高炉冶炼需维持两大平衡,分别是()
A.压力平衡、温度平衡
B.热力学平衡、动力学平衡
C.物料平衡、热平衡
D.气流平衡、料流平衡
铁氧化物还原交叉温度(CO 与 H₂还原能力等效温度)为()
A.570℃
B.760℃
C.810℃
D.1100℃
FeO 稳定存在的临界温度是(),低于该温度 FeO 歧化分解
A.570℃
B.700℃
C.810℃
D.907℃
SiO 大量挥发生成 SiO (g) 的温度区间为()
A.1400~1500℃
B.1500~1600℃
C.1700~1800℃
D.1900℃以上
高压操作对铁水含 Si 的影响为()
A.升高 Si
B.降低 Si
C.无影响
D.先升后降
休风()小时为负荷控制分水岭,超过该时长软熔带、死铁层基本凝固
下列哪种方式可降低炉渣熔化温度,改善休风渣铁流动性()
A.提高二元碱度 R2
B.降低二元碱度 R2
C.提高铁水 Si 含量
D.降低渣中 MgO
煤粉与焦炭风口产气计算结果:同等质量下()
A.煤粉产煤气更多
B.焦炭产煤气更多
C.二者完全相等
D.挥发分高煤粉一定产气多
H₂在高炉冶炼中的作用描述正确的是()
A.既供热又做还原剂
B.仅作还原剂,不提供下部热量
C.供热能力强于 C
D.高温区大量放热
鼓风加湿反应 C+H₂O=CO+H₂ 热效应为()
A.强吸热
B.强放热
C.无热效应
D.低温吸热、高温放热
每 1g/m³ 鼓风湿度,理论燃烧温度降低约()
A.0.725℃
B.4.6℃
C.33.79℃
D.1.3℃
Zn 单质沸点为(),907℃以上锌大量气化循环富集
A.419.5℃
B.759℃
C.883℃
D.907℃
高炉适宜风口长度区间为()mm
A.200~300
B.350~450
C.500~600
D.600 以上
提高渣中 MgO 含量,对 Si 还原的作用是()
A.促进 Si 还原,铁水 Si 升高
B.抑制 SiO 气化,降低铁水 Si
C.无明显作用
D.低温抑制、高温促进
减风操作提升炉温核心原因是()
A.风量减小,热损失减少
B.料速下降幅度大于入炉热量减少幅度
C.煤气流速降低,CO 利用率大幅上升
D.风口理论燃烧温度上升
下列哪项是高炉直接还原反应()
A.CO+FeO=Fe+CO₂
B.H₂+FeO=Fe+H₂O
C.C+FeO=Fe+CO
D.3Fe₂O₃+CO=2Fe₃O₄+CO₂
温度低于 810℃时,CO 还原铁矿石能力优于 H₂。()
SiO 气体上升遇冷会凝结 SiO₂微粒,堵塞料柱,恶化透气性。()
提高炉渣二元碱度 R₂,同步提高铁水 Si,炉渣熔化温度会上升。()
钾、钠、锌在高炉内仅循环富集,不会从铁水排出。()
风口过长会抑制边缘气流,炉墙易结厚;风口过短边缘气流过旺。()
喷煤会增加炉腹煤气量,核心原因是单位煤粉产气量高于焦炭。()
Mg 气化后可参与脱硫反应,提升炉渣脱硫能力。()
鼓风脱湿从全系统能耗角度看,节能优势并不突出。()
高炉铁氧化物逐级还原顺序:Fe₂O₃→______→FeO→Fe。
休风负荷计算公式:减矿率 = -3×10⁻⁵ X²+0.0072X+0.0098,其中 X 代表______。
锌在炉内还原反应:ZnO+C=Zn↑+CO,该反应为______(吸热 / 放热)反应。
鼓风湿度每升高 1g/m³,理论燃烧温度下降______℃。
H₂在高炉内仅作为______,无法给高炉下部提供热量。
综合大题 3(高炉休风管控综合分析 20 分) 题干 某 1700m³ 高炉正常生产焦炭负荷 4.5,日常铁水硅含量 0.4%,吨铁产生炉渣 330kg。计划休风 48 小时,休风期间需要提高铁水硅含量至 0.8% 来保障炉缸热储备,同时按照规范调整炉料减矿比例。结合课件内容回答下列问题: 1. 休风 48 小时,高炉为什么必须降低焦炭负荷、增加焦炭投入?(10 分) 2. 铁水硅从 0.4% 提升到 0.8% 后,炉渣二元碱度会上升还是下降,背后机理是什么?(10 分)
综合大题 4(大喷煤对焦炭与炉况影响分析 20 分) 题干 同一座高炉保持日产铁量不变,煤比从 120kg/t 提升至 200kg/t,置换比稳定 0.8,原入炉焦炭粒度 50mm。结合课件喷煤相关内容作答: 1. 喷煤量大幅提高后,风口前焦炭粒度会变小、焦炭更破碎,请说明核心原因。(12 分) 2. 产量不变只提高喷煤,炉料在高炉内部的冶炼滞留周期会变长,简述带来的负面影响。(8 分)