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烟罩与炉口的距离越大,转炉煤气CO含量越(),波动也越()。

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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  
焦炉煤气  高炉煤气  发生炉煤气  转炉煤气  
焦炉煤气  高炉煤气  发生炉煤气  转炉煤气  
焦炉煤气  高炉煤气  发生炉煤气  转炉煤气  
焦炉煤气  高炉煤气  发生炉煤气  转炉煤气  
焦炉煤气  高炉煤气  发生炉煤气  转炉煤气  
铁水中的舍碳量  炉口微压差  回收时间长短  吹氧压力  
烟罩距炉口距离越大,CO含量越高;  与炉口微压差控制有关,正压下CO含量较高;  与回收时间长短有关;  与回收、放空切换阀启闭时间有关。  

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