风温提高后,炉缸温度随之升高,高温区域上移,煤气流速增大。
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利于提高炉缸热量,改善煤气能利用的措施均利于喷吹效果。()
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风温提高后,炉缸理论燃烧温度提高,炉顶温度()。
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炉缸中煤气中CO2含量最高处其煤气温度()。
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风温提高后,煤气利用率提高,原因是间接还原发展的结果。
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发动机怠速运转时,发出尖脆而又节奏的金属敲击声,转速提高后响声随之消失,发动机温度升高后,响声不减弱,单缸断火响声减弱或消失,恢复工作时有明显的一响或连续两响声,应诊断为()响声。
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理论燃烧温度是指炉缸煤气参与()之前的初始温度。
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风温提高后,炉内高温区()。
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用风温作为调剂炉缸温度的手段是最经济的。()
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产生煤气的()是炉缸内温度最高的区域。
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提高风温可提高理论燃烧温度,炉缸温度升高、炉顶温度()。
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用风温作为调节炉缸温度的手段最经济。()
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通常鼓风温度升高,则带入炉缸的物理热增加,从而使理论燃烧温度升高,反之则降低。一般来说每100℃风温可影响理论燃烧温度()。
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产生煤气的()带是炉缸内温度最高的区域。
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随着高炉使用风温的提高,焦比下降,高炉煤气的发热值就会()。
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凡有利于减少炉缸热量消耗,提高炉缸热量贮备,改善煤气能量利用,保证高炉顺行的措施均有利于提高喷吹量及喷吹效果。
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高炉煤气温度升高后,煤气饱和水(),发热值下降。
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提高冶炼强度焦比升高原因,主要是煤气在炉内停留时间减少;其次是炉顶温度升高、热损失增多;瓦斯灰量增加,煤气带走的碳量增多。
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升高温度,可以提高微生物活性同时还能加快生化反应速度,所以常采用高温消化处理高浓度有机废水。
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一般风温每提高100℃,使理论燃烧温度升高(),喷吹煤粉每增加10kg/t,理论燃烧温度降低()。
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随着高炉使用风温的提高,焦比下降,高炉煤气CO2升高,发热值降低,就会影响热风炉烧炉。()
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三极管的输出特性曲线随温度升高而上移,且间距随温度升高而减小。
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煤气和助燃空气分别被加热到200度,可以提高风温分别为78度和()度。
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在高炉煤气发热值低,又无其它高热值煤气富化的条件下,采用预热煤气和空气的方法可提高风温。此题为判断题(对,错)。
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发动机怠速运转时发出尖脆而有节奏的金属敲击声,转速提高后响声随之消失,发动机温度升高后响声不减弱,单缸断火响声减弱或消失,恢复工作时有明显的一声响或 连续两声响,应诊断为()响声