高炉冶炼如何提高氢气的利用率?
高炉冶炼如何提高氢气的利用率?
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admin
- 高炉内H2和CO对铁氧化物的还原均属气-固相反应。因此,凡能使煤气合理分布,改善煤气与矿石的接触条件,增加煤气在炉内的停留时间等技术措施均能提高CO和H2的利用率,H2与CO的利用率既有一定的关系,又随冶炼条件变化而有差异。
从生产中的一般规律来看,在煤气含H2量较低时,随着燃料喷吹量的增加,煤气中的H2浓度增大,H2的利用率会随之升高。但当煤气中H2含量提高到一定程度后,H2利用率的升高就不明显了。为了进一步提高H2的利用率,必须采用精料、高风温、富氧鼓风等技术措施。一方面提高矿石的还原性,改善H2还原的动力学条件;另一方面提高炉缸温度,加速H2在高温区的还原过程,改善H2的还原作用,从而提高H2的利用率。 - 赞同 0 0 发布于 2020-12-15 20:07 评论
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宏观经济学与微观经济学相对,是一种现代的经济分析方法。它以国民经济总体作为考察对象,研究经济生活中有关总量的决定与变动,解释失业、通货膨胀、经济增长与波动、国际收支及汇率的决定与变动等经济中的宏观整体问题,所以又称之为总量经济学。宏观经济学的中心和基础是总需求-总供给模型。具体来说,宏观经济学主要包括总需求理论、总供给理论、失业与通货膨胀理论、经济增长与经济周期理论、开放经济理论、宏观经济政策等内容。
admin 回答于11-06
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请问如何注册呢
Quinn 回答于11-03
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心丶。
访客 回答于08-15
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分子设计育种是通过各种技术的整合与集成,对作物从基因(分子)到整体(系统)不同层次进行设计和操作,在实验室和田间反复对育种程序中的各种因素进行模拟、筛选和优化,实现从传统的“经验育种”到定向、高效的“精准育种”的转化,大幅度提高育种效率,全面提升育种水平,培育突破性新品种 分子设计育种的概念最早是由荷兰科学家Peleman和Van der Voort于2003年提出的,他们申请了“Breeding by design”的商标,并指出分子设计育种的理论基础在于对作物中控制目标性状的QTLs位点的定位与分析,以及各个基因座的等位变异对表型的效应值。
admin 回答于07-20
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实生选种是从自然授粉产生的种子播种后形成的实生植株群体中,采用混合选择或单株选择获得新品种的方法。 葡萄实生选种不等同于自交选种。这是由于实生选种既可能是自花授粉,又可能是异花授粉,或两者相结合,后代有一定程度的杂交个体。在自由授粉情况下,葡萄两性花品种既能自花授粉,又能异品种授粉,雌能花品种仅能异品种授粉。而葡萄自交选种指的是从同一品种、同一植株或同一花朵的授粉所获得的后代中进行品种选择的方法。
admin 回答于07-20
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