分析测试报告 |
金属化率92%球团面扫位置7 |
Metallization rate 92% Pellet surface scanning position 7 |
基于氢冶金的固废源头减量钢铁清洁生产新技术 |
2023-08-04 |
分析测试报告 |
金属化率92%球团面扫位置6 |
Metallization rate 92% Pellet surface scanning position 6 |
基于氢冶金的固废源头减量钢铁清洁生产新技术 |
2023-08-04 |
分析测试报告 |
金属化率92%球团面扫位置5 |
Metallization rate 92% Pellet surface scanning position 5 |
基于氢冶金的固废源头减量钢铁清洁生产新技术 |
2023-08-04 |
分析测试报告 |
金属化率92%球团面扫位置4 |
Metallization rate 92% Pellet surface scanning position 4 |
基于氢冶金的固废源头减量钢铁清洁生产新技术 |
2023-08-04 |
分析测试报告 |
不同温度下氢冶金流程生成CO2的量 |
The amount of CO2 produced by hydrogen metallurgy process at different temperatures |
基于氢冶金的固废源头减量钢铁清洁生产新技术 |
2023-08-04 |
分析测试报告 |
不同H2含量的氢冶金流程生成CO2的量 |
TThe amount of CO2 produced by hydrogen metallurgy processes with different H2 content |
基于氢冶金的固废源头减量钢铁清洁生产新技术 |
2023-08-04 |
分析测试报告 |
纯氢对竖炉高度方向H2分布的影响 |
Effect of pure hydrogen on the distribution of H2 in the height direction of shaft furnace |
基于氢冶金的固废源头减量钢铁清洁生产新技术 |
2023-08-04 |
分析测试报告 |
不同H2含量的氢冶金流程产生Fe的量 |
The amount of Fe produced by hydrogen metallurgy processes with different H2 content |
基于氢冶金的固废源头减量钢铁清洁生产新技术 |
2023-08-04 |
分析测试报告 |
纯氢对竖炉高度方向H2O分布的影响 |
Effect of pure hydrogen on the distribution of H2O in the height direction of shaft furnace |
基于氢冶金的固废源头减量钢铁清洁生产新技术 |
2023-08-04 |
分析测试报告 |
还原温度600K对0.5H处沿径向方向压强分布的影响 |
Effect of reduction temperature 600K on radial pressure distribution at 0.5H |
基于氢冶金的固废源头减量钢铁清洁生产新技术 |
2023-08-04 |