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1)  underground heightening heat
地下加热
2)  underground heated line
地下加热管线
3)  increase numbers of basement
地下加层
4)  geothermal water
地下热水
1.
Geochemical characteristics and origin of geothermal water in the Dezhou hollow;
山东德州凹陷地下热水地球化学特征及成因
2.
Finite element numerical simulation of the geothermal water system in the hot spring area in Fuzhou;
福州温泉区地下热水有限元数值模拟研究
5)  underground thermal water
地下热水
1.
Based on the geological and geophysical investigati on in geothermal anomaly area of Fashui hot spring,the distribution conditions o f underground thermal water and the geological\|geophysical characteristics in t he area are analyzed.
通过在法水热异常区开展地质、地球物理调查工作 ,分析了该区地下热水的分布规律和地质、地球物理特征。
2.
The underground thermal water in Zhengzhou City hosted in the fluviolacustrine facies loose beds in the Pliocene, Miocene epoch of Neogene Period, and it belongs to the underground moderate temperature hot water in the zone of subsidence.
郑州市地下热水赋存于晚第三纪中、上新世河湖相松散地层中,属沉降带地下中温热水,其补给来源,除大气降水外,尚有部分的埋藏水,为锶和偏硅酸复合型天然矿泉水。
3.
In order to investigate the distribution of underground thermal water of the hot spring, we used the direct current prospecting to determine the fracture belt bearing underground thermal water with the near source field electric profiling.
从而确定了开发地下热水的钻孔位置 ,为当地政府开发利用地热能提供了必要的资料。
6)  thermal groundwater
地下热水
1.
Evolution of thermal groundwater resources under the conditions of exploitation:A preliminary analysis.;
浅析开采条件下地下热水资源的演变
2.
But it has relatively rich thermal groundwater resources.
地下热水是一种非常宝贵的矿产资源,目前国内外在开发利用方面已取得许多成功的例子,充分显示了地下热水资源有别于其它矿种资源的优越性。
3.
Long-term exploitation of thermal groundwater in deep-seated aquifers has led to a continual falling in water levels at geothermal wells.
深层地下热水由于多年长期开采致使水位持续下降,同时由于每年采暖期和非采暖期的交替开采,水位在下降过程中又呈现周期性的波动。
补充资料:食品工业的杀菌技术与装置开发——谈加热装置和非加热装置的开发动向(上)
加热杀菌机的开发动向
  现在,人们对各种杀菌方法中的既安全又令人放心的方法关心越来越大,但是这些方法中最基本的原理仍然是“加热杀菌”。这是很久以前早已取得实证和可靠性极高的杀菌原理,对政府下属的行政管理机关和生产公司而言,加热杀菌是比较容易监督和管理的方法。
  加热杀菌可以因采用热水、明火或水蒸气等热媒体介质的不同,对食品进行直接或间接加热的方式不同以及所采取的杀菌温度范围不同,可以划分为低温杀菌、高温高压杀菌和超高温杀菌(UHT)等三大方法。所谓低温杀菌有自古以来使用的温水浸渍法、热水浴淋法及用蒸汽和电或煤气进行的干热杀菌法等。
  高温短时杀菌即UHT最早是作为牛乳和番茄酱之类的流动食品杀菌技术使用和发展起来的,时至今日已经成为食品生产技术中必不可缺少的重要单元操作。许多杀菌装备的制作公司纷纷开发了适用于不同流动食品不同黏度的、形状不一的热交换机的UHT装置,以追求不发生由于加热不均匀或过度加热引起的变质现象。
  此外还有作为其他特殊加热杀菌方法的电阻加热法、高频电(微波)杀菌法和过热蒸汽法等多种杀菌方法。无论哪种杀菌法,它们都是以对象食品中耐热性最高的微生物为指标,通过对耐热特性值和加热过程中的不同变化来杀菌的。
  从最新的倾向看,因对象菌、制品形态及生产成本费用和综合效果不同,出现了探求微波与蒸汽等组合利用的复合技术新动向,并根据作用不同,开发相适应的系统装置。现在随着食品多样化的发展,市场产生了多种多样的不同需求,在杀菌和灭菌技术方面也出现了寻求必须具备技术奥妙的应用技术的新动向。
  流动性食品的UHT杀菌装置
  于135~150℃的高温杀菌2~6秒间的UT是适用于从低黏度食品到高黏度食品等多种食品的杀菌技术。
  关于UHT杀菌的五大类方法及其装置的特长简介:UHT杀菌可分为直接方式和间接方式两大类,直接方式中有蒸汽喷射法和蒸汽浸渍法两种。前者适用食品的黏度在1~5,000cp,不适用固形物杀菌,突出的优点是高温短时间(140℃~150℃,数秒钟),食品的品质尤佳。存在的问题是加热急,产品易生热变性。此外溶存氧也少。后者适用于食品黏度为1~100万cp,固体物料的大小应低于15mm。优点是能用于高黏度固体物料的杀菌。问题是直接加热,故食品宜薄不宜厚。此外杀菌罐因容量不同升温时间较长。间接方式有三种:片式装置、管式装置和加有刮板搅拌的装置。它们分别适用的黏度范围为1~500cp、1~10,000cp和1~100万cp,前者不适用固体食品;管式装置可用于5mm以下的食品,加刮板搅拌装置的第三种可适合各种不同大小的固态食品。片式UHT装置的优点是传热效率高,设备运转费用低廉,问题是只适用低黏度物料用。管式UHT装置的最大优点是适用性好,专门用于中等黏度的小固形物料。刮板搅拌式装置则适用于任何高黏度的固体物料,但由于黏度大,生产成本和运输费用都很高,而且还有黏性物料滞留问题。
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