在冶炼中期长时间低抢位操作,促进熔池的搅拌,炉渣的流动性增强,有利于各项反应的进行()
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长时间低料位生产会使窑况发生()。
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吹炼中期,C-O反应激烈,熔池搅拌加强,复吹供气强度也应提高。
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在冶炼过程中出现熔池温度低,可采用()、铝块提温。
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吹炼中期返干时,要适当提枪操作是为了降低熔池搅拌强度。
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长时间采用低枪位操作时,炉渣中的FeO含量()。
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高钛炉渣是一种熔化温度高、流动性区间窄小的“短渣”。液相温度1395℃~1440℃,固相温度1070℃~1075℃,可操作的渣铁温度范围只有()左右,比冶炼普通矿的小()。
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炉渣在高炉冶炼中起什么作用?
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复吹转炉的底吹供气量,在冶炼中期比前期小时,可以减轻中期炉渣返干现象。
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转炉熔池的搅拌有利于提高冶炼的动力学条件,就其来源主要有()产生大量的CO气泡在上浮过程中对熔池的搅拌,另外是()。
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冶炼中期返干的炉渣的主要成分是()。
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锅炉是一种密闭的压力容器,在高温高压下工作,可能引发锅炉爆炸的原因包括水循环遭破坏、水质不良、长时间低水位运行、超温运行和()等。
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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。
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柴油机可以长时间低负载(负载小于30%)运行。()
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吹炼中期炉渣返干时,要适当提高枪位操作,这是为了()。
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在冶炼中期,脱碳反应激烈,熔池得到良好的搅拌,这样钢中气体和夹杂得到很好去除,因此脱碳速度越快越好。
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枪位低时,氧气流股强烈搅拌熔池,熔池动力学条件好,炉渣易于熔化。
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炉渣向金属熔池传氧的能力称为炉渣的氧化能力。
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复吹转炉的底吹供气量,当冶炼中期()时,可以减轻中期炉渣返干现象。
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长时间低强度的运动,磷酸原系统供能占主导地位。
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炉渣熔化温度就是炉渣在受热升温过程中固相完全消失的最低温度。高炉冶炼过程要求炉渣具有()的熔化温度。
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由转炉底部吹入部分氧的顶底复合吹炼方法在吹炼过程中炉内形成两个火点区,其中上部火点区使反应区在高温作用下体积膨胀,增加搅拌力,促进熔池脱碳。()
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电炉渣在冶炼过程起着()等作用。
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高钛炉渣是一种熔化温度高、流动性区间窄小的短渣。液相温度1395℃~1440℃,固相温度1070℃~1075℃,可操作的渣铁温度范围只有()左右,比冶炼普通矿的小()
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在实践中以L/Lo作为氧抢间隙的设定基准,(L:穿透深度,Lo:熔池深度,新炉内钢液高度),通常L/Lo为范围,实现良好的冶金效果,同时保护设备。冶金效果较佳,抢位根据氧抢的化渣性能、转炉的脱磷能力、炉渣状况等进行适当调整()
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