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()气是最轻的气体与O2作用可生成水。

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炉气离开转炉炉口进入气化冷却烟道,在炉口处会混入一部分空气,空气中O2/与炉气中CO燃烧生成CO2,空气中N2就留在气体中  在转炉内氧气与铁水中的碳燃烧生成的碳化物(CO+CO2)以及少量H2和Nz等气体,在离开转炉炉口时的气量,它是工艺计算的基础  在整个吹炼过程中,只有当气体中的CO含量达到30%~40%以上,含O2量在1%~2%以下时的烟气,才能作为转炉煤气回收,是煤气储配站设计的基础条件  炉气离开转炉吹炼过程中,空气中O2与炉气中CO燃烧生成CO2,是转炉烟气净化回收系统的设计的基础  
炉气离开转炉炉口进入气化冷却烟道,在炉口处会混入一部分空气,空气中O2与炉气中CO燃烧生成CO2,空气中N2就留在气体中  烟气量是在转炉内氧气与铁水中的碳燃烧生成的碳化物(CO+C02)以及少量H2和N2等气体,在离开转炉炉口时的气量,它是工艺计算的基础  在整个吹炼过程中,只有当气体中的CO含量达到30%~0%以上,含O2在1%~2%以下时的烟气,才能作为转炉煤气回收。这是煤气储配站设计的基础条件  炉气离开转炉吹炼过程中,空气中O与炉气中CO燃烧生成CO2这是转炉烟气净化回收系统的设计的基础  
NO是一种红棕色的气体  常温常压下,NO不能与O2直接化合   NO可由N2和O2在放电条件下直接化合得到  NO易溶于水,不能用排水法收集  
肺与外环境间的气体交换  肺与气道的气体交换  肺与血液间的气体交换  外环境与气道的气体交换  外界O2进入肺的过程  
着火点着火温度O2含量气体压力  煤粉温度、O2含量、气体压力、煤粉浓度  煤粉浓度、温度、火源、高速扩张  火源、O2含量、煤粉到达爆炸浓度  
着火点着火温度O2含量气体压力  煤粉温度、O2含量、气体压力  煤粉浓度、温度、火源、高速扩张  火源、O2含量、煤粉到达爆炸浓度  
水气  CO2  O2  空气  CO2和O2  
着火点、着火温度、O2含量、气体压力;  煤粉温度、O2含量、气体压力、煤粉浓度;  煤粉浓度、温度、火源、高速扩张;  火源、O2含量、煤粉达到爆炸浓度。  
Na2O   SiO2   Na   Na2O.2  
肺与血液之间的气体交换  外界环境与气道间的气体交换  肺与外界环境之间的气体交换  外界O2 进入肺的过程  
肺与血液之间的气体交换  外界环境与气道间的气体交换  肺与外环境之间的气体交换  外界O2进入肺的过程  
CO2的相对分子质量大于 O2的相对分子质量  CO2的溶解度大于 O2的溶解度  CO2的扩散速度快于 O2的扩散速度  CO2分压差下降的速度比 O2的慢  缺O2时机体组织生成的 CO2量减少  
H2和O2反应生成水   锌片投入稀硫酸中   KMnO4加热分解制取O2   NH3遇氯化氢气体生成白烟(NH4Cl小颗粒)