批重增大时,软熔带、焦炭层面积变小,料柱透气性就变差。

批重增大时,软熔带、焦炭层面积变小,料柱透气性就变差。


相关考题:

批重越大,料层越厚,料柱的层数减少,界面效应减少,利于改善料柱透气性,所以压差有所降低。此题为判断题(对,错)。

燃料粒度大,烧结料层透气性变差;燃料粒度小,烧结料层透气性变好。此题为判断题(对,错)。

炉内煤气流经软熔带时的阻力损失与下列因素有关( )。A.软熔带内焦炭层数B.焦炭层厚度C.煤气流速D.焦炭层空隙度E.软熔带的形状F.软熔层径向宽度

批重越大,料层越厚,料柱的层数减少,界面效应减少,有利于改善料柱透气性,所以,压差有所降低。此题为判断题(对,错)。

块状带的煤气分布取决于()A、炉料的透气性B、炉缸煤气的初始分布C、软熔带的煤气分布D、焦炭的含粉率高低

入炉焦炭粒度越大,炉内料柱透气性就越好,高炉指标越好。

批重增大时可以加重中心负荷,增大()的透气性。

在一定条件下,当料层透气性变差时,就要降低机速以确保()。

当水量过小时,料层透气性变差的原因之一是混合料的,()。

煤气通过软熔带的阻力损失与()有关。A、软熔层厚度B、焦炭层高度、层数C、间隙度D、软熔带的形状

批重越大,料柱层数越少,界面效应越小,利于改善炉内透气性。

矿批越大,料层越厚,软熔带焦厚度越大,料柱料层数减少,界面效应减小,利于改善料柱透气性,但矿批的扩大不是无限的,它和原燃料条件有很大关系。

批重越大,料层越厚,料柱的层数减少,界面效应减少,有利于改善料柱透气性,所以,压差有所降低。

炉内煤气流经软熔带时的阻力损失与下列因素有关()A、软熔带内焦炭层数B、焦炭层厚度C、煤气流速D、焦炭层空隙度E、软熔带的形状F、软熔层径向宽度

批重增大时可以(),增大边缘的透气性。

选择软熔带为倒“V”型软熔带时,希望其软熔带根部位置距炉墙应(),这样使透气性改善,有利于强化冶炼。

在高炉内,焦炭调和平均粒度小于(())时,料柱透气性会明显变差。A、25mmB、30mm~40mmC、40~50mmD、50mm

批重越大,料层越厚,料柱的层数减少,界面效应减少,利于改善料柱透气性,所以,压差有所降低。

软熔带的煤气运动取决于焦炭夹层厚度,焦炭滴落带的阻力和软熔带的位置和形状没有直接关系。

焦炭粒度越大,炉内料柱透气性就越好。

如何改善块状带料柱的透气性?

高炉内料柱是由上部的(),中部的软熔带和下部的滴落带组成。

当燃料粒度增大时.料层的透气性()

燃料粒度大,烧结料层透气性变差;燃料粒度小,烧结料层透气性变好。

高炉内料柱是由上部的块状带,中部的软熔带和下部的滴落带组成。

()有利于提高料柱透气性。A、筛除粉末B、采用较大批重C、矿石与焦炭完全混装D、加强整粒缩小粒度差距

煤气在料柱内流动的阻力损失60~80%发生在软熔带,以下因素使煤气阻力降低()A、软熔带根部位置低B、软熔层薄C、软熔带形状相对高度较低D、软熔带形状相对高度较高