1)  nonisothermal
非等温实验
2)  Non-isothermal DSC
非等温DSC
3)  non-isothermal
非等温
1.
The numerical research of non-isothermal flow field in the wet scrubber;
湿式脱硫除尘装置内非等温流场的数值研究
2.
Approach of non-isothermal crystallization kinetics of polypropylene;
PP非等温结晶动力学处理方法的研究
3.
Estimation of the Critical Increase Temperature Rate of Thermal Explosion of Nitrocellulose Using Non-isothermal DSC;
用非等温DSC估算硝化棉热爆炸的临界温升速率(英文)
4)  nonisothermal
非等温
1.
Study on nonisothermal crystallization kinetics of PTT;
PTT非等温结晶动力学研究
2.
Nonisothermal Crystallization Kinetics of Polymers;
非等温条件下聚合物结晶动力学模型研究进展
3.
To solve the problem of the poor isothermal deep drawability of AZ31 magnesium alloy, a nonisothermal deep drawing process was proposed.
针对AZ31镁合金等温拉深性能差的问题,提出了AZ31镁合金的非等温拉深工艺。
5)  non-isothermal method
非等温法
6)  non-constant pressure
非等压
1.
Replacing cuprammonia purification with full autothermic non-constant pressure methanolizing-methanation process;
全自热非等压醇烷化净化新工艺替换铜洗净化技改小结
参考词条
补充资料:非等温吸收
      气液两相的温度在过程中发生显著变化的吸收操作。如果被处理的气体混合物中含有可被吸收的溶质量较大,而且溶质组分溶于吸收剂时的溶解热(物理吸收时)或与吸收剂之间的反应热(化学吸收时)较大,则吸收过程中释放出来的热量远大于设备散热量和少量吸收剂汽化所消耗的热量。两相的温度会随吸收的进行发生明显的变化,吸收剂的出口温度会比进口温度高得多,在吸收设备中也会有不相同的温度分布。温度升高将影响气液平衡(见汽液平衡)关系,使传质推动力明显减小,同时传质系数也随温度而有所变化。通常温度升高使气相传质分系数减小,使液相传质分系数和反应速度(在化学吸收中)增大。对于高溶解度溶质的吸收,气阻控制传质,温度升高时对吸收很不利;对于低溶解度溶质的吸收,液阻控制传质,适当的升温能达到较高的传质总系数,但温度太高时,因为传质推动力下降太多,对吸收仍然不利。为此,对非等温吸收来说,一般须采用适当的冷却措施,以维持适当的操作温度,保证吸收产物的质量。从吸收设备中移去热量的方法有:①循环冷却(图1)。将部分出塔液体经塔外冷却后送回塔顶,以增加塔内液体流量,减少温升,多用于填充塔。②内部冷却。在吸收塔内部安装冷却装置,移去热量,多用于板式塔。③中间冷却(图2)。在多段吸收塔的段间进行冷却,以移去热量。
  
  非等温吸收在工业生产中应用颇广,如硫酸生产中三氧化硫的吸收,硝酸生产中氮的氧化物的吸收等。近年来,关于非等温吸收的实验和计算方法的研究都有加强。
  

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