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1)  conical heat source
锥形热源
2)  CONE [英][kəʊn]  [美][kon]
锥形量热
1.
CONE Measurement and Thermal Degradation of ABS Treated with CuO Microcapsules;
CuO微胶囊处理ABS的锥形量热及热解
2.
Melamine-formaldehyde resin were used to prepare microcapsules of CuO,Al(OH)3 and Al2O3 which were added into ABS as flame retardants,whose thermal behavior and flame retardance were determined by TG,DTG and CONE.
采用热重分析、锥形量热分析研究添加阻燃剂的ABS的热解行为,从热量释放、烟气、CO和CO2排放等参数表征其阻燃性能,并用Kissinger方程计算ABS的动力学参数热解活化能的变化。
3.
The influence of montmorillonite on a intumescent flame retardant coatings was investigated by using cone calorimeter test(CONE).
采用锥形量热仪(CONE)研究蒙脱土(Na-MMT)对防火涂料阻燃性能的影响。
3)  cone calorimetry
锥形量热
1.
Then the flame retarding and smoke suppression of the flame retardant cotton fiber were determined by cone calorimetry.
对所得阻燃棉纤维采用锥形量热分析研究其阻燃、抑烟效果。
4)  CONE calorimeter
锥形量热仪
1.
Study of halogen-free flame retardant polypropylene combustibility by using cone calorimeter;
用锥形量热仪研究无卤阻燃聚丙烯体系燃烧性
2.
Fire Performances of Bamboo Floor Covering Compared to Wood Floor Covering by Cone Calorimeter Test;
竹地板与普通实木地板燃烧性能的锥形量热仪对比实验研究
3.
Combustibility of Schima superba leaves using a cone calorimeter;
利用锥形量热仪测试木荷燃烧性能的方法探讨
5)  cone calorimeter
锥形量热计
1.
Exploration on the study of wire and cable flammability by using cone calorimeter;
锥形量热计法研究电线电缆燃烧性能的探讨
2.
Using cone calorimeter to study timber’s critical heat flux and ignition temperature;
锥形量热计研究木材临界辐射能流和点燃温度
3.
Experimental Study of Flammability of PVC Composite Board by Means of Cone Calorimeter;
一种PVC复合板燃烧性能的锥形量热计实验研究
6)  cone calorimeter
锥形量热法
1.
The cone calorimeter based on the oxygen consumption principle can be conveniently used to measure not only heat release rates but also many other flammability properties during burning.
文中介绍了高分子材料锥形量热法测热的耗氧原理以及热释放速率的计算公式 ,并讨论了公式中的主要参数 (包括耗氧燃烧热值 E、膨胀因子 α和反应系数 β)对高分子材料热释放速率的影响以及相应的校正方法。
补充资料:城市集中供热热源
      城市集中供热系统的热能制备和供应中心。在这里,将其他形式的能源(矿物燃料、核能、工业余热等)转换为热能,或直接采用地热等天然热源,通过蒸汽或热水等介质,沿着热网输送到用户。
  
  城市集中供热热源有以下几种形式:
  
  热电厂和区域锅炉房  都属将煤、重油、天然气等矿物燃料的化学能转换为热能的热源形式,是世界各国城市供热的两大主要热源形式。采用高参数、大容量供热机组,改造城市低效凝汽式发电厂为热电厂,作为城市集中供热热源;用区域锅炉房逐步替代分散的小锅炉房;合理确定热电厂和区域锅炉房的布局和联合供热方案,这些是发展城市集中供热的重要技术措施(见热电厂供热、区域锅炉房供热)。
  
  工业余热  指各种生产工艺过程的热损失。例如各种工业炉或其他工艺设备排出的高温烟气、冷却水、蒸汽、乏气或熔渣物理热等。工业余热的特点是与生产工艺密切相关,数量和参数波动很大。有些工业余热有可能通过热能转换或直接利用,回收部分热能作为城市集中供热的热源。有些高温余热还可用来发电。因此,首先要通过技术经济分析,确定余热利用方案。以工业余热作为城市集中供热热源时,往往要与其他热源联合运行,以提高供热可靠性和调节性能(见工业余热供热)。
  
  地热水  蕴藏于地层下的热水,具有储藏量、成分和参数因地而异,水温常年比较固定,水质常带有腐蚀性等特点,因此将它作为城市集中供热热源时,要做好勘探和水质分析,并注意防止管道和设备结垢和腐蚀。地热水供热不污染大气,节约能源,是一种有发展前途的热源形式(见地热水供热)。
  
  核能  核裂变产生的能量,可用来发电和供热。20世纪80年代世界上已有10余座核热电站实行抽汽供热,核供热堆正处于兴建阶段。核能供热具有节约大量矿物燃料、减轻城市运输压力等优点。但据某些资料分析,认为只有建设大型核反应堆,才是经济合理的(见核能供热)。
  
  除上述热源形式外,如美国、加拿大、瑞士等在电力供应充足的地区也利用电能于城市供热。还有的利用太阳能供热,但目前只限于热水供应和单幢建筑物采暖。
  

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