说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 冰融
1)  ablation [英][æb'leiʃən]  [美][æb'leʃən]
冰融
2)  ice melting
融冰
1.
Study on the ice melting and feasibility of cooling system;
深井降温冰冷却系统融冰及技术经济分析研究
2.
Establishes an ice melting model for the storage tank with ethylene glycol solution as the second refrigerant, analyses and solves the heat transfer process especially in melting through stage by using the shape factor with extended definition, and obtains a result consistent with that previously by others using numerical calculation.
以乙二醇盘管式储冰桶为研究对象,建立了融冰模型,将形状因子的定义扩展后用于有贯通阶段融冰的分析,以较为简化的计算得出了与数值计算相接近的结果。
3.
In order to solve the boundary problem of ice melting, the basic theory of it is introduced.
对于融冰边界问题,本文介绍了融冰界面处理的基本原理,并根据相变能量方程式推导了融冰界面的边界耦合计算式,得到界面移动后确定新界面位置的公式。
3)  melting ice
融冰
1.
The experimental apparatus integrates ice storage system and chilled/hot water system of air-source/water-source heat pump, and can be used to conduct three kinds of storing/melting ice experiments and heat pump cooling/heating experiments.
该实验装置集成了冰蓄冷系统及空气源/水源热泵冷热水系统形式,可完成三种蓄冰/融冰性能实验及空气源/水源热泵冷热水机组供冷、供热实验。
2.
This paper discusses the discharged defrosting water(wasted cold)from defrosting and melting ice of cold storage and the value of reasonable recycle.
论述了冷库融霜或融冰中排掉的融霜水或融冰水(“废冷”)以及合理回收利用的价值。
3.
But the melting ice water of high electric conductivity reduced ice flashover voltage.
绝缘子发生冰闪的主要原因是冰凌桥接绝缘子串裙边,而融冰水电导率高,则造成冰闪电压大为降低。
4)  ice-melting
融冰
1.
This paper introduced the research and design of an ice-melting device.
本文介绍的融冰装置经过设计研究及应用性试验,结果表明在水位自记平台的融冰中取得了良好效果。
2.
The ice-melting technologies for HVAC and HVDC power transmission lines are researched.
对交直流线路融冰技术进行了研究,论述了我国交直流输电线路冰害季节电网的受损情况,明确了临界融冰电流、融冰时间和最大融冰电流的计算方法。
3.
In January,2008 severe ice and snow disaster occurred in Hunan province and other southern and central provinces of China and this disaster made 220kV transmission lines seriously covered with ice,however,under such a severe disaster it was hard to adopt the traditional ice-melting scheme for 220kV lines,i.
在此次冰雪灾害中,实施传统的高电压等级串多线路的220 kV线路融冰方案比较困难。
5)  de-icing
融冰
1.
The Theory and Implementation of the Efficient Method of the Transmission Lines De-icing and SVC System;
电网高效融冰与无功静补双用途系统原理及实现研究
2.
Furthermore,with a review of literatures related to anti-icing/de-icing technology for power grids,an integrated scheme for responsing ice storm is proposed with three aspects.
二是适当提高潜在的重冰地区输电线路的设计标准,针对不同的区域,除应用成熟的"过电流融冰"和"直流电流融冰法"等方法外,开展基于新技术、新材料的抗冰防冰措施研究,因地制宜采用抗冰融冰技术。
3.
This paper discusses two kinds of de-icing scheme of parallel dual valve group for UHVDC: parallel operation of monopolar dual valve group and parallel operation of bipolar dual valve group.
针对输电线路覆冰严重影响特高压直流输电可靠性的现状,讨论了特高压直流工程阀组单极2阀组并联和双极2阀组并联两种方案;提出了特高压直流系统融冰的控制策略——整流侧并联的2个阀组分别处于定电流控制,逆变侧并联的2个阀组一个定电流控制、另一个定电压控制,其中逆变侧定电流阀组的电流参考值跟踪线路电流测量值的一半,达到平均分配电流的目的,定电压状态的阀组控制整个极的直流电压;分析了融冰方式需要在原直流控制保护系统基础上增加的功能。
6)  sleet melting
融冰
1.
Because the icicle bridge jointed the outskirts of insulator and the electrical conductivity of sleet melting water is high,the sleet covering flashover voltage decreased greatly,and the insulator sleet covering flashover happened.
绝缘子发生冰闪的主要原因是冰凌桥接绝缘子串裙边,而融冰水电导率高,造成冰闪电压大为降低。
补充资料:冰川融水径流
      冰川冰和冰川表面雪融水汇入河道形成的径流。多数为季节性径流,少数大冰川末端为常年性径流,是寒冷地区的重要水资源。
  
  形成  由0℃的冰转为0℃的液态水需要消耗的热量为335焦耳/厘米3。其热源主要来自太阳辐射,其次是冰面与近地面层大气湍流交换热和水汽凝结释放热。大陆性冰川的热量收支中,太阳辐射平衡值占80~90%以上,乱流交换热值占不到10%,凝结释放热值约占5%。海洋性冰川的热量收支中,太阳辐射平衡值仅约占60%,而乱流交换热值约占30%,凝结释放热值约占10%。
  
  冰川融水径流多为季节性径流。在北半球每年春季融雪时,山区河流开始出现春汛(4~6月初)(冰面才开始消融,径流十分微小。6~8月为冰面的强烈消融期,形成大量径流。径流一部分沿冰面向河道下泄,一部分渗入冰内,通过冰下河道注入河流。冰内和冰下河道主要发育于冰温较高的海洋性冰川和大陆性的大山谷冰川的下段,如欧洲的阿尔卑斯山、北美的阿拉斯加以及中国西藏东南部、天山、喀喇昆仑山、喜马拉雅山等大冰川区。小规模的大陆性冰川则以冰面径流为主。冰面消融的情况通常用消融深度(A)表示,即以气温每增高1℃,冰川每日的消融深度计算。公式是:
  
A=cΣT

  或
A=φ(T+b)m

  式中c为度、日因子;ΣT为累积正气温;φ为地理参数;T为夏季平均气温;b、m为系数。
  
  不同地区的冰川,由于太阳辐射量等条件的不同,冰面的消融深度也不同。如在中国,西藏东南部的海洋性冰川的消融深度最大,约5000~6000毫米/年,大致向西、西北方向递减,祁连山东部冰川约1200毫米/年,祁连山西部冰川减为600~700毫米/年,天山东段冰川为700毫米/年,帕米尔、珠穆朗玛峰地区冰川为500~600毫米/年。
  
  特征  冰川融水径流的特征明显。①日变化大。如天山乌鲁木齐河源Ⅰ号冰川水文断面的最低水位出现在8时左右,最高水位出现在17~18时,径流量的峰、谷之间的最大差比可达1:10以上,这是其他径流很少见到的现象。②季节变化大。由于冰川消融深度受气温变化的制约,冰川融水的流量峰谷与气温峰谷是相对应的,但流量峰谷滞后于气温峰谷。在冬季,小规模的大陆性冰川无论是冰面或冰内都无径流。而海洋性冰川因冰层内处于压力融点,冰内、冰下河道相当发育,冬季一般不断流。春、夏两季为冰川消融期,在北半球大陆性冰川一般为5~9月,海洋性冰川则为4~10月,因此冰川融水径流高度集中于6~8月,约占年径流总量的70~90%。③年际变化大。冰川融水径流与一般河流径流的年际变化呈相反趋势:在高温干旱年份冰川融水径流为丰水年,因为高温干旱,冰川消融强烈,冰川支出量大于积累量。在低温湿润年份,冰川融水径流量则变小,因为低温湿润,冰川消融减弱,冰川的积累量大于支出量。因此,冰川融水径流对河川的补给作用,一方面加剧了河川径流年内分配的不均匀性,另一方面又缩小了河川径流的年际变化。得到冰川融水径流补给的河流,具有干旱年不缺水、多雨年河流水量小的特点,缓和了河流丰枯水年水量的变化。如中国天山西段台兰河,由于有冰雪径流的补给,在降水量比常年少19.6%的1962年,河水径流量却比常年大23.2%;在降水量比常年大46.5%的1971年,河水径流量却比常年小9.9%。④大陆性冰川的冰川融水径流模数明显地小于海洋性冰川。冰川融水径流模数是指单位时间内单位面积的冰川融水径流强度,以升/秒·平方公里 (1/sec·km2)表示。大陆性冰川海拔高,气候干冷、降水稀少,冰川融水径流的单位面积流量小;海洋性冰川海拔与纬度较低,气候温和,降水充沛,其冰川融水径流的单位面积流量大。如属于大陆性冰川的帕米尔冰川融水径流模数为15~50升/秒·平方公里,西藏东南部的海洋性冰川为110~190升/秒·平方公里。 径流模数还具有垂直地带性分布特点,随着海拔高度的增高而递增(见图)。高寒冰川作用区是径流的高值区,因此中国西部山岳冰川是河流重要的源泉。如冰川融水径流对河川的补给比量在青藏高原腹地占30~40%,有的可达50%以上。
  

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