1) air cleaning
风力选矿
2) pneumatic concentration
风力选矿
3) pneumatic preparation
风力选矿
4) pneumatic concentrator
风力选矿机
5) wind power
风力
1.
Study on wind power ring for cleaning insulator;
绝缘子风力清扫环的研究
2.
This article elaborated the basic principle of the wind power generation and made an outlook for the new technology.
文章讲述了风力发电的基本原理,并对风力发电的新技术进行了展望。
3.
The paper elaborated a kind of achievement to use natural wind power to clean insulator ——wind power cleaning ring for insulator, which has the advantages of raising 50% pollution flashover voltage, anti-lightning stroke and anti-icing.
文章阐述了一种利用自然风力清扫绝缘子——绝缘子风力清扫环的成果。
6) wind force
风力
1.
Study on dynamic property of roller coaster under the action of wind force based on virtual prototype;
基于虚拟样机的风力作用下过山车动态性能研究
2.
A further analysis with numerical simulation shows the downstream buildings have marked effects on the wind forces of upstream building when the distance between buildings is short.
以广州合景大厦为背景,用数值模拟方法,并通过数值模拟与风洞实验平均风底部剪力的比较,得出当干扰的高层建筑处于下游或斜下游时,上游合景大厦的静风力比不受干扰时显著增大。
3.
The experiment in exciting vibration by wind force we have conducted is completely expound from the experimental purpose,experimental principle,experimental provision,theoretical calculation,experimental results and the evaluation on it.
对于所进行的风力激振实验,从实验目的、实验原理、实验装置、理论计算、实验结果及其评价等几方面进行全面报告,对该项目及与该项目类似的实验提供参考。
7) force of wind
风力
8) Wind load
风力
9) wind field
风力田,风力场
10) wind power
风力发电
1.
Application of series-parallel energy storage system with super-capacitor in wind power generation;
串并联型超级电容器储能系统在风力发电中的应用
2.
The development and future of wind power generation of our country on ocean;
我国海上风力发电的发展与前景
3.
Cutting-in control of the variable speed constant frequency wind power generator based on internal model controller;
基于内模控制器的变速恒频风力发电并网控制方法
补充资料:风力选矿
风力选矿
air separation
tengll xuankuang风力选矿(air separation)以空气为介质的重选方法。原料给到选矿设备的倾斜安装的固定或可动多孔表面上,用间断或连续给入的上升空气流使物料悬浮、松散,借矿粒的沉降速度差实现按密度分层,达到分选目的。根据气流给入方式与设备本身运动形式的不同,风力选矿设备可分风力跳汰机、风力摇床、风力溜槽等类别。 风力选矿的特点是矿粒群在气流的作用下,在分选表面上呈“沸腾”状态,颗粒间的距离较大,不同密度颗粒按近似等降比关系分层。但在空气中的等降比要比在水介质中的等降比小得多。如煤与歼石在水中的自由沉降等降比接近3,而在空气中则只有1.5左右。由于物料在空气中沉降的等降比小,以及难以形成高浓度密集床层,风力选矿不能有效地按悬浮体的局部压强差分层,因而其分选精度不高口为了弥补这一缺陷,原料在入选前应经过窄级别筛分和分级。分选时以按2倍左右的杠度差分级为宜,选煤时可采用4或更大的倍数分级。风力选矿往往只能得到一种较纯净的产品,其余产品则需再处理。 风力分选的效率比在水介质中分选低得多,故只能在特殊条件下采用。风力选矿对物料的水分要求较严,当原料含水量达到4%一5%以上时,物料即发生粘结,导致分选效率和设备处理能力急剧降低;此外生产过程需有集尘系统,作业环境也易受污染,这些因素均限制了它的应用。风力选矿在20世纪初以选煤为前导曾有相当大的发展。主要原因是风选的产品干燥可免去脱水作业;由于产品含水分低,可使煤炭的热能有效利用,部分地弥补了它分选精度低的缺点。对于金属矿石,风力选矿仅在严寒或干旱地区分选金矿、稀有金属矿时使用。此外也用于要求干法分选的石棉等矿石。
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