*位不同,吹氧时间也不同,采用()操作,吹氧时间短。A、高*位B、低*位C、变*位

*位不同,吹氧时间也不同,采用()操作,吹氧时间短。

  • A、高*位
  • B、低*位
  • C、变*位

相关考题:

吹氧操作虽然可以减轻出炉强度,但吹氧操作破坏料层,增加消耗,增加炉前操作的安全隐患和风险,操作不当还会发生吹翻料面的事故,可以说是仅一利而有百害,因此要杜绝正常生产时的吹氧操作。() 此题为判断题(对,错)。

与顶吹转炉相比,复吹转炉钢水中残锰显著增加原因是( )。A.复吹成渣速度快B.复吹使钢、渣在炉内凝固时间短C.复吹降低钢水中C含量D.复吹降低钢水中氧含量

转炉炼钢按照供氧部位的不同分为()。A、顶吹转炉B、顶底复吹转炉C、底吹转炉D、高吹转炉

氧气顶吹转炉炼钢供氧操作有()类型。A、软吹B、硬吹C、轻吹D、重吹

软吹的特点是()。A、枪位高B、枪位低C、氧压高D、氧压低

关于炼钢过程中枪位控制的正确说法是()。A、如果枪位低或氧压很低时,氧气流股对熔池的冲击力量大,这种操作叫“硬吹”B、枪位越高,反应速度越快,冶炼时间越短,热损失越少C、采用高枪位或采用低氧压操作时,氧气流股对熔池而冲击力较小,冲击面积大,冲击深度减小,这种操作叫“软吹”

与顶吹相比,复吹转炉钢水中残锰[Mn]显著增加的原因是()。A、复吹成渣速度快B、复吹使钢、渣在炉内混凝时间短C、复吹降低钢水氧[O]含量

转炉熔池直径的大小与()有关。A、金属装入量及吹氧时间B、金属装入量及吹氧强度C、金属装入量及吹氧流量

与顶吹转炉相比,复吹转炉钢水锰含量显著增加的原因是()。A、复吹转炉使钢和渣在炉内混匀时间短B、复吹降低了钢中氧含量C、复吹转炉成渣速度快D、复吹比顶吹时间短

减少吹损的主要途径包括采用精料、采用()、采用合理的供氧制度。

CaS-OB工艺是指()。A、氩气搅拌B、吹氧提温C、调整成份和吹氧D、喂丝吹氩

氧喷咀距熔池液面较近的喷吹称为()A、吊吹B、硬吹C、软吹

电炉熔化期,在炉料全浸入熔池后,或炉料不搭桥的情况下一般采用()吹氧助熔。A、切割法B、先吹熔池的冷区废钢C、先吹炉墙周围的炉料D、钢-渣界面吹氧法

与顶吹相比,复吹转炉钢水中余锰量增加的原因是()。A、复吹降低钢水氧含量B、复吹增加钢水氧含量C、复吹成渣速度快D、复吹使钢渣混匀时间短

吹氧操作氧化终点()的控制最为关键。A、磷含量B、氧含量C、碳含量D、硫含量

与顶吹相比,复吹转炉钢水中残锰[Mn]显著增加的原因是()。A、复吹降低钢水氧[O]B、复吹成渣速度快C、复吹使钢、渣在炉内搅拌时间短

氧化期操作采用矿氧结合操作时,所加矿的同时要向溶池吹氧。

硬吹是指()的吹炼模式。A、枪位低或氧压高B、枪位较高或氧压较低C、枪位低或氧压低

如果氧**位过高,或者氧压很低时,氧气流股的动能低到根本不能吹开熔池液面,只是从表面掠过,这时反射氧流也起不到搅拌液面作用,这种操作叫“()”。A、软吹B、硬吹C、吊吹D、轻吹

硬吹模式是指*位低或氧压高的吹炼模式。

在精炼时发现温度合适但C高应采用()措施。A、造氧化性炉渣,并吹氧B、加强二次氧化C、延长镇静时间D、连铸时向中间包吹氧氧化

吹炼过程中,采用低*位或高氧压的吹氧操作称为()。A、硬吹B、软吹C、强吹D、辅吹

在吹氧命令发出后,下枪时拍急停按钮顶枪不执行未完成吹氧操作。

顶枪的吹氧脱碳位高度范围与吹氧升温位高度范围不相同。

氧化期直接采用吹氧脱碳有何优点?写出吹氧脱碳反应的化学方程式。

高炉操作三高是指()A、高顶压、高风温、高喷吹B、高风温、高喷吹、高富氧C、高顶压、高喷吹、高富氧D、高顶压、高风温、高富氧

单选题采用顶吹氧底吹非氧化性气体复合吹炼时,关键是控制:()A顶吹和底吹的流量比B顶枪枪位C底气量D供氧强度