产力系统
1.
The productive forces systematic situati.
本文从分析河北省钢铁产业在全国工业布局的区位功能及对本省社会经济支撑程度入手,立足于产业生产力优化配置的思想,对河北省钢铁产业生产力配置和布局中存在的问题进行了具体的剖析,全面诊断了河北省钢铁产业生产力系统的运行态势,提出改进和提升河北省钢铁产业生产力配置效率的具体思路与设想,并就生产力系统运行的外部支持条件进行了分析,为合理规划和调整产业生产力优化配置战略提供了有益参考。
4)  System productivity
系统生产力
1.
Based on the crop cultivation system of Liaocheng, Shandong Province,the system productivity,composition of crop cultivation and benefit were analyzed.
以聊城市种植业系统为研究对象,对系统生产力、种植业结构与效益进行了动态分析。
2.
Based on field experiment which was conducted in plastic greenhouse in Yan an Shaanxi province,this paper researched system productivity and soil bio-characteristics of different cropping model between cucumber(Cucumis statirus L.
依据在陕西延安日光温室内的田间试验,对黄瓜与不同作物建立的种植模式系统生产力与土壤生物特性进行了研究。
5)  productive force system
生产力系统
1.
Science and technology is a permeating element in productive force system.
科学技术是生产力系统中的渗透性因素。
2.
The author tried to expound the practical significance of the essential combination in productive force system by discussing the form,type and its rationalized standard.
试从生产力系统的质态组合的形式、结构类型及其合理化标准 ,阐明其现实意义。
6)  the productivity system
生产力系统
1.
As a factor of the productivity, management plays an innovative, management plays an innovative role to the formation, the operation and the development of the productivity system.
科学管理是作为一种生产力因素,在生产力系统的形成、运行和发展中发挥创新功能的。
2.
As a factor of the productivity,management plays an innovative role to the formation,the operation and the development of the productivity system.
经济管理是作为一种生产力因素 ,在生产力系统的形成、运行和发展中发挥创新功能的。
补充资料:高炉设计生产能力


高炉设计生产能力
design capacity of blast furnace

  gaolu sheji shengehan neng!i高炉设计生产能力(design capaeity。f blastfurnac)随炼铁厂设计规模而定,一般用高炉的设计年平均生铁日产量和一代炉役的平均年产量表不。 表示方法各国对高炉生产能力的表示方法不尽一致。中国常用下式表示高炉设计生产能力: 高炉设计年产量一尸x年平均工作日 尸一KV一会Vu式中P为高炉昼夜产铁量,t/d;K为高炉利用系数(即每立方米高炉有效容积一昼夜产铁吨数),t/(m3·d);i为冶炼强度(每昼夜每立方米高炉有效容积燃烧的焦炭量),t/(m3·d);高炉喷吹燃料时,冶炼强度应包括燃烧焦炭和喷吹物折合焦炭的总量。c为焦比(每炼一吨生铁需要的焦炭量),t八;V。为高炉有效容积,m3。年平均工作日系指高炉一代炉役中,扣除大、中、小修时间后每年平均实际生产天数一般为33。一35。天。中国高炉容积级别、设计年产量及主要技术经济指标见高炉炼铁厂设计。 前苏联高炉生铁年产量的计算方法与中国基本相同。高炉设计生产能力用下式表示 _V 尸一认芳 K产式中尸为高炉昼夜产铁量,t/d;v。为高炉有效容积,耐;厂为高炉利用系数(是高炉有效容积m3除以昼夜产铁量t所得的商)。 日本钢铁协会钢铁生产设备能力调查委员会,对高炉标准能力基本计算式规定如下: 出铁能力以/a〕~Ax、燃料燃烧量〔kg/d·m3(内容积)〕、,二*。产X理竺二巴匕杀瑟寿斋云拼于胃已上口二二X内容积〔m3〕X 燃料比〔kg八〕,\r。二,八‘:::夕八X 365〔d〕式中A为考虑未包括因素的系数(大体为。.85~1 .15) 欧美诸国一般用炉缸直径、工作容积、年产量表示高炉设计生产能力(如表)。 欧美诸国表示高炉设计生产能力的举例厂二 确定因素高炉设计生产能力主要决定于它的有效容积和利用系数。高炉有效容积取决于工厂生产规模;利用系数随冶炼强度与焦比而变化,冶炼强度的选择主要根据原燃料及冶炼条件并参考同级高炉的实际生产指标、鼓风机能力等、经过计算、比较后确定。确定冶炼强度时,应考虑综合技术经济指标,在一定的原燃料条件和操作水平下,有一个合适的冶炼强度范围,在此范围内焦比最低或较低,冶炼强度选择过高,可能弓l起焦比升高,选择过低,高炉生产能力不能充分发挥。中国高炉设计冶炼强度范围一般在1.0~1.Zt/(m3·d),有的生产高护冶炼强度已达1.st(m3·d),综合焦比一般在500~700 kg八。高炉的实际生产能力与冶炼用的原燃料条件、生铁种类、技术装备及操作管理等因素密切相关。炉容和技术装备相同的高炉,其实际生产能力会有较大差异。 高炉生产能力随炼铁技术的发展在不断提高,现代化高炉,以精料为基础,采用高压、高风温、富氧喷吹憔料、炉料及煤气分布控制,节能技术,长寿技术,自动检测和应用人工智能计算机等新技术,使高炉生产能力比20世纪50年代提高一倍多。
  
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参考词条