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通过加大风量提高冶强,必然使焦比下降,利用系数提高。
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炼钢工《炼钢工综合练习》真题及答案
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简答焦比利用系数和冶炼强度三者之间的关系
提高含铁品位1%高炉焦比下降
高炉冶炼的主要经济技术指标是利用系数焦比煤比和综合负荷
如何防止渠道渗漏提高渠道利用系数
加快作业进度的主要措施是
提高纯钻利用率
提高台月利用系数
提高小时效率
随着高炉使用风温的提高焦比下降高炉煤气的发热值就会
下降
提高
不变
当焦比一定时利用系数随着
冶强的降低而降低
冶强的降低而提高
冶强的变化而不变
矿石品位越高越好品位提高1%高炉焦比下降产量提高3%
5
1 0
50
2
送风制度的合理性主要解决好
提高冶强与焦比的关系
提高冶强与顺行的关系
煤气流的分布
提高冶强与喷吹量的关系
下列关于昼夜时间利用系数的论述正确的是
昼夜时间利用系数是车辆速度利用指标之一
通过延长单班制出车时间,提高昼夜时间利用系数,是可取的
通过实行多班制或双班制的工作制度,来提高昼夜时间利用系数,是可取的
单纯通过延长单班制出车时间,提高昼夜时间利用系数,可能会导致行车事故增加
昼夜时间利用系数越高,车辆的时间利用越充分
喷吹煤粉的主要目的是
高炉顺行
便于调剂炉况
降低焦比
提高冶强
矿石品位越高越好品位提高1%高炉焦比下降产量提高3%
5
10
50
2
入炉料粉末降低1%高炉利用系数提高焦比降低0.5%
0.2-0.4%
0.4-1.0%
2%3%
随着高炉使用风温的提高焦比下降高炉煤气的发热值就会影响热风炉烧炉
一般认为铁矿石品位提高1%焦比下降2%生铁产量提高
根据利用系数焦比冶强之间关系当焦比一定时利用系数随着
冶强的降低而提高
冶强的降低而降低
冶强的变化而保持不变
不确定
生产实践表明铁精矿品位提高1%以后高炉入炉矿石提高1%炼铁的焦比下降2%高炉利用系数可提高3%
随着高炉使用风温的提高焦比下降高炉煤气CO2升高发热值降低就会影响热风炉烧炉
一般认为入炉含铁原料要提高品位1%相应高炉焦比下降%产量提高%
矿石品位越高越好含铁品位每提高1%高炉焦比下降%生铁产量提高3%
5
10
50
2
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[S]在钢中以[FeS]的形式存在在冶炼过程中主要是使[FeS]转换成SO2而去除
温度控制实际上就是确定冷却剂的加入量和加入时间
溅渣护炉工艺采用氮气射流把高氧化镁含量的转炉渣溅上炉壁以保护炉衬
转炉吹炼过程中炉渣化好化透的特征是炉内声音柔和喷出物不带铁无火花呈片状落在炉壳上不粘附
当钢液中存在气泡时[C][O]将向气泡表面扩散并吸附在气泡表面进行化学反应
在顶底复吹转炉中底部一般采用氮气进行全程供气搅拌
增加炉渣中的MgO可以减少炉衬的侵蚀量是提高转炉炉衬的使用寿命一个手段
转炉生产过程中炉衬损毁最严重的部位是渣线耳轴部位及炉帽与炉身的连接处
开吹枪位的确定原则是早化渣多去磷铁水硅含量高时枪位不宜过低铁水温度高时枪位宜过低
枪位低时冲击深度深冲击面积大.
在一定条件下金属熔池内氧化物的分解压力愈小则该元素的氧化势能就愈低
铁合金的作用主要是调整钢液成份和脱除钢中的夹杂
吹炼过程中枪位控制高或者氧气压力偏低时火焰相对较软拉碳容易偏高
加白云石造渣可减轻前期渣对炉衬的侵蚀
在转炉中有时会加入焦碳软硅石等材料是为了增加转炉的热量来源
转炉吹炼过程中熔渣的流动性差碱度低渣量太小或炉温低等都可能导致终点硫高
双文除尘系统的第一级为调径文氏管
炉渣中重要的酸性氧化物SiO2根据其O/Si值不同可以形成多种复杂的硅氧负离子如SiO52-Si4O116-等磷和硅一样由于O/P值的不同形成磷氧负离子
炉渣碱度是渣中全部酸性氧化物与全部碱性氧化物的比值
转炉炼钢操作中石灰生烧或过烧多使成渣速度变慢降低转炉炉龄
转炉冶炼前期碳氧反应速度慢的主要原因是熔池温度低钢液搅拌不良
如果熔池液面高度估计偏高易发生炉渣不化变粘氧枪粘冷钢
同一炉钢两次出钢不属于工艺违规
造渣制度应符合高氧化亚铁FeO高氧化钙CaF2高氧化钙CaO条件才有利于炉龄延长
碳氧反应中除了与渣中FeO的反应是放热反应外其余都是吸热反应
酸性氧化物酸性由弱而强的顺序为Al2O3Fe2O3MgOP2O5SiO2
氧气顶吹转炉炼钢操作中脱磷反应是吸热反应按热力学条件低温有利于脱磷
转炉冶炼终点控制主要是对温度进行控制
连铸的二冷水强度越大铸坯的中心等轴晶越发达而柱状晶越窄
氧气顶吹转炉炼钢操作中钢中溶解氧随温度升高而降低
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