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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
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。
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)