对流边界层的基本结构

由许多尺度稍小的热烟羽构成,它们使对流边界层内的各种湍流特征量保持很强的相关。热泡和烟羽在对流边界层中占有约42%的水平面积,其余空间则被相对弱的下曳气流所充斥。近地面层近地面层在边界层底部,大致占据对流边界层厚度的5%~10%。其底层呈现明显的超绝热层结。混合层混合层(狭义)指对流边界层的中部,其厚度约占整个边界层的50%~80%。强烈的垂直混合使风速、位温和比湿等要素的垂直梯度接近于零。顶部卷夹层卷夹层是对流边界层顶部的静力稳定区,其厚度约为混合层的10%~40%。对流热泡在混合层内持有的对流能量能够使它向上一个短距离进入自由大气,这个现象称为对流贯穿。......阅读全文

对流边界层的基本结构

由许多尺度稍小的热烟羽构成,它们使对流边界层内的各种湍流特征量保持很强的相关。热泡和烟羽在对流边界层中占有约42%的水平面积,其余空间则被相对弱的下曳气流所充斥。近地面层近地面层在边界层底部,大致占据对流边界层厚度的5%~10%。其底层呈现明显的超绝热层结。混合层混合层(狭义)指对流边界层的中部,其

对流边界层的定义

中文名称对流边界层英文名称convective boundary layer;CBL定  义具有旺盛对流的边界层。层中存在着由向上的湍流热量通量造成的强烈垂直混合,常形成混合层。应用学科大气科学(一级学科),大气物理学(二级学科)

对流边界层的特点

(1)对流边界层与中性大气边界层不同,对流边界层的发展不是依赖于较强的风切变形成的动力驱动,而是在近地面层保持一定的热力驱动。地面输送的感热通量是热力驱动的湍流能量来源。(2)各种气象要素除了在近地面层存在明显的梯度外,由于强烈的混合作用,对流边界层的主体部分各种气象要素梯度都很小。在中等以上不稳定

大气边界层和大气边界层厚度的定义

大气最底层,靠近地球表面、受地面摩擦阻力影响的大气层区域。大气流过地面时,地面上各种粗糙物体,如草、沙粒、庄稼、树木、房屋等会使大气流动受阻,这种摩擦阻力由于大气中的湍流而向上传递,并随高度的增加而逐渐减弱,达到某一高度后便可忽略。此高度称为大气边界层厚度,它随气象条件、地形、地面租糙度而变化,大致

对流过热器结构

  对流过热器位于炉膛出口水平烟道中,它受较高温烟气的冲刷,以吸收烟气对流热为主,烟气辐射热为辅,故称对流过热器。如图1:130 t/h锅炉对流过热器结构图所示(1-锅简;2-对流过热器;3-高温对流过热器;4-中间集箱;5-表面式减温器;6-过热器出口集箱;7-交叉管)为130 t/h锅炉的过热系

对流层析的基本概念

中文名称对流层析英文名称countercurrent chromatography定  义根据对流分配原理设计的技术,进行无固体支持物的液液层析。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),方法与技术(二级学科)

整体边界层的定义

中文名称整体边界层英文名称bulk boundary layer定  义把边界层当一整层看待而不考虑其细致结构的边界层。应用学科大气科学(一级学科),大气物理学(二级学科)

地面边界层的定义

中文名称地面边界层英文名称surface boundary layer定  义临近地球表面的空气薄层。其厚度变化在10~100m。应用学科大气科学(一级学科),大气物理学(二级学科)

大气边界层的特点

在大气边界层内,风速、温度和湿度都有明显的日变化,这种日变化随高度减弱。从流体力学的角度来看,大气边界层有如下特点:①风速随高度增加而逐渐增大:风速在地表面等于零,而在大气边界层外缘同地转风速度相等。变化规律可用经验公式表示:②湍流结构:在大气边界层中,大气流动具有很大的随机性,基本上是湍流流动,其

边界层气候的定义

中文名称边界层气候英文名称boundary layer climate定  义某地区大气边界层的多年平均气象状况及其变化特征。应用学科大气科学(一级学科),大气物理学(二级学科)

对流免疫电泳的基本信息

对流免疫电泳是免疫电泳技术中的一种,还包括免疫电泳、火箭电泳等方法。在pH值8.6的琼脂凝胶中,抗体球蛋白只带有微弱的负电荷,而且它分子又较大,所以泳动慢,受电渗作用的影响也大,往往不能抵抗电渗作用,故在电泳时,反而向负极倒退。而一般抗原蛋白质常带较强的负电荷,分子又较小,所以泳动快,虽然由于电渗作

对流免疫电泳的基本信息

免疫电泳技术是将琼脂内电泳和凝胶内沉淀反应相结合的一种常用的免疫学方法,包括免疫电泳、对流免疫电泳和火箭电泳等方法。

对流免疫电泳的基本原理

在pH值8.6的琼脂凝胶中,抗体球蛋白只带有微弱的负电荷,而且它分子又较大,所以泳动慢,受电渗作用的影响也大,往往不能抵抗电渗作用,故在电泳时,反而向负极倒退。而一般抗原蛋白质常带较强的负电荷,分子又较小,所以泳动快,虽然由于电渗作用泳动速度减慢,但仍能向正极泳动。如将抗原置阴极,抗体置阳极,电泳时

对流免疫电泳的基本原理

在pH值8.6的琼脂凝胶中,抗体球蛋白只带有微弱的负电荷,而且它分子又较大,所以泳动慢,受电渗作用的影响也大,往往不能抵抗电渗作用,故在电泳时,反而向负极倒退。而一般抗原蛋白质常带较强的负电荷,分子又较小,所以泳动快,虽然由于电渗作用泳动速度减慢,但仍能向正极泳动。如将抗原置阴极,抗体置阳极,电泳时

边界层气象学的概念

中文名称边界层气象学英文名称boundary layer meteorology定  义研究大气边界层内气象问题的学科。应用学科大气科学(一级学科),大气物理学(二级学科)

对流免疫电泳-基本原理

基本原理:多数蛋白质抗原在碱性缓冲液中带负电荷,在电泳时从负极向正极移动。抗体在碱性缓冲液只带微弱的负电 荷,且相对分子质量较大,电泳力较小,在琼脂电渗力作用 下由正极向负极移动。结果抗原和抗体定向对流,在两孔间 相遇时发生反应,并在比例合适处形成肉眼可见白色沉淀线。

对流的概念

对流(convection)指的是流体内部由于各部分温度不同而造成的相对流动,即流体(气体或液体)通过自身各部分的宏观流动实现热量传递的过程。液体或气体中,较热的部分上升, 较冷的部分下降,循环流动,互相掺和,最终使温度趋于均匀。因流体的热导率很小, 通过热传导传递的热量很少, 对流是流体的主要传热

简述对流免疫电泳的基本原理

  对流免疫电泳的基本原理:在pH值8.6的琼脂凝胶中,抗体球蛋白只带有微弱的负电荷,而且它分子又较大,所以泳动慢,受电渗作用的影响也大,往往不能抵抗电渗作用,故在电泳时,反而向负极倒退。而一般抗原蛋白质常带较强的负电荷,分子又较小,所以泳动快,虽然由于电渗作用泳动速度减慢,但仍能向正极泳动。如将抗

关于对流免疫电泳的基本信息介绍

  对流免疫电泳是免疫电泳技术中的一种,还包括免疫电泳、火箭电泳等方法。  在pH值8.6的琼脂凝胶中,抗体球蛋白只带有微弱的负电荷,而且它分子又较大,所以泳动慢,受电渗作用的影响也大,往往不能抵抗电渗作用,故在电泳时,反而向负极倒退。而一般抗原蛋白质常带较强的负电荷,分子又较小,所以泳动快,虽然由

东亚大地幔楔对流的东西分异结构获揭示

  近日,中国科学院广州地球化学研究所博士生梁戌然在日本东北大学赵大鹏教授和徐义刚院士指导下,研究揭示东亚大地幔楔对流的东西分异结构。相关研究发表于《地球物理研究通讯》(Geophysical Research Letters)。  西太平洋板块沿日本-伊豆-小笠原-马里亚纳海沟西向东亚大陆俯冲,并

青藏高原复杂地表局地环流模拟研究取得进展

  青藏高原复杂地形与非均匀下垫面可驱动山谷风与湖陆风等局地尺度环流,对大气边界层发展、对流触发、云降水等具有重要影响。然而,现有数值模式普遍采用一维边界层参数化方案,仅考虑垂直湍流混合过程,忽略了水平湍流交换作用,难以精确模拟复杂地表的局地环流。  近日,中国科学院青藏高原研究所科研团队依托探空、

研究揭示青藏高原大气水循环垂直输送带调控机制

作为“亚洲水塔”,青藏高原水循环受中纬度西风与印度夏季风的季节性交替调控。印度夏季风主导青藏高原南部降水量,西风则主导青藏高原北部和西部地区的水文气候,并通过西风—季风相互作用,调控降水季节变化和印度夏季风强度,影响该地区春季积雪、冰川物质平衡及水资源空间异质性。因此,准确约束西风水汽传输的时空变化

研究揭示青藏高原大气水循环垂直输送带调控机制

作为“亚洲水塔”,青藏高原水循环受中纬度西风与印度夏季风的季节性交替调控。印度夏季风主导青藏高原南部降水量,西风则主导青藏高原北部和西部地区的水文气候,并通过西风—季风相互作用,调控降水季节变化和印度夏季风强度,影响该地区春季积雪、冰川物质平衡及水资源空间异质性。因此,准确约束西风水汽传输的时空变化

研究揭示青藏高原大气水循环垂直输送带调控机制

作为“亚洲水塔”,青藏高原水循环受中纬度西风与印度夏季风的季节性交替调控。印度夏季风主导青藏高原南部降水量,西风则主导青藏高原北部和西部地区的水文气候,并通过西风—季风相互作用,调控降水季节变化和印度夏季风强度,影响该地区春季积雪、冰川物质平衡及水资源空间异质性。因此,准确约束西风水汽传输的时空变化

对流的方式分类

对流可分自然对流和强迫对流两种。自然对流往往自然发生, 是由于浓度差或者温度差引起密度变化而产生的对流。流体内的温度梯度会引起密度梯度变化,若低密度流体在下,高密度流体在上, 则将在重力作用下形成自然对流。强迫对流是由于外力的推动而产生的对流。加大液体或气体的流动速度,能加快对流传热。

对流单体的定义

中文名称对流单体英文名称convection cell定  义有组织的对流运动的空气团。它在对流过程中与邻近空气团之间几乎没有混合作用。应用学科大气科学(一级学科),大气物理学(二级学科)

自由对流的特点

自然对流换热问题常常按流体所处空间的特点分成两大类:如果流体处于相对很大的空间,边界层的发展不受限制和干扰,称为无限空间的自然对流换热;若流体空间相对狭小,边界层无法自由展开,则称为有限空间的自然对流换热。

自由对流的定义

自由对流,大气科学领域的名词,又称自由对流换热,简称自然对流,是指参与换热的流体由于自身温度场的不均匀所引起的流动。不均匀温度造成了不均匀密度场,由此产生的浮升力成为流动的动力。自然对流热交换是指由自然对流引起的换热现象。自然对流换热广泛地存在于自然界中,如不用风扇强制冷却的电器元件的散热等。自然对

强迫对流的定义

中文名称强迫对流英文名称forced convection定  义空气由机械作用所引起的被迫对流。应用学科大气科学(一级学科),大气物理学(二级学科)

贝纳对流的概念

贝纳对流,一种流体自组织现象.由法国人贝纳德(Benard,C.)于1900年发现.当由底部加热水平金属板上的流体薄层时,开始只有微观的热传导而宏观上保持静止.但当温度梯度超过某临界值时,流体会突然出现宏观可见的对流图案结构.当上表面为自由时,从上向下可见其形状为六角形格子;而上表面亦有平板约束时,