转炉炉渣中(FeO)含量低时,化渣困难,炉渣的反应能力()。

转炉炉渣中(FeO)含量低时,化渣困难,炉渣的反应能力()。


相关考题:

炉渣的氧化能力是指( )。A.炉渣向熔池的供氧能力B.熔池中FeO的含量C.炉渣中FeO的含量

在吹炼枪位、终点碳和温度相同条件下,一般顶吹转炉( )。A.与复吹转炉渣中总的氧化亚铁Е(FeO)相当B.比复吹转炉渣中总的氧化亚铁Е(FeO)高C.比复吹转炉渣中总的氧化亚铁Е(FeO)低

氧气转炉炼钢过程发生的乳化、泡沫可以(),因而可以加快渣-铁间反应A、增加渣-铁间接触面积B、提高炉渣温度C、提高炉渣氧化铁含量D、减少渣-铁间接触面积

炉渣的氧化性只与渣中FeO含量有关。

氧气顶吹转炉炼钢炉渣是碱性氧化渣,渣中()含量最高。A、FeOB、MgOC、SiO2D、CO

随着炉渣中FeO含量提高,溅渣层被侵蚀的速度()。A、降低B、提高C、不变

在冶炼高铝渣时,适当增加MnO、FeO的含量,对降低炉渣粘度有利。

长时间采用低枪位操作时,炉渣中的FeO含量()。A、增加B、减少C、不变

在一般情况下,电炉冶炼低碳钢因()易脱磷。A、渣中FeO多B、炉渣稀C、碱度低D、渣中FeO少

炉渣中氧化镁含量增加,吹炼中后期易()。A、化渣B、粘枪C、降低(FeO)

炉渣中的FeO含量反映了炉渣所具备的()能力的大小。

转炉脱碳速度与渣中(FeO)含量的关系是()A、脱碳速度快则(FeO)愈低B、渣中(FeO)含量愈低则脱碳速度愈低C、脱碳速度与渣中(FeO)含量无关D、脱碳不消耗渣中(FeO),与渣其它组成相关。

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。

炉渣泡沫化的形成主要原因是()。A、炉渣中(FeO)含量高B、炉渣温度高C、炉渣表面张力低及小气泡产生

渣中(FeO)的活度直接反映了炉渣氧化能力大小。

氧化铁皮主要用于调整氧化渣的化学成份,提高渣中FeO的含量,降低炉渣熔点,改善炉渣流动性有利去磷。

在吹炼枪位、终点和温度相同条件下,一般顶吹转炉()。A、比复吹转炉渣中总的氧化亚铁∑(FeO)相当B、比复吹转炉渣中总的氧化亚铁∑(FeO)高C、比复吹转炉渣中总的氧化亚铁∑((FeO)低

在吹炼枪位、终点碳和温度相同条件下,一般()。A、顶吹转炉与复吹转炉渣中∑(FeO)相当B、顶吹转炉比复吹转炉渣中∑(FeO)高C、顶吹转炉与复吹转炉渣中∑(FeO)低

炉渣中FeO含量升高,铁中Si含量便()。

炉渣中FeO在20%和MnO15%时,随其含量的增加能显著降低炉渣黏度。

以下高炉渣中那种渣中FeO含量最高()A、初渣B、中间渣C、终渣D、主铁钩中炉渣

精炼炉渣为白渣时,渣中FeO含量小于()%。A、0.1B、1.0C、5.0D、10

RH精炼中,炉渣传氧决定于渣中()含量。A、MnO%B、FeO%C、(%FeO)+(%MnO)D、其他

在转炉炼钢条件下,影响脱硫的基本因素有:炉渣碱度()。A、渣中(FeO)、温度、炉渣粘度B、渣中(FeO)、温度、渣量C、渣中(FeO)、温度、渣量、炉渣粘度D、温度、渣量、炉渣粘度

在吹炼操作中,经常是采用控制()来控制炉渣的泡沫化程度。A、渣中∑FeO含量B、氧枪位C、温度

冲天炉炉渣中FeO含量越低,对铸铁质量越有利。

简述测定转炉渣样中ΣFeO的分析步骤。