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料层中颗粒的()时,沸腾临界流量随之增大。

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沸腾粒层的膨胀比,随料层中的()而增大。 溢流口开设过高时,就会大量损失料层中的固体颗粒,难以维持沸腾料层的一定高度,从而影响沸腾层燃燃温度。 通过料层的风速增大到某一临界值后,颗粒之间开始相对运动,料层厚度就会膨胀增高。 通过料层的风速增大到某一临界值后,颗粒之间开始相对运动,料层厚度就会膨胀增高() 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。 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() 料层堆积高度对沸腾临界风量流速影响不大。 料层堆积高度对沸腾临界风量流速影响不大() 料层堆积高度对沸腾临界流速影响很大() 料层堆积高度对沸腾临界流速的影响很大。 料层堆积高度对沸腾临界流速的影响很大() 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。 达到临界风速时,原来无相对运动的料层颗粒开始发生相对运动,料层厚度 达到临界风速时,原来无相对运动的料层颗粒开始发生相对运运,料层厚度() 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。 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。 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。 沸腾炉正常运行中,当料层过厚时应当排放底渣() 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。
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