沸腾料层中灼热颗粒的浓度很大()能力很强。
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在沸腾锅炉正常停炉停止给煤后,应(),直到料层中的煤基本烧完为止。
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沸腾炉料层中的燃料颗粒形状要求比较规则,均匀。
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料层堆积高度对沸腾临界流速影响很大。
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沸腾炉料层的高度,以()到料层颗粒浓度急剧变化的位置来确定的。
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沸腾炉的特点是送风速度较大,能把料层中的颗料都吹动。
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料层堆积高度对沸腾临界流速的影响很大。
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料层中颗粒的重度增大时,沸腾临界流量随之()。
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料层中颗粒的()时,沸腾临界流量随之增大。
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炉堂出口位置()分离空间高度时,大于一定尺寸的颗粒就不能被气流带出,而返回沸腾料层。
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沸腾炉中一般运行风速()混合很强烈,料层中分层不显著
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沸腾炉运行时,新煤进入热料层中,强烈得扰动与混合,很快就被加热到着火温度,属于“双面引燃”
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料层中颗粒间有相对运动,且出现剧烈的翻滚运动的物料运动形态就称为()
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颗粒度的大小会影响助燃风量,颗粒太粗,需加大风量,颗粒过细,颗粒易被烟气带走,使料层变薄,影响沸腾。
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沸腾炉床层直径较小,颗粒大而()的情况下,沸腾炉的料层不要太厚,以免发生腾涌。
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料层中颗粒重度减小时,临界流量增大。
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料层中颗粒的重度增大时,临界流量增大。
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沸腾料层的高度和料层中固体颗粒占多少体积份额,对沸腾断中受热面的传热没有关系。
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沸腾料层的()随料层中的风速增加而增大。
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溢流口开设过高时,就会大量损失料层中的固体颗粒,难以维持沸腾料层的一定高度,从而影响沸腾层燃燃温度。
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气泡周围的料层中也有较低速度的气体在流动,而颗粒浓度要比汽泡中()
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沸腾料层中细颗粒起什么作用?
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在整个料层为沸腾临界风速时,大颗粒开始沸腾,压降也跟着增大。
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通过料层的风量超过沸腾临界流量时,()开始膨胀,颗粒之间空隙增大。
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反渗透运行过程中,水分子透过后,膜界面层中含盐量增大,形成浓度高的浓水层,此层与给水、水流的浓度形成很大的浓度梯度,这种现象成为膜的()。
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