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1)  fluid drainage system
流体流域系统
1.
There were two fluid drainage systems in the generation and evolution of the petroliferous basins,including the water drainage system and hydrocarbon drainage system.
在含油气盆地形成和演化过程中,先后有两个孕育和养护油气生成、运移和聚集为矿藏的流体流域系统,即水流域系统和油气流域系统。
2)  basin system
流域系统
1.
A sustainable development model of the basin system and a synthetically assessment method combining analytic hierarchy process and neural network were proposed.
系统论认为流域系统是一个以水为媒体、人与自然相互作用的开放的复杂的巨系统。
2.
The relationship of erosion and sediment yield and the effect of rainfall runoff on sediment delivery ratio of basin system are discussed based on data of Dalihe in the gullied hilly loess areas.
根据大理河流域水文测验资料 ,探讨了黄土丘陵沟壑区流域系统泥沙输移比的年际与次降雨时空变化特征和次降雨径流对泥沙输移比的影响及影响次降雨泥沙输移比的暴雨洪水能量转换机制。
3)  small watershed system
小流域系统
1.
Abide by the rule of index system formula, the paper comprehensively analyzed land capability of Huangjia Ercha small watershed in Xiji County of Ningxia Hui Autonomous Region with the Analytical Hierarchy Process, based on the formulation of land capability appraisal indices of small watershed system and the way of calculating them.
该文遵照指标体系的构建原则,在构建了小流域系统土地生产力评估指标体系,并确立了各指标计算方法的基础上,运用层次分析法对宁夏西吉县黄家二岔小流域系统的土地生产力进行了综合评价。
4)  PRED system in river valley
流域PRED系统
5)  system of watershed concentration flow
流域汇流系统
6)  fluid system
流体系统
1.
Basin's tectonic evolution fluid system mineralization is a new problem in ore deposit study.
盆地构造演化流体系统矿化作用是当代矿床学研究的新课题。
2.
Cavitation is a general phenomenon in fluid systems.
空化(或称气穴)是流体系统中常见的现象,它显著地影响着流体管路的瞬态特性。
3.
The aviation industry widely exists in fluid machinery;any fluid system can be converted into the general fluid network buildup with nodes and branches.
航空工业领域广泛存在着流体系统,任何流体系统均可化为只有节点和分支组成的通用流体网络,本文研究了这种通用流体网络的数值计算方法。
补充资料:安全系统能否与控制系统结合的争论
但是通过采用现代化的、高集成度的处理技术,采用防火墙和主动诊断技术,在共同的环境中功能性地把控制和安全系统分开是完全可以保证安全的,也能够满足国际安全标准的要求。

  一些供应商采用了吓唬用户的策略,他们暗示用户:把控制系统和安全系统结合到单一的可靠平台上将会使你的工厂处于“不安全”的状态。

  一些反对控制和安全结合技术的典型争论是这样的:

  “过程控制器不能被应用于安全保护功能。”这里指的不是设计用于安全应用、经过国际认可的认证机构(例如:T哣)认证的控制器和I/O模件,而是在安全应用中采用基本过程控制系统(BPCS)的控制器和I/O模件。
  “如果你没有采用三重化冗余的系统,那你就是在增加自己的风险。” 从逻辑控制器的角度看,一个三重化、四重化,甚至五重化的模件冗余系统也并不意味着一定能够达到所需要的降低风险的要求。实际上如果你去检查一下已经安装的双重化或是三重化模件冗余的系统,你会发现许多传感器和终端执行元件没有达到SIL(安全完整性等级)的SIF(安全仪表功能)要求。这是非常令人担忧的,因为大多数系统故障都是由于现场设备引起的,而不是由逻辑控制器造成的。冗余只是带来了可用性,而不是可靠性;所有安全系统都具备一定程度的冗余。三重化模件冗余系统采用冗余来降低发生危险事故的可能性。采用更新的技术可以设计出没有危险事故、诊断覆盖率接近100%的可靠系统。
  “把控制系统和安全系统结合在一起不是一种好的做法。” 但拥有双倍的工程工具,操作员界面,附加的系统元件以及全生命周期内双倍的培训、备品备件成本,肯定更不是好事情。在这类攻击组合系统的辩论中,有很重要的一点常常被忽视了——在大多数这类新系统中,你不需要把控制系统和安全系统结合到一起,因为这些系统都具有在同一个系统中实现过程控制和安全功能的能力;有些甚至可以在同一个控制器中实现,还具备自我管理的能力。
  把控制系统和安全系统结合起来的理由
  为什么要把安全和过程控制两个不同的领域结合在一起?因为这使最终用户可以在保持所需要的安全等级的同时减少费用。这样也可以在项目工程实施和测试阶段节约费用。例如在同一个系统中移动I/O点和在完全不同的系统之间移动I/O点,考虑到文档和设计等方面的影响,这项工作所需要的费用和工作量将会大大减少。
  在系统调试阶段也会有其它方面的费用减少,因为整个完整的系统可以在受控的环境下进行预先测试,这样就不会导致两个相互隔离的不同系统运到现场后才第一次对接。这样的预先测试还可以增强用户对所采用系统的了解,因而可以提高整个解决方案的完整性。
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