1)  gas temperature
炉气温度
1.
An inverse calculation method is presented for determining the equivalent gray absorption coefficient of gases under various furnace gas temperature conditions.
提出了一种反演计算不同炉气温度下非灰气体的当量吸收系数的方法。
2)  gas temperature field
炉气温度场
3)  furnace gas
炉气
1.
The author analysis the impact of furnace gas on normal operation of electrostatic precipitators, indicates that generation of excessive Fe2O3 and SO3 can be prevented in weak oxidizing calcination conditions,proposes control indexes and measures,and emphasizes that coordination w.
分析了炉气因素对电除尘器正常运行的影响,指出沸腾炉在弱氧化焙烧条件下就可防止生成过多的Fe_2O_3 及SO_3,并提出了控制指标及手段,强调了应与原料和焙烧工序配合是电除尘器正常运行的关键。
4)  carbon potential
炉气碳势
1.
In view of the influence of the producing gas compositions on the carbon potential,analysis is made of the carbon potential of the endorthermic controllable atmosphere generator with different gas.
在指出可控气氛发生炉炉气成分对热处理炉气碳势产生一定影响的基础上,对吸热式可控气氛发生炉采用不同原料气时的炉气碳势进行了分析比较。
5)  gas analysis
炉气分析
1.
Continuous control of BOF by gas analysis;
通过炉气分析实现转炉连续控制
2.
The objects and significance of automatic control in steelmaking and gas analysis in converter dynamic control are introduced.
介绍了目前国内外炼钢过程的自动化控制的意义及其现状,阐述了转炉炉气分析动态控制技术的基本组成和工作原理。
3.
The first imported gas analysis system on a 150 t BOF at Benxi Ltd is presented, and the continuous determination of bath carbon by mass spectrometer is studied.
介绍了本溪板材股份有限公司150t转炉引进的国内第一套转炉炉气分析系统,并对利用质谱仪进行钢水连续定碳进行了研究。
6)  coke oven gas
焦炉气
1.
Numerical simulation of coke oven gas catalytic partial oxidation;
焦炉气催化部分氧化的数值模拟
2.
Based on the demand for cleaning production in coking industry,the subject study about the efficient utilization of coke oven gas was put forward.
焦化工业的清洁生产提出了对焦炉气进行有效利用的重要课题。
3.
Producing methanolfromcoke oven gas is a new route for coke oven gas(COG) application.
用焦炉气制甲醇是焦炉气利用的一个新领域。
参考词条
补充资料:装炉煤细度


装炉煤细度
fineness of coal charge

zhuanglumei xidu装炉煤细度(fineness of coal charge)装炉煤质量控制指标之一。细度是量度炼焦煤粉碎程度的一种指标,用0一3mm粒级煤占全部煤的质量百分率来表示。各国焦化厂都根据本厂煤源的煤质和设备状况确定细度控制目标。必须将煤粉碎到一定细度,以求混合均匀,从而改善焦炭内部结构的均匀性。但是,粉碎过细会降低装炉煤粘结性和散密度,从而降低焦炭的质量和产量。(l)细度对粘结性的影响。·装炉煤在加热到350~500℃时会发生热解反应而软化、熔融,形成气、液、固三相共存的塑性体。(见煤的塑性)煤粉碎过细时,一方面由于细煤粒内部一次热解生成的游离氢容易析出,新生的游离基迅速缔合而固化,从而使塑性体内液相量减少;另一方面,由于煤粒总表面积增大而吸附液相量增多,使塑性体的流动性变差。(见煤的流动度)上述两个方面就是装炉煤粉碎过细时产生“自瘦化现象”导致粘结性下降的原因。图l示出了装炉煤粒度对煤的膨胀度的影响:膨胀度是粘结性的一个指标,当煤粒度减小至0.5~到lmm时,其膨胀度开始明显降低;煤的粘结性不同,粒度对膨胀度影响的程度也不同。(2)细度对散密度的影响。随着煤细度的提高,当小于Zmm粒级含量从,。。「万=… 妖】I! 拟l曰!‘产气 0 0.5 1 23 粒度,n飞nl 图1几种不同粘结性煤的膨胀度与粒度的关系 图中曲线1、2、3、4表示煤的粘结性由强到弱的顺序、一万一厂 命一委二一亩一庙一谕3矿es;犷丽一毛花-~不 小于oZmm粒级,%小于0.smm粒级,肠 图2装炉媒中粒度个于。.2mm和小工。smm粒级的 含量对焦炭耐磨强度指标M:。的影响60%增加到80%时,散密度减小30一 40kg/m3。散密度减小使炭化室装煤量下降,装炉煤粘结性降低,从而导致焦炭的耐磨强度变差,即指标值Ml。(见米库姆转鼓试验)升高。(图2) 装炉煤细度控制范围为:。一3om粒级量常规炼焦为72一80%;配型煤炼焦为85%左右;捣固炼焦为90%以上,此时装入炭化室内煤饼的散密度取决于捣固机械的装备水平和操作制度,但受细度的影响不大。控制装炉煤细度的措施主要有:正确选用煤粉碎机;在粉碎前筛出粒度小于3~的煤,以免重复粉碎。 (}李少伶卜
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。