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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料层的堆积空隙增大时,沸腾临界风量随之()。
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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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沸腾段的高度取决于料层厚度和引风机风压。
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当通过料层的风速不大,还不足以使料层沸腾时,料层的通风压降不变。
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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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沸腾料层中灼热颗粒的浓度很大()能力很强。
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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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沸腾料层的平均温度一般维持在850~1050℃,料层很厚,相当于一个大“蓄热池”。
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沸腾炉送风机压火一部分消耗在()的配风上面,另一部分消耗在料层的()上。
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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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控制沸腾床料层的高度、主要是通过排放冷渣来达到的。
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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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送入沸腾炉的燃料中的细粒常来不及和炉料充分混合就会被气流带走一部分,所以()在料层听实际停留时间要比计算值小。
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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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料层堆积高度对沸腾临界风量流速影响不大。
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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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沸腾炉对不同的煤种,料层温度也不一样,一般燃烧无烟煤时,料层的温度约为____℃。
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