1)  combustion zone
燃烧带,燃烧区
2)  combustion area,combustion zone
燃烧带,燃烧区
3)  combustion
燃烧
1.
Influence of coal particle size on the combustion characteristics of yuanbaoshan lignite;
煤粉粒度对元宝山褐煤燃烧特性的影响
2.
Progress and prospective of rqesearch on Particulate Matter emission from combustion;
燃烧源超细颗粒物的研究现状及展望
3.
Study of mathematical model for desulphurization in fluidized bed combustion and modeling of velocity field;
流化床燃烧脱硫模型及速度场模拟的研究
4)  burning
燃烧
1.
Control of main burning parameter to save energy for aluminum melting turnace;
控制熔铝炉燃烧过程主要参数与节约能源
2.
Inventory of atmospheric pollutants discharged from biomass burning in China continent;
中国大陆生物质燃烧排放的污染物清单
3.
The intelligence burning control of the hot stove of Lianyuan Iron & Steel Group Co;
涟钢5~#高炉热风炉燃烧的智能控制
5)  burn
燃烧
1.
A study of conditions and characters of the burning and explosion of oil tank trains in a tunnel;
油罐列车在隧道中燃烧爆炸的条件及特性研究
2.
Application of the″Doulile-front arch″BurningTechnology in the Chain-stoner Furnace of deek-burn-ing;
“双前拱”燃烧技术在层燃链条锅炉上的应用
3.
A 20% biodiesel-diesel blend,gave reductions of 28% and 36% in exhaust carbon monoxide and unburned hydrocarbons,respectively,compared with pure diese.
并对其组成及物理、化学性能进行了检测,研究了生物柴油燃烧时的排放特性和动力性,并进行了经济评价。
6)  incineration
燃烧
1.
TG Study of Incineration and Pyrolysis Characteristics of Model Municipal Solid Wastes;
热重法研究模化城市生活垃圾燃烧和热解特性
2.
The combined thermogravimetric- Fourier transform infrared(TG-FTIR) techniques were employed to study the behaviors of model municipal solid waste (MMSW) during pyrolysis and incineration.
利用红外-热重联用技术研究了模化城市生活垃圾(model-municipal solid waste 、MMSW)的热解和燃烧特性。
3.
Experimental study was performed to investigate the impact of moisture content on the combustion process in the MSW (municipal solid waste) incineration, especially in the combined grate and fluidized bed incinerator that is simultaneously characteristic of layer and fluidized combustion process.
以层燃–流化复合垃圾焚烧为研究背景,利用实验方法,从垃圾干燥、层燃、流化燃烧3个方面研究了水分对垃圾焚烧过程的影响。
7)  Firing
燃烧
1.
In accordance with the current thermotechnical behaviors of domestic tunnel kilns using different firing fuels,such as thermal utilization ratio and energy consumption per kilogram of porcelain,the influence of various firing fuels properties and fuel system's installation etc,on the kiln's thermotechnical behavior has been analysed in this paper.
从国内现有使用不同燃料的陶瓷隧道窑的热能利用率、千克瓷能耗等热工性能的现状 ,分析了各种燃料的燃烧性能及不同的燃烧系统设置对窑炉热工性能的影响 ,认为洁净的气体燃料和轻油是生产高档产品的优质燃料。
2.
However, with detail analysis on burning mechanism of pulverized coal and corresponding experimental research, a new design method for firing low volatile pulverized coal in a rotary kiln is put forward.
但通过对煤粉燃烧机理的详细分析和相应的实验研究,作者提出了一种新型的回转窑烧低挥发份煤的设想,这对于扩大回转窑燃料的使用范围,尤其是对于一些地方企业,能因地制宜地使用廉价的当地燃料,降低成本,提高经济效益,具有重要的实际意义。
3.
The features of opposed firing and tangential firing,such as combustion efficiency, slagging, NOX emission, stable combustion capability, steam temperature control property and etc.
从燃烧经济性、结渣、NOX、低负荷稳燃、汽温调节方式、烟温偏差等多个角度对对冲燃烧锅炉和切圆燃烧锅炉的特点进行了对比 ,评述它们的发展现状 ,并对其中多个问题的研究方向提出了意
8)  burning action
燃烧
9)  flame out
燃烧
10)  flammation
燃烧
补充资料:燃烧带


燃烧带
combusting zone

rQnshQ0doi燃烧带(eombustion zone)高炉炼铁过程中,风口前焦炭及其他喷吹燃料中的碳被鼓风燃烧气化的区域,其范围比风口回旋区稍大。它是炉知反应中,焦炭和喷吹燃料中碳燃烧气化的场所。因为鼓风失去动能时,其中的氧化性气体并未耗尽。 燃烧反应及边界的确定可与碳反应的氧化性气体有02、COZ和H20,其燃烧的反应式分别为 C+O笑粉一气二O:(1) C+CO。、—ZCO(2) 亡+HZO二井一CO+H。(3)沿风口中心线向炉中心径向的不同距离上所测得的各种气体的成分及相对应的煤气温度Tg的变化如图所示。从图可以看出,在所取数据的高炉的特有条件下(炉缸直径3.Zm),自风口前端开始,0:的浓度在回旋区内下降缓慢,但在距风口0.sm处急速衰减,至1.4m处已接近为零。CO:量的变化与O:的变化相对应,自风口前端开始缓慢增加,并在距风口0.sm处急速上升并达到峰值(此处与回旋区边界相对应)。这说明,在O:的浓度高的条件下,反应(1)占主导地位。在CO:量由峰值开始下降时,CO开始产生并与CO:量的减少相对应,CO量急速增加,当0:量完全消失时,CO量也达到极值,即反应(2)是产生CO的原因。由图还可看出,H20含量的变化与0:的变化规律相类似,在回旋区丙变化缓慢,在距风口0.gm处迅速减少,与此对应H:的量开始增长。由此可推断,H:的产生是反应(3)的结果(在没有喷吹燃料释放H:的条件下)。而煤气温度Tg的变化与CO:的变化趋势同步;即在C02%达到峰值时,爪也达到峰值,而C02量下降时,对应于吸热反应(2)的开始发展,T:也随之下降。燃烧带的边界一般定为CO:的浓度下降至1%处。在图中的具体条件下为1.6m处。当喷吹含H:的附加燃料时,由于H20较co:有更强的扩散能力(H:的分子量小),燃烧带当向炉中心相应延伸。这种情况下燃烧带的边界定在H20浓度降至1%处。 40厂一一-了下忿二万二尸一-一一一 28卜_._,/_.1 洛之l,翅匕! 击i{UZ哪~月2773 屯丁一平亡,,.‘匕1生_Z一笋、._} 趁I,孟L早六.心空\6J、、《,刁2273,函 ,池二l七卜口,石、矛碑d甲、、】“JJ从. !T bJQ盆_谧1773川~ 4匕二二二生二壑八了吸气。八,创丫‘」1273 0 .4 0.名1.2 16 距风口前端距离/m 沿风口轴线煤气成分及温度的变化 (图中的点为在高炉上的实测值; 曲线为将实测数据经回归处理绘制的) 决定和影响燃烧带大不的因素02、coZ和HZo‘向炉中心穿透的深度对燃烧带的大小起决定性作用。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条