判断题

增大高炉鼓风动能的措施之一,是扩大高炉风口直径。

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当高炉综合冶炼强度有较大幅度降低时,高炉鼓风动能应()。 当高炉综合冶炼强度有较大幅度降低时,高炉鼓风动能应() 在适宜的鼓风动能范围内,随着鼓风动能的增大,()扩大,()减弱,()增强。 冶炼条件基本相同时,高炉适宜的风速,鼓风动能随炉容扩大而相应()。 高炉喷煤后煤气量和鼓风动能减少。 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。 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。 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() 喷煤后鼓风动能适宜值选小一些,喷吹高炉()。 高炉喷吹煤粉炉缸煤气量增加,在风口面积不变的情况下鼓风动能增加,燃烧带不变。 高炉喷吹煤粉炉缸煤气量增加,在风口面积不变的情况下鼓风动能增加,燃烧带不变() 高炉中心区域矿与焦之比低,鼓风动能大,易行成() 高炉中心区域矿与焦之比低,鼓风动能大,易形成( )。 下面是高炉富氧鼓风的冶炼特征之一是()。 某1000m3高炉风温1100℃,风压0.3MPa,14个风口工作,风口直径160mm,V风仪=2500m3/min,漏风率10%,求风速和鼓风动能 风口面积和风口直径是在适宜的鼓风动能确定之后再通过计算确定的。 风口面积和风口直径是在适宜的鼓风动能确定之后再通过计算确定的。 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。 长期边缘气流不足,上部调剂无效时应适当()风口直径,以()鼓风动能。 在同一座高炉上,如果由于设备原因导致减风,大幅度降低冶炼强度时,高炉操作应提高鼓风动能。
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