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沸腾料层的高度和料层中固体颗粒占多少体积份额,对沸腾断中受热面的传热没有关系()

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(名词解析) 沸腾料层中细颗粒起什么作用? 在整个料层为沸腾临界风速时,大颗粒开始沸腾,压降也跟着增大。 在整个料层为沸腾临界风速时,大颗粒开始沸腾,压降也跟着增大() 沸腾炉料层的高度是以()到料层的颗粒浓度急剧变化的位置来确定的。 料层中颗粒的重度增大时,沸腾临界流量随之()。 沸腾炉床层直径较小,颗粒大而()的情况下,沸腾炉的料层不要太厚,以免发生腾涌。 沸腾料层的()随料层中的风速增加而增大。 检查沸腾料层沸腾均匀性的第一种方法是什么? 控制沸腾床料层的高度、主要是通过排放冷渣来达到的。 炉堂出口位置()分离空间高度时,大于一定尺寸的颗粒就不能被气流带出,而返回沸腾料层。 当通过料层的风速不大,还不足以使料层沸腾时,料层的通风压降不变。 建立沸腾床(亦称流化床)的他条件是什么?什么状态是稳定的沸腾层?沸腾层高度的影响? 沸腾炉发生沟流时,会使料层结渣。 当物料()较大时,料层往往难以出现“沸腾”状。 沸腾炉发生沟流时,会使料层结渣() 沸腾粒层的膨胀比,随料层中的()而增大。 颗粒度的大小会影响助燃风量,颗粒太粗,需加大风量,颗粒过细,颗粒易被烟气带走,使料层变薄,影响沸腾。 沸腾炉的送风机压头主要消耗在()和料层阻力上。 料层开始沸腾之间,压降随风量增加而急速减小。 沸腾炉正常运行中,当料层过厚时应当排放底渣()
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