下曳气流在积云对流中的作用

利用国家气象中心高分辨率有限区域业务预报模式(HLAFS),对有无下曳气流的积云参数化方案进行了对比试验,通过对积云内各物理量及大尺度物理量场的诊断分析研究下曳气流对积云对流发生发展的作用以及对大尺度热力、动力场的影响。结果表明:(1)下曳气流具有湿冷的特征,主要出现在强对流时段对流层中下层;(2)下曳气流的引入,促进了模式中强积云对流的发生发展,并在更高更多的空间层次上更强地加热及干化环境大气,进而改变了积云对流对大尺度热力场、动力场的作用状况。......阅读全文

自然对流与强制对流培养箱在培养过程中培养皿干燥与...

自然对流与强制对流培养箱在培养过程中培养皿干燥与否原因分析恒温培养箱是一种能够将箱体内温度维持在一定温度值的实验室设备,并且具有较高的温度性能,如温度精度、波动度和均匀性等。恒温培养箱适用于微生物培养、血清、药物、培养基或标准品等样品保存,已成为现代医药、食品、医学、生化及农业等行业实验室中的不可或

海流在大洋中流动的形式有哪些

海流又称洋流,它是海水沿一定途径的大规模流动。海流就像陆地上的河流那样,长年累月沿着比较固定的路线流动着,不过,河流两岸是陆地,而海流两岸仍是海水。海流遍布整个海洋,既有主流,也有支流,不断地输送着盐类、溶解氧和热量,使海洋充满了活力。海流在大洋中流动的形式是多种多样的,除表层环流外,还有在下层里偷

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

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

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)

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。

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,

自由对流的产生原因

引起自然对流的浮升力实际上来自流体的密度梯度以及与该密度梯度成正比的体积力 ( 或称为彻体力 ) 的联合作用。在地球引力场范围内,最普遍存在的体积力是重力。当然还可以是由旋转运动导致的离心力、电磁场中的电磁力等。造成介质密度梯度的原因也有多种,其中最主要的是温度差。

气相色谱中,一定的柱长下色谱峰的宽窄和什么有关

色谱峰的宽窄在柱长条件确定的情况下只和色谱柱中的组分的扩散速度有关

洗气瓶的作用

  一、制取气体(气体发生装置  打开橡皮塞装入固体,液体从b端流入(注意:瓶内的液面要液封b管口)后立即夹紧橡皮管,产生的气体从a导管导出。为了克服从b管添加液体不便这个缺点,可将b管改为长颈漏斗或分液漏斗。  二、贮气(收集气体)  洗气瓶集传统的排水法、向上排空气法、向下排空气法于一体,用导入

气相色谱仪对环境中的一些作用

 作为实验室测试设备,许多专业人员将气相色谱仪视为分析工具,为了分析蒸汽和液体中的各种有机化合物,可以容易地获得物质的组成,因此,很多人对气相色谱的看法只停留在企业,研究机构和其他科学目的进行实验分析。     事实上,在当前的环境污染控制浪潮中,气相色谱仪也可以发挥非常重要的作用,我们知道最直观的

气相色谱仪对环境中的一些作用

  作为实验室测试设备,许多专业人员将气相色谱仪视为分析工具,为了分析蒸汽和液体中的各种有机化合物,可以容易地获得物质的组成,因此,很多人对气相色谱的看法只停留在企业,研究机构和其他科学目的进行实验分析。     事实上,在当前的环境污染控制浪潮中,气相色谱仪也可以发挥非常重要的作用,我们知道直观的

亚洲海陆气相互作用机理及在全球中的作用项目启动

  9月1日,国家重点基础研究计划(973计划)项目“亚洲区域海陆气相互作用机理及其在全球变化中的作用”启动会在北京举行,该项目是全球变化研究国家重大科学研究计划今年首批启动的19个项目之一。  项目依托单位中国科学院大气物理研究所副所长朱江首先致欢迎词。科学技术部基础司负责人讲话并宣读了项目专家组

理化检测中的小定义下

  20.持续校正确认标准品Continuingcalibrationverification,CCV:  用来确认分析过程中的校正准确度。需针对分析方法中的每一待测物进行此校正。至少,必须于样品分析之前和样品分析完成后,各分析一次持续校正确认标准品,其浓度需为检量线中点浓度或接近中点的浓度。  2

对流免疫电泳实验——对流免疫电泳

对流免疫电泳实质上是定向加速度的免疫双扩散技术,其基本原理是:在琼脂板上打两排孔,左侧各孔加人待测抗原,右侧孔内放人相应抗体,抗原在阴极侧,抗体在阳极侧。通电后,带负电荷的抗原泳向阳极抗体侧,而抗体借电渗作用流向阴极抗原侧,在两者之间或抗体的另一侧形成沉淀线。实验方法原理对流免疫电泳是在琼脂扩散基础

腰大池引流在自发性小脑出血并破入脑室患者中的应用

该项研究作者纳入90 例自发性小脑出血破入脑室患者为研究对象进行研究,按随机数字表法将其分为研究组和对照组,对照组采用颅内血肿微创清除术治疗,研究组在此基础上增加腰大池引流,治疗结束后比较两组患者近期、远期疗效及感染情况,以探讨腰大池引流在自发性小脑出血并破入脑室患者中的应用效果。研究组患者 4

气相色谱阳极吹扫气的作用

气相色谱阳极吹扫是针对ECD检测器,可以减小样品对电极的污染,对ECD 检测器中的63Ni进行保护。

高效液相色谱中,为什么要对流动相脱气

脱气方式:在线脱气机脱气,前期流动超声波超声脱气;系统中气泡的产生:流动相本身存在,梯度淋洗混合后放出气泡;气泡的影响:存在于管路中,系统压力不稳定,实验结果有偏差;存在于单向阀中,易造成液体回流,流量不准确,甚至是不吸液;存在于检测器中,出现鬼峰,影响检测准确性。所以做液相对流动相的气泡和杂质要求

高效液相色谱中,为什么要对流动相脱气

防止溶解在流动相中的气体因为压力和温度的变化释出来 液相色谱柱的分离。

旋流除砂器原理

 水力旋流的工作原理及设计自100多年前提出,现已广泛应用于化工、环保、食品、医药等许多工业部门,在水处理领域实现除砂、降浊、固液分离等效果好。旋流除砂器可满足水力旋流器实现固液分离的应用。我公司在原有普通旋流除砂器的基础上,设计开发了二代产品,它集旋流与过滤为一体。主要用来qin除地下水和其他水源

光电倍增管在气相色谱仪中作用

 气相色谱仪光电倍增管的暗电流、噪声和响应值与供电电压有一定关系,若用信噪比来衡量,这当中存在一个合适电压。由于光电倍增管的型号和批号不同,其工作电压也有所不同。另外,随着管子的不断老化,气相色谱仪合适工作电压也随之增加在使用过程中有时会遇到电压升高,噪声增加很多,但信噪比减少却不明显的情况,这时将

对流干燥器

 对流干燥器是应用zui广的一类干燥器,包括流化干燥器、气流干燥器、厢式干燥器、喷雾干燥器、隧道式干燥器等。此类干燥器的主要特点是:①热气流和固体直接接触,热量以对流传热方式由热气流传给湿固体,所产生的水汽由气流带走;②热气流温度可提高到普通金属材料所能耐受的zui高温度(约730℃),在高温下辐射

气相色谱仪分析中尾吹气的作用和流量选择

气相色谱仪尾吹气是从色谱柱出口直接进入检测器的一路气体,又叫补充气或辅助气。填充柱不用尾吹气,而毛细管大多采用尾吹气。这是因为毛细管柱内载气流量太低(常规为1~3ml/min),不能满足检测器的最佳操作条件(一般检测器要求20ml/min的 载气流量)。在色谱柱后增加一路载气直接进入检测器

HPLC对流动相的要求

① 必须是HPLC级的,不与固定相发生化学反应。② 对样品有适宜的溶解度,要求k在1~10范围内(可用范围)或2~5(最佳范围)。k值太小,不利于分离;k值太大,可能使样品在流动相中沉淀。③ 必须与检测器相适应。如用紫外检测器时,不能选用截止波长大于检测波长的溶剂。④ 粘度小。⑤ 必须脱气:由于流动

自由对流的研究方法特点

(1)通用性强。该方法没有特殊的针对性,因此适用于自然对流引起的换热系数计算;(2)无须建立额外的计算模型。由于结构热分析本身就需要建立热分析有限元模型,因此该方法只需调用模型即可;由于 ANSYS 迭代计算是通过结构热分析进行的,无须建立流体模型。(3)可利用 ANSYS 参数化设计语言(APDL

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

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)

HPLC对流动相的要求

① 必须是HPLC级的,不与固定相发生化学反应。② 对样品有适宜的溶解度,要求k在1~10范围内(可用范围)或2~5(最佳范围)。k值太小,不利于分离;k值太大,可能使样品在流动相中沉淀。③ 必须与检测器相适应。如用紫外检测器时,不能选用截止波长大于检测波长的溶剂。④ 粘度小。⑤ 必须脱气:由于流动