理论上,100t以下的中、小转炉溅渣层厚度达到(),溅渣护炉效果最佳。
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顶吹转炉溅渣的工艺参数有()、()、()、()。
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应用溅渣护炉技术后,转炉炉底容易()。
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在溅渣护炉工艺中,为使溅渣层有足够的耐火度,主要措施是调整渣中的()含量。
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在溅渣护炉工艺中,为使溅渣层有足够的耐火度,主要措施是调整炉渣()的()和()。
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为什么要保证一定的渣层厚度?
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转炉的溅渣工艺是为提高炉衬寿命的。
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转炉终点渣对溅渣层的侵蚀机理主要表现为高温熔化与高FeO炉渣的化学侵蚀。
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溅渣护炉技术只适用于大型转炉。
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100t以上转炉出钢时间应持续()min
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复吹转炉采用溅渣技术后,炉龄不断提高,复吹比()。
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随着温度升高,溅渣层中的低熔点相先行熔化,并缓慢从溅渣层中分离流出,该现象称为()。
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溅渣护炉的机理首先是由于溅渣层具有()现象
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溅渣护炉主要是在转炉出完钢后调整终渣成分,利用()含量达到饱和或过饱和的终点渣,通过高压氮气的吹溅在炉衬表面形成高熔点的溅渣层。
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转炉溅渣护炉用的调渣剂有:生白云石,菱镁矿,镁球等。
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LF炉进站前,要求转炉下渣的渣层厚度()。
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转炉溅渣护炉的经济炉龄
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为使溅渣层有足够的耐火度,主要措施是调整渣中()含量。
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溅渣层保护炉衬的机理为()
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转炉采用溅渣护炉技术后,吹炼过程更要注意调整熔渣成分,要做到()
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转炉溅渣护炉时,溅渣时间在()左右。
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转炉溅渣护炉时,当渣中含量高,熔渣流动性变差,对脱磷有影响()
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随着温度升高,溅渣层中的低熔点相先行熔化,并缓慢从溅渣层中分离流出该现象称为分熔现象。()
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浇注过程每隔3-4炉必须测渣层厚度,当中包冲击区渣层厚度≥80mm进行溢渣,尾炉(包括换中包前一炉)开浇后必须溢渣。()
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溅渣护炉所形成的溅渣层,具有,所以能保护炉衬()
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