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某煤气回收后分组为:CO58%,CO219.4%,N220.7%,O2 0.4%,H21.5%,则其爆炸极限为()。

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CO、H2、N2  CO、CO2、H2  CO、CO2、N2  
煤气中的CO  空气中的CO  N2中的CO  N2中的O2  
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  
煤气中的N2含量升高  煤气中的CO+CO2含量增加  煤气中的CO含量减少  煤气利用率降低  
71.5%,20.3%  76%,64%  20.3%,71.5%  70%,17%  
71.5%,20.3%  76%,64%  20.3%,71.5%  70%,17%  
CO、H2、CH4;  CO、H2、N2;  CO、CO2、N2;  CO2、H2、N2。  
CO含量  CO2含量  N2含量  O2含量  
71.5%~20.3%  76%~64%  20.3%~71.5%  70%~17%  
煤气净化的主要产品,含有 H2、CH4、CO、CmHm。等可燃气体  其组成由炼焦温度和煤料性质决定,含有 N2、CO2、O2等的非可燃气体的混合物  经回收化学产品及脱除杂质处理的粗煤气  干煤气、水蒸气及一系列化学产品和少量杂质组成的复杂混合物  
煤气中的N2含量升高  煤气中的CO+CO2含量增加  煤气中的CO含量减少  煤气利用率降低  
CO、H2、N2  CO、CO2、N2  CO2、N2、H2  CO2、H2、CH4  

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