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12 个结果
  • 简介:摘要本文分析了传统中央空调系统的形式及其在节能环保和卫生品质方面所面临的问题,在此基础上提出了新的空调方式——温湿度独立控制空调系统,阐述了该系统的应用策略,即通过控制独立新风的含湿量,由新风去除室内的余湿,承担湿负荷及控制室内的空气品质,而由高温冷水机组提供的高温冷水承担室内的显热负荷。分析了温湿度独立控制空调系统在节能环保、空气品质方面的优势与实现方式以及对空调末端和制冷机组的要求和影响,并提出了一些应用中的见解与问题,介绍了实践应用工程。

  • 标签: 温湿度独立控制 溶液调湿 高温冷源 干式风机盘管
  • 简介:为了实现对发射机房的温、湿度进行检测,本文提出了一种基于物联网的机房温、湿度检测系统。该系统硬件包括由分布在机房中的测量节点组成的无线传感网络,机房节点和监控终端设备相连接形成的监控装置,软件采用C语言进行编程,并实现了温、湿度信号检测和显示。实际应用表明,该系统具有体积小,部署方便,成本低廉等优点。

  • 标签: 物联网 机房 温湿度 检测
  • 简介:通过与土壤湿度观测资料比较验证发现,GLDAS同化数据能够较好地反映中国地区暖季土壤湿度的时空分布和变化特征,特别是在华北地区,两者显著相关。在此基础上,为研究中国区域干旱化特征,利用1948~2010年的GLDAS数据分析了中国华北地区暖季土壤湿度的周期信号和长期变化,并初步探讨了气温和降水对土壤湿度的影响。结果表明:1948~2010年华北地区暖季4个不同深度层土壤湿度的变化特征基本一致,主要存在3a、5~7a和15a周期信号,其中以5~7a周期最为显著;长期变化均呈现减小趋势,且中间2层土壤湿度的减小比表层和最深层更为迅速。不同深度的土壤湿度和降水呈正相关关系,且相关性随土壤深度的增加而逐渐减小,与气温呈负相关关系,且中间2层的相关性大于表层和最深层。

  • 标签: 土壤湿度 华北 暖季 GLDAS
  • 简介:生产环境的温度和湿度变化会大大影响我们的印刷和复合质量,本文重点介绍了应对温湿度变化应该采取的应对措施,包括印刷中尽量少用或不用醇类溶剂、选择质量高的油墨,以防色迁移和色渗透、印刷时气候转变使油墨产生粘连、堵版如何应对、区分真溶剂和假溶剂并加以调整、溶剂的质量、由湿度大引起的凝胶和白化、半成品熟化工序等。

  • 标签: 温湿度变化 复合质量 生产环境 印刷 醇类溶剂 气候转变
  • 简介:

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  • 简介:摘要文章首先对氢冷发电机的氢气湿度标准进行分析,再对其氢气湿度超标原因进行分析,并且提出一定的措施,以期能够为同行带来一些启发。

  • 标签: 氢冷发电机 氢气湿度 超标原因 处理
  • 简介:摘要2015年7月10日我们班对所辖某110kVGIS变电站进行全站带电检测,发现一PT气室,气体湿度为526μL/L,超出注意值(500μL/L),经过追踪分析,确定该设备气体湿度过大,采用抽真空法对该设备进行了干燥处理,确保了设备的安全运行。

  • 标签: 带电检测 气体湿度 抽真空法 干燥处理
  • 简介:利用中国东部地区315个台站1963-2012年月平均地面观测资料,揭示了东部地区冬季和夏季地面比湿(SH)和相对湿度(RH)多年平均值及其变率的空间分布特征,并分析和比较了地理因素(经度、纬度和海拔高度)对其空间分布的影响。结果表明:1)在冬季,SH(0.4-7gkg^-1)以秦岭-淮河线为界,呈现出“北低南高”的分布特征;RH(41%-82%)则呈现出“南北高、中间低”的分布特征;一般冬季地面湿度相对较低的地区其变化幅度相对较大。2)在夏季,SH(7-20gkg^-1)整体上明显大于冬季,RH(44%-89%)则与冬季差异不大,均呈现由东南部沿海向西北内陆递减的分布特征;同样夏季地面湿度较低的地区通常其变化幅度也相对较大。3)东部地区冬季地面湿度空间分布受地理因素影响,其中纬度是最主要的影响因素,经度次之,海拔高度对其整体分布影响不明显,且地理因素对冬季SH的回归效果明显好于对冬季RH的回归效果。4)东部地区夏季地面湿度空间分布受地理因素影响较冬季显著,纬度同样是影响夏季地面湿度最主要的因素,但海拔高度对夏季SH、经度对夏季RH的影响程度较冬季增大,且地理因素对夏季SH的回归效果同样好于对RH的回归效果。

  • 标签: 比湿 相对湿度 空间分布
  • 简介:温度和水分对土壤MBN含量的影响存在不同结论。通过室内培养试验,测定不同温度(15℃、25℃、35℃)和湿度(25%、50%、75%)条件下,培养35天后武夷山不同海拔土壤MBN含量的变化。结果表明:不同海拔土壤MBN含量和增量分别为红壤27.51mg·kg^-1、0.63~2.51mg·kg^-1,红黄壤55.53mg·kg^-1、2.09~5.11mg·kg^-1,黄壤76.01mg·kg^-1、3.04-7.64mg·kg^-1和山地草甸土165.17mg·kg^-1、6.23-13.51mg·kg^-1,均随海拔升高显著增加(P〈0.01),且与土壤有机碳、全N和全P含量显著相关(P〈0.05);温度对土壤MBN含量的影响因海拔而异,增量最大的温度区间随海拔升高逐渐降低;湿度对不同海拔土壤MBN增量的影响规律一致,均为50%〉25%〉75%(P〈0.01)。研究表明土壤有机碳、全N和全P含量是不同海拔土壤MBN含量差异的主要原因,不同海拔土壤MBN含量对温度变化的响应规律不同,但对湿度的响应规律保持一致,两者均影响土壤MBN含量变化。

  • 标签: 土壤微生物量氮 温度 湿度 海拔
  • 简介:通过开展不同节位、不同扦插期(春、夏、秋、冬)及土壤温湿度对金刺梨插穗成活率的影响试验,结果表明:不同节位、不同扦插期及土壤温湿度对金刺梨插穗的成活率均有明显影响。所有节位以中部节位在春、秋、冬季扦插,且春季地表温度在13.3~18.37℃之间、15cm深土层温度在11.6~15.68℃之间、土壤湿度在10%~20.27%之间;秋季地表温度在10~21℃之间、15cm深土层温度在15.23~20.27℃之间、土壤湿度在11.43%~17.13%之间;冬季地表温度在6.3~8.7℃之间、15cm深土层温度在5.62~9.74℃之间、土壤湿度在16.27%~17.54%之间的成活率最高。所有扦插节位中,茎尖扦插效果最差,夏季扦插成活率最低。

  • 标签: 金刺梨 扦插期 土壤温湿度 成活率
  • 简介:摘要电缆沟因多数电缆通道大都在马路上,地势较低,雨天雨水会顺着地势流入井中。由于电缆沟与上、下水管道距离较近,在电缆设计时,又未考虑电缆沟的防渗漏处理,势必会造成上、下水和地下水通过井壁渗进井内与排水管之中。还有部分电缆沟道位于河岸边,遭外力破坏井圈下陷,井盖损坏,使路面积水往沟道里倒流。极易发生电缆头破裂现象,而更换电缆头或做中间接头,不仅停电时间长,影响正常供电,还会使电缆线路增加新的故障点。另一方面一旦水位到达电缆横穿的高度,就会造成电缆长期浸泡在水中,不断腐蚀,不仅破会了绝缘性,还会导致电缆进水而引起电缆爆裂。电缆在敷设时,用塑料纸裹住的电缆头也会有水进入,造成电缆烧伤或击穿,这些后果都将不堪设想。所以对于电缆沟中水位的监测报警以及及时排水,尤其显得重要。

  • 标签: 电缆沟 电缆爆裂 电缆头 监测报警