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空料线停炉时,煤气中CO2含量变化的拐点处标志着()。

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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  
煤气中CO2与O2含量  煤气中CO2与CH4含量  煤气中CO与O2含量  煤气中CO与H2含量  
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  
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减少打水量,减风,降风温  加大打水量,减风,升风温  减少打水量,加风,风温不变  减少打水量,减风,风温不变  
减少打水量,减风,降风温  加大打水量,减风,升风温  减少打水量,加风,风温不变  减少打水量,减风,风温不变  
煤气中CO2与O2含量  煤气中CO2与CH4含量  煤气中CO与O2含量  煤气中CO与H2含量  
逐渐下降  逐渐上升  先升后降  先降后升  

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