1) blast air
强气流
2) downrush
强泻气流
3) current field intensity
气流场强度
1.
In this paper,it′s defined that the current field intensity equals all gas flux divided by all gas pressure.
用含2%Al的Zn/Al合金靶材,在不同气流场强度下使用直流反应磁控溅射法在玻璃衬底上制备了ZAO(ZnO∶Al)透明导电薄膜样品。
4) Severe convective storm
强对流天气
1.
to 2000, the distribution on the calamity of severe convective storms in Hubei Province is analyzed.
本文根据史载气象灾害的记录(古代公元前186~1839年,近代1840~1949年)和现代气象灾害的详细记录(1950~2000年)的资料分析,概述了湖北省强对流天气灾害的时空分布特征;分析了造成湖北省强对流灾害的天气尺度系统、中小尺度系统的特征等。
5) severe convective weather
强对流天气
1.
The atmospheric unstable energy accumulation and release play a key role in the formation of severe convective weather.
运用数值模拟结果,计算了最佳对流有效位能IBCAPE、对流抑制能量ICIN、归一化对流有效位能INCAPE、能量—螺旋度指数IEHI和强对流天气威胁指数ISWEAT等不稳定能量参数。
2.
Based on the radiosonde observation datum from the Meteorological Administration, a life cycle process of severe convective weather in the south and east of China is analysed.
根据国家气象局资料中心提供的历史探空资料分析了华南和华东地区的一次强对流天气的生命史过程,观测研究表明:中低空急流的爆发和急流内大风中心的传播是这次强对流天气主要的动力学条件。
3.
The second part discribes a decision tree method of forecasting whether severe convective weather will happe.
第二部分说明了利用北京08时单站探空资料预报强对流天气有无及强度的判断树方法,为强对流天气的短时预报提供了有应用价值的思路和方法。
6) severe convection weather
强对流天气
1.
Numerical simulation of severe convection weather in Huhhot;
呼和浩特强对流天气的数值模拟分析
2.
It is always very difficult to make an accurate analysis and forecast for severe convection weather in the daily operational work.
利用NCEP/NCAR再分析资料、TBB资料、探空资料及多普勒雷达资料等对2003年4月12日发生在江西以及福建北部的强对流天气过程进行了诊断分析。
3.
By using Puyang and Sanmenxia CINRAD product combined with satellite cloud pictures and auto-station data etc,the severe convection weather process of Henan on June 28,2006 was analyzed.
利用濮阳、三门峡新一代天气雷达产品及云图、自动站等资料,分析了2006年6月28日河南省强对流天气过程。
补充资料:GQQ型强化气流干燥机
强化气流干燥机:
A型:风机兼做打散器,适合干燥热敏性物料,热效率高,系统构成简单。
典型物料:双尿腈,间苯二甲腈,农药中间体,粉丝蛋白等密度轻,非磨蚀性的产品。
B型:带粉碎机的气流干燥机
广泛用于膏糊状物料的干燥,在基础型的基础上,增加一种高效粉碎机,湿物料先在粉碎机内粉碎干燥。经干燥的细产品由热风带进收尘装置,没有被夹带的颗粒较大的湿产品,继续被破碎干燥,直至能够被风输送到收尘装置。
该机型特别适用于膏糊状、滤饼状物料的干燥。
具体物料有:污泥渣、泥煤、粘土、磷酸氢钙、高岭土、硅藻土、丙烯酰胺等。
特点:
1.干燥时间短、脱水速度快、一般在0.5-3秒。热效率高、且产品不产生过热现象。自动化程度高、干燥产品质量好。
2.干燥强度大、脱水能力可从25 kgH2O/h至2000 kgH2O/h。
3.设备简单、占地面积小、投资省,GQW型为专用低高度紧凑型。
4.应用范围广,可适用于各种粉粒状、膏糊、滤饼类物料。
5.可根据用户情况及物料耐热温度选择蒸汽、电、热风炉、烟气炉、锅炉烟气余热等作为热源。热介质的温度可以从120℃至780℃之间选择。
选型表:
型号 | 脱水量 Kg/h | 进风量 Kg/h | 进风温度 ℃ | 装机功率KW | 占地面积 m2 | |
A | B | |||||
GQX150 | 30~60 | 1400~1600 | 140~200 | 19 | 22 | 10 |
GQX200 | 50~110 | 2500~2800 | 140~200 | 23 | 28 | 32 |
GQX250 | 90~170 | 3800~4400 | 140~200 | 30 | 36 | 40 |
GQX300 | 130~250 | 5600~6300 | 140~200 | 38 | 44 | 52 |
GQX400 | 230~400 | 9900~11300 | 140~200 | 68 | 72 | 70 |
GQX500 | 360~700 | 15000~17600 | 140~200 | 94 | 100 | 80 |
GQX600 | 520~1000 | 22000~25000 | 140~200 | 118 | 126 | 105 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条