判断送风制度是否合理的依据有计算风速,鼓风动能及理论燃烧温度,但测量回旋区深度及直观现象则不是。
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高炉下部调剂中,凡是减少煤气体积或改善透气性的因素就需()风速和鼓风动能;相反,则需相应()风速和鼓风动能。
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怎样正确选择风速和鼓风动能?
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高炉下部调剂中,凡是减少煤气体积、改善透气性和增加煤气扩散能力的因素就需()风速和鼓风动能;相反,则需相应减小风速和鼓风动能。
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已知某高炉风口直径120mm,共计20个风口,风量为2500m3/min,热风压力350kpa,热风温度1200℃,标态鼓风密度为1.29kg/m3,试计算此高炉的实际风速、鼓风动能。
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矮胖多风口的高炉,适于提高冶炼强度,维持较高的风速或鼓风动能和加重边缘的装料制度。
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某高炉冷风流量3600m3/min,另外富氧7800m3/h(纯度90%),热风压力290KPa,风温1150℃,风口28个,直径均为120mm,空气密度1.293kg/m3,计算其实际风速与鼓风动能。
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高炉送风量的大小,取决于(),从而寻求合适的风速和鼓风动能。在一般情况下,风口应力求等径、等长、全开。
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某1000M3高炉,送风压0.3Mpa,14个风口,风口直径160mm,风量2250M3/min,求风速与鼓风动能?
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