1)TRT煤气透平
1.The current technical situation of the blast furnace blower unit driven by coaxial double-energy of top pressure recovery turbine(TRT) of blast furnace and motor is analyzed.分析了高炉煤气透平与电动机同轴双能源驱动的高炉鼓风机组技术的现状,从技术角度对各种配置方案进行了分析比较,从设计角度探讨了该技术今后的发展方向。
2)coal-gas turbine fan煤气透平机
3)Seam permeability煤层透气性
1.Theoretical study to improve seam permeability;提高煤层透气性的理论研究
英文短句/例句
1.Factors affected coal seam permeability change and its law is analyzed.分析了煤层透气性变化的影响因素及变化规律。
2.The new measuring method for distance of the gas drainage hole and seam permeability瓦斯抽采孔孔距及煤层透气性的测定方法
3.Practice on Relieving Shot Controlled by Borehole and Increasing Air Permeability Coefficient of Seam钻孔控制卸压爆破增加煤层透气性系数的实践
4.The Research on Calculating the Permeability of Coal Seams Combining the Curve of Rising Gas Pressure in the Boreholes结合钻孔瓦斯压力恢复曲线计算煤层透气性系数的方法研究
5.Theory and practice of integrated pillarless coal production and methane extraction in multiseams of low permeability低透气性煤层群无煤柱煤气共采理论与实践
6.Test on Pressure Released Blasting Applied to Seam Opening of Cross-Cut in High Gassy and Low Permeability Seam高瓦斯低透气性煤层石门揭煤卸压爆破试验
7.Study on Uncovering Low Permeable Coal Seam Through Cross Cut by Deep-hole Blasting Technology to Increase Permeability of Coal Seam;石门揭穿低透气性煤层深孔爆破增透技术研究
8.The Theory and Technology Study on Pressure Relief and Permeability Enhancements of the Coal Seam with High Concentration of Gas and Low Permeability高瓦斯低透气性煤层卸压增透理论与技术研究
9.Study of Gas Exhausting and Mining Techniques on Outburst Coal Seam with Low Permeability for Strengthening Antireflection低透气性突出煤层强化增透瓦斯抽采技术研究
10.RESEARCH ON CBM DEVELOPMENT OPTIONS FROM LOW PERMEABILITY COAL SEAMS低渗透性储层煤层气地面开发方案的探讨
11.It is significant to prediction of coalbed permeability and resource evaluation of coalbed methane.其结果对煤层气资源评价和煤层渗透性预测具有重要的指导意义。
12.Research on Directional Drilling Technique of Gas Drainage in Low Gas Permeability Coal Seam;低透气性煤层瓦斯抽放定向钻进技术研究
13.Application of Gas Tail Gateway to Top Coal Caving Mining in Low Permeability Thick Seam瓦斯尾巷在低透气性厚煤层放顶煤开采中的应用
14.Study on the Technology of Increasing Drainage in High Gas and Low Air Permeability Coal Seam;高瓦斯低透气性煤层强化增透抽放瓦斯技术研究
15.Study on Effect of Intensified Increasing Permeability by Deep-hole Presplitting Blasting in High Gas and Low Permeability Coal Seam高瓦斯低透气性煤层深孔预裂爆破强化增透效应研究
16.The Research on Geology Process Simulation of Permeability Evolution in the Coal Reservoirs;煤层气储层渗透率演化过程模拟研究
17.Study on Mechanism of Injection Heat Increasing Production in Coal-bed Gas of Low Permeability Coal Seam低渗透煤层煤层气注热增产机理的研究
18.The relationship between the permeability of coal bed and production curve about coal-bed methane vertical wells煤储层渗透率与煤层气垂直井排采曲线关系
相关短句/例句
coal-gas turbine fan煤气透平机
3)Seam permeability煤层透气性
1.Theoretical study to improve seam permeability;提高煤层透气性的理论研究
4)permeability of coal and rock煤岩透气性
5)low permeable coal seams低透气煤层
6)helium turbine氦气透平
1.Active magnetic bearings are important parts of helium turbines in the high temperature gas-cooled reactor(HTGR) power conversion unit.电磁轴承是高温气冷堆动力转换系统氦气透平的重要组件之一,运行时出于设备保护需要对其进行冷却。
2.A steady analysis code on the direct helium turbine cycle system of high-temperature gas-cooled reactor was developed.开发了包括堆芯、蒸汽发生器、透平、压气机及换热器等模块在内的高温气冷堆氦气透平直接循环系统的稳态计算程序。
延伸阅读
动力机械:透平叶片透平机械(如汽轮机﹑燃气轮机﹑水轮机等)中用以引导流体按一定方向流动﹐并推动转子旋转的重要部件。装在壳体上的叶片称静叶片或导叶﹐装在转子上的叶片称为动叶片。18世纪中叶﹐瑞士人L.欧拉对流体力学研究所取得的成果﹐为透平机械的发展奠定了理论基础。随着各种透平机械的出现和应用﹐透平叶片得到了相应发展。20世纪80年代﹐水轮机叶片平均每片发出的最大功率已达50兆瓦。汽轮机长叶片的最高圆周速度接近两倍音速。燃气轮机叶片能在接近金属熔点的1500℃炽热气流中工作。 结构 透平叶片的主体是叶身﹐其尺寸关系到透平的流通能力(见彩图 汽轮机透平叶片系列 )。最小的叶片不过5毫米高﹐用于每分钟数十万转的微型装置中。一只巨型叶片重达46吨﹐装在中国葛洲坝水电站1号转桨式水轮机中﹐转轮外径达11.3米。叶身的横截面称为叶型﹐是决定叶片效率的主要因素。叶身与壳体或转子相连接的部分称为叶根。叶根的样式很多。高速透平机械常用枞树型﹑T型和双T型叶根。叶片顶部往往复以围带或叶冠以提高效率﹐叶身常穿以拉筋以改善振动性能。 透平叶片种类繁多(图1 各种透平叶片 )。现代大型电站汽轮机使用几十级由短到长的静﹑动叶片﹐使高达30兆帕压力的蒸汽逐级膨胀到约 0.005兆帕的出口压力。末级叶片的长度可达1.5米。燃气轮机叶片承受1000℃上下的高温﹐故常制成内有孔道的空心结构﹐使冷却介质流过孔道﹐以降低叶片温度(图2 冷却叶片 )。水轮机转速不高﹐又是单级﹐低水头的用螺旋桨式动叶片﹔中等水头的用混流式转轮﹐这种转轮的叶片扭曲度很大﹐常与转轴制成一体﹔而高水头水轮机用的冲击式动叶片﹐则形如两瓣瓢勺。 对透平机械效率的影响 流体流过叶片时会引起能量损失。叶片能量损失越大﹐透平机械的效率越低。能量损失主要有叶型损失和端部损失。通过风洞实验等流体动力学的研究﹐叶型损失已降低到2%左右。端部损失产生于叶顶和叶根两端﹐随叶高对叶宽之比的减小而增加﹐故装有短叶片的透平机械效率较低。 可靠性 在高速透平机械中﹐任何动叶的断落都会引起振动﹐甚至造成损毁﹐需要紧急停机检修。因此﹐叶片的可靠性至关重要。叶片在运行中承受周期性的脉动力和稳态离心力两种载荷。脉动载荷是由透平机械中流场不均匀所激发。转子每转一周﹐叶片就受到一次或多次脉冲。当脉冲频率接近叶片的自振频率时便会出现共振。叶片强烈振动常是发生事故的根源。解决的办法﹐除消灭脉冲源外﹐还可采取﹕ 按机械振动学原理﹐将叶片设计成自振频率调开共振区的“调频叶片”﹔ 加固结构﹑增加阻尼﹑提高强度﹐将叶片设计或不必调开共振区的“不调频叶片”。离心载荷正比于材料密度和叶片圆周速度的平方。在高速透平机械中﹐为了减小离心载荷﹐常将较长叶片制成顶薄底厚并使叶型沿高度逐渐扭转﹐以适应相应的流动角度的变化。这种叶片称为扭叶片。因流体冲蚀﹑腐蚀﹑气蚀和微粒磨蚀所造成的表面剥落﹑磨损以及锯齿形﹑蜂窝状的斑痕﹐是另一类常见的叶片损坏。通常在叶片易损部位覆盖一层硬质合金来防护。
