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吸热量的日文

发音:   用"吸热量"造句
  • きゅうねつりょう
  • 总吸热量:    そうにゅうねつ
  • 吸热:    熱を吸収する. 吸热反应 fǎnyìng /吸熱反応.
  • 热量:    〈物〉熱量.カロリー.
  • 吸热器:    きゅうねつきシーズヒータ
  • 吸热法:    ねつきゅうしゅうほう
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例句与用法

    更多例句:  下一页
  1. 此物质为铸造炉铸造炉添加料组分之一,用于吸热量和碳。
  2. 结果表明:不同的光环境及植物在单位叶面积内的蒸腾释水量及吸热量有很大差别。
  3. 结果表明:随着蒸发器进风温度的降低,系统的吸热量和制热量都会减少,不能满足冬季工况低温环境下室内舒适性的要求。
  4. 这一特点也决定了办公建筑设备在运行上的不连贯性,针对这一点,本文提出在选择和设计外维护结构时,不仅要考虑维护结构的传热量,还要考虑它的吸热量
  5. 并对相同工况下,两种工质的系统进行了性能比较。结果表明:与纯质r22系统相比,采用混合工质( 30 70wt ) r32 r134a的系统吸热量和制热量要低,耗功量要小,制热系数在低温工况下要高。
  6. 结果表明:风火山地区从20世纪70年代到90年代中期冻土上限下降,冻土出现退化现象,从90年代至今冻土趋于稳定;路基近地表地温明显高于对应天然地表下的地温,路基近地表经历的融化期长于对应天然地表,进入多年冻土区的热收支也呈现出吸热明显大于放热的周期性变化,进入多年冻土的热积累暂时以增高地温耗热为主,但随着冻土吸热量的逐年积累、冻土温度的不断升高,本区冻土可能发生强烈融化。
  7. 摘要以常规热平衡方法和等效热降理论为基础,针对二次再热超临界机组热力系统高低压加热器均设置外置式蒸汽冷却器的特点,经过严格的数学推导,将等效热降理论应用于二次再热超临界机组热力系统循环吸热量计算的研究,并提出了适用于不同类型凝汽式机组的通用数学计算模型。
  8. 通过上述研究,总结出了土壤源热泵系统在冬季和夏季工况的一般运行规律,获取土壤源热泵系统在不同运行条件下,排热量和吸热量的变化规律,为土壤源热泵进一步研究与推广应用提供理论和设计依据。

相关词汇

        总吸热量:    そうにゅうねつ
        吸热:    熱を吸収する. 吸热反应 fǎnyìng /吸熱反応.
        热量:    〈物〉熱量.カロリー.
        吸热器:    きゅうねつきシーズヒータ
        吸热法:    ねつきゅうしゅうほう
        吸热点:    げんきてんきゅうねつてん
        吸热化合物:    きゅうねつかごうぶつ
        吸热反应:    きゅうねつはんのう
        吸热气体:    きゅうねつけいガス
        吸热玻璃:    ねつきゅうしゅうガラスきゅうねつガラスロボンガラス
        吸热装置:    ほうねつばんヒートシンクきゅうねつき
        吸热金属:    ねつでんきいんせいきんぞく
        发热量:    カロリー数カロリー価カロリーすうカロリーかはつねつりょうヒートバリューカロリフィツクバリュー
        含热量:    ねつようりょうねつがんりょう
        总热量:    そうねつりょうぜんねつりょうエンタルピートータルヒート
        放热量:    はつねつりょう
        热量子:    ねつりょうし
        热量计:    ねつりょうけいごんきカロリメータ
        耗热量:    ねつのしょうひねつしょうひりょう
        吸热化学反应:    きゅうねつかがくはんのう
        中等热量:    ちゅうねつ
        人体发热量:    じんたいはっせいねつりょう
        低发热量:    ていいはつねつりょうローアカロリフィツクバリューていはつねつりょうしんはつねつりょう
        内部热量:    ないぶねつ
        吸熱:    きゅうねつ吸热。
        吸熱化学反応:    きゅうねつかがくはんのう吸热化学反应。

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相邻词汇

  1. "吸热气体"日文
  2. "吸热法"日文
  3. "吸热点"日文
  4. "吸热玻璃"日文
  5. "吸热装置"日文
  6. "吸热金属"日文
  7. "吸熱"日文
  8. "吸熱化学反応"日文
  9. "吸熱反応"日文
  10. "吸熱変化"日文
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