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11.
以长沙市某一实际工程的双U型垂直埋管换热器为研究对象,利用TRNSYS建立了地埋管的仿真模型,通过仿真模型及正交试验设计方法研究夏季影响埋管周围土壤平均温度的因素,并分析了这些因素的影响程度.结果表明:钻井深度、钻井间距、钻井数量及回填材料导热系数对土壤平均温度有不同程度的影响,其中钻井间距的影响尤为明显.最佳钻井间距应为4~5m,回填材料最佳导热系数为1.7~2.1 W/(m·K),钻井最佳深度为60~100m.  相似文献   
12.
叶水送 《大自然》2014,(4):32-33
气候变化可能导致的生物多样性丧失、物种灭绝速度加快等问题不容忽视。由于气候变化,某些野生动物种群数量可能下降,食物链上相关生物的物候变化可能发生不同步变化等,气候变化对生物自然分布、繁殖与演化也可能有较大的影响。  相似文献   
13.
《科技导报(北京)》2013,31(10):14-14
全球平均温度决定飓风数量北京师范大学全球变化与地球系统科学研究院首席科学家约翰·莫尔等研究发现,如果全球平均温度升高2℃,那么如"卡特里娜"(2005年8月出现的一次5级飓风,在美国新奥尔良造成了严重破坏)规模的飓风数量将增加10倍。学界对于大西洋飓风与温度之间的关系一直存在分歧。有些科学家认为,热带大西洋的局地温度与全球平均温度之间的差异,是决定飓风发生的重要因素。他们预测,未来的飓风数量将不会随着全球变暖而发生太大变化。还有一些科学家则认  相似文献   
14.
1958—2015年长白山气候变化特征分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用长白山的气象数据,分析长白山1958—2015年平均温度和降雨量的变化特征.结果表明:长白山年平均温度呈现上升趋势,线性增温率为0.392℃/10 a,四季和各月份的平均温度均呈现上升的趋势.其中,冬季的增温率最高,为0.569℃/10 a,其次是秋季和春季,夏季的增温率最低,为0.222℃/10 a;长白山年降雨量变化不明显,整体呈现微弱增加趋势,降雨量倾向率为2.28 mm/10 a.其中,四季的降水量呈现不同的趋势,春季、夏季和冬季的降雨量呈现增加的趋势,而秋季的降雨量呈现下降的趋势,降雨量倾向率为-3.9 mm/10 a.在过去的58 a,长白山总体气候呈现暖干化趋势.  相似文献   
15.
介绍了多组分烃类混合物的密度、汽液相平衡常数等热力学物性及粘度、导热系数等热物性的计算方法,以平行端面机械密封为模型,给出了多组分烃类混合物密封性能参数计算程序的编制方法和使用方法,对不同组成的多组分烃类混合物,给出了膜压系数和端面温度间的关系曲线。理论计算结果和现场实测结果吻合很好,证明文中所给方法及程序的可靠性,该计算方法可供机械密封设计部门使用。  相似文献   
16.
无限大平板非稳态导热过程的数字特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
对无限大平板非稳态导热过程的平均温度和耗散函数这2个数字特征进行了研究.得到了对流换热边界条件下无量纲平均过余温度的数学模型;分析了表面温度系数随特征值与毕渥数的变化规律;定义了相应的时间常数,它是衡量无量纲平均过余温度衰减速率快慢的指标;并对毕渥数取极限时无量纲平均过余温度的变化规律做了讨论.利用格林公式推导出了热势与耗散函数之间的关系,并与机械能耗散系统进行了相似性分析.得到了对流换热边界条件下耗散函数随时间的变化规律,并将其与平均过余温度的变化规律做了比较.  相似文献   
17.
悬索桥施工中主缆横截面平均温度实用计算法   总被引:6,自引:1,他引:6  
在悬索桥的施工控制中,需要对空缆状态主缆横截面的边界点温度进行测量,从而求得主缆的平均温度笔者从热传导方程出发,揭示了主缆这种由钢丝和空隙组成的截面的温度分布,提出了主缆横截面平均温度的实用计算方法算例和实测结果对比表明,该法具有良好的精度.  相似文献   
18.
本文就单效蒸发系统的热量衡算及传热平均温度差Δtm计算这两个问题进行了分析和推导,并将分析及推导的结果与统编化工原理教材中有关教学内容进行了比较,指出了统编教材所存在的不足之处。  相似文献   
19.
<正>齐齐哈尔市位于松嫩平原西部,位于北纬45°至48°,东经122°至126°,极端最低温度-39.5℃,最冷月平均温度-25℃,结冰期195 d,土地冻层深度-2.25 m,属高寒地区,也是我国目前建设天然气工程最北部城市。如何认识高寒地区天然气建设的特殊性,在设计和施工中加以解决十分重要。齐齐哈尔市天然气工程最初设计规模为10×104m3/d,自一九八九年开工以来,经过二十多年的建设,现已形成日供气50×104m3,有居民35万户,工商饮服业2300余户、工业用气大户12户。长3  相似文献   
20.
王志  彭伟 《科技资讯》2005,(22):14-14
(1) 上升气流:我们对焦炉内上升气流的焰道内的热气柱作流体力学方程式有:P1+H1P1-2+ω12P1-2/2g=P2+H2P1-2+ω22P1-2/2g+∑△P1-2(1)式中P1-2—平均温度(t平=(t1+t2)/2)下的气体密度。  相似文献   
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