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1)  Nitrogen cycle refrigeration
氮循环制冷
2)  Cycle refrigerator
循环制冷
3)  refrigeration cycle
制冷循环
1.
Optimal performance of universal steady-flow endoreversible refrigeration cycle model including five typical cycles;
包含五种循环的普适定常流内可逆制冷循环最优性能
2.
Theoretic analysis of a refrigeration cycle with refrigerant mixture air/water;
空气/水混合工质制冷循环理论计算
3.
Further analysis of the effect on the refrigeration coefficient with the superheat of the refrigeration cycle;
制冷循环的过热对制冷系数影响的探讨
4)  refrigerating cycle
制冷循环
1.
A new indirect air cooling system for steam condenser in power plant was presented,in which the steam power cycle was coupled with the positive and negative sequence refrigerating cycle by means of a special dual-phase change heat exchanger.
文中提出一种电站汽轮机凝汽器新型间接空冷系统,它通过特制的双相变换热器将蒸气压缩制冷循环及与其并联的逆制冷循环和蒸汽动力循环串接耦合,以使系统能根据环境温度的高低,分别利用正、逆制冷循环的相互切换和制冷设备运行参数的调整将蒸汽动力循环的平均放热温度降低到和水冷系统的相近或更低,从而使该系统既节水又低耗:而且还可增强空冷系统的环境适应能力:高环境温度时段能满发,低环境温度时段无冻害。
2.
Steady state simulation models of all refrigerating components were established and applied to six transcritical CO 2 refrigerating cycles.
建立了 CO2 制冷循环各个部件的稳态仿真模型 ,对 6种不同的跨临界 CO2 制冷循环进行了稳态仿真 ,衡量了吸气回热、回收膨胀功以及二级压缩等方式对系统性能的影响 。
5)  refrigeration cycles
制冷循环
1.
Environmentally friendly adsorption refrigeration cycles were described.
建立了回质循环的计算模型 ,对样机的回质过程及其对吸附式制冷循环性能的影响进行了定性分析和定量计算 ,并与基本循环、回热循环进行了对比 ,同时引入了回质系数表征回质完善度 。
2.
This paper analyzes the disadvantage of pure fluids in throttling refrigeration cycles used in high technique.
高技术用混合气体节制冷循环吴沛宜,许名尧(西安交通大学动力系西安710049)关键词:技术,气体,制冷循环。
6)  the refrigeration cycle of the CO2
CO2制冷循环
补充资料:氮循环
      氮是自然界中的丰富元素,主要以氮气(N2)的形式存在于大气中,以有机氮的形式存在于沉积物中,以溶解氮的形式存在于海水中。这三种氮的量的变动都很小。其他形态的氮则不停地进行着复杂的流动和交换,而且受人类活动的强烈影响。自然界中氮的分布和氮的流动交换情况见表1和表2。  生态系统中的氮循环  氮气占大气总体积的78%以上。氮在大气中主要以氮的分子态存在,还以氨(NH3)、一氧化氮(NO)、 二氧化氮(NO2)等氮的化合态的形式存在。这些化合态的氮在云、气溶胶粒子、雨滴中转化为铵(NH嬃)和硝酸根(NO婣),随降水降落地面。大气中的N2和 O2可在雷电作用下反应生成NO婣。土壤和水体中某些细菌和微生物也可吸取大气中的氮,并把它和氢结合成为氨。这样生成的氨以及大气中降落的铵类化合物在微生物的硝化作用下,最终变为硝酸盐。硝酸盐很容易被植物根系吸收,在植物体内合成多种有机化合物如蛋白质。然后通过食物链的传递成为动物体的蛋白质。动、植物死亡后,残体被微生物分解,氮又以氨的形式回到土壤和水体中。动物排出的粪便含尿素和氨,尿素也可被微生物转变为氨。
  
  土壤中的硝酸盐在微生物的反硝化作用下还原为氮和氧化亚氮 (N2O)而逸入大气中。氨也可由于挥发而进入大气。土壤中的硝酸盐和氨极易溶于水,所以很容易随地表径流和地下水排入水体中。
  
  人类活动的干预  指人为的固氮作用,即化学氮肥的生产和应用,大规模种植豆科植物等有生物固氮能力的作物,以及燃烧矿物燃料生成NO和NO2。人为的固氮量是很大的,估计约占全球年总固氮量的20~30%。随着世界人口的增多,这一比例将会继续上升。
  
  农田大量施用氮肥,使排入大气的N2O不断增多。在没有人为干预的自然条件下,反硝化作用产生并排入大气的N2和N2O,与生物固氮作用吸收的N2和平流层中被破坏的N2O是相平衡的。N2O是一种惰性气体,在大气中可存留数年之久。它进入平流层大气中以后,会消耗其中的臭氧,从而增加到达地面的紫外线辐射量。这可能会给人体健康带来有害影响,对此目前还不很清楚。
  
  
  
  
   
  
  施用氮肥的农田排出的地面径流,城市和农村的生活污水都把大量的氮排入河流、湖泊和海洋,常常造成这些水体的富营养化现象。
  
  矿物燃料燃烧时,空气中和燃料中的氮在高温下与氧反应而生成氮氧化物 (NO和NO2)。大气受到氮氧化物的污染,是发生光化学烟雾和酸雨的一个重要原因。
  

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