Металлургия цветных металлов. Практикум
.pdf2) автоклавы;
3) мельницы;
4) сгустители;
5) конвертеры.
57 Реакция NaAl(OH)4 + nAl(OH)3 ↔ (n + 1)Al(OH)3 + + NaOH отражает процесс:
1) выщелачивания;
2) прокалки;
3) декомпозиции;
4) разбавления;
5) выпаривания.
58 На скорость декомпозиции алюминатного раствора влияют факторы:
1) кремниевый модуль;
2) концентрация Al2O3 в растворе;
3) температура;
4) способ декомпозиции;
5) количество декомпозеров.
59 В качестве затравки на переделе декомпозиции используется:
1) свежеприготовленный гидроксид алюминия;
2) свежеприготовленное алюминатное молоко;
3) свежеприготовленный глинозем;
4) раствор алюмината натрия;
5) нет правильного ответа.
60 Продолжительность разложения алюминатных растворов, ч:
1) 2…5;
2) 10…20;
3) 30…45;
4) 55…65;
5) 70…85.
51
61 Температура процесса разложения алюминатных растворов:
1) увеличивается с 40 до 50 °С;
2) остается постоянной;
3) увеличивается с 60 до 80 °С;
4) уменьшается с 80 до 60 °С;
5) уменьшается с 60 до 40 °С.
62 На переделе сгущения гидратной пульпы устанавливают:
1) мельницы;
2) фильтры;
3) классификаторы;
4) автоклавы;
5) сгустители.
63 Гидрат алюминия – продукт передела: 1) выщелачивания; 2) выпарки; 3) декомпозиции;
4) мокрого размола;
5) кальцинации.
64 Маточный раствор подвергают: 1) выпариванию; 2) декомпозиции; 3) каустификации; 4) выпариванию; 5) разбавлению.
65 Переделы технологической схемы Байера, на которые подается вода:
1) промывка боксита;
2) промывка красного шлама;
3) промывка гидрата алюминия;
4) разбавление вареной пульпы;
5) с конденсатом (автоклав нагревом острым паром) на выщелачивание.
52
66 Очистка маточного раствора от органики происходит на переделе:
1) выщелачивания;
2) кальцинации;
3) декомпозиции;
4) разбавления;
5) выпаривания.
67 На переделе кальцинации происходит: 1) прокалка гидрата алюминия; 2) разложение карбонатов; 3) получение глинозема; 4) добавка известняка; 5) нет правильного ответа.
68 Операцию кальцинации проводят в аппаратах: 1) отражательная печь; 2) горизонтальная печь шахтного типа; 3) печь кипящего слоя;
4) вертикальная вращающаяся барабанная печь;
5) короткобарабанная вращающаяся печь.
69 В печах кальцинации протекают процессы: 1) растворение; 2) гидратация; 3) сушка; 4) прокалка; 5) гидролиз.
70 Продуктом передела кальцинации является: 1) гидратная пульпа; 2) вареная пульпа;
3) алюминатный раствор;
4) маточный раствор;
5) глинозем.
71 Глинозем – это:
1) минерал алюминия;
53
2) продукт выщелачивания;
3) руда алюминия;
4) сырье для электролиза алюминия;
5) продукт кальцинации.
72 Качествометаллургическогоглиноземаопределяется: 1) чистотой; 2) фазовым составом;
3) соотношением a-Al2O3 и g-Al2O3; 4) дисперсностью; 5) нет правильного ответа.
73 Товарный глинозем подразделяют на: 1) мучнистый; 2) недопрокаленный; 3) песчаный;
4) мелкозернистый;
5) крупнозернистый.
74 Области применения глинозема: 1) производство алюминия; 2) производство лигатур; 3) производство огнеупоров; 4) производство цемента; 5) алюминотермия.
75 Из перечисленных переделов технологии Байера не является гидрометаллургическим:
1) выщелачивание;
2) декомпозиция;
3) выпаривание;
4) кальцинация;
5) сгущение.
76 Из перечисленных переделов отсутствует в технологии Байера:
1) выщелачивание;
54
2) декомпозиция;
3) флотация;
4) кальцинация;
5) сгущение.
77 Металлический алюминий производят из: 1) криолита; 2) концентрата алюминия; 3) глинозема; 4) боксита;
5) нет правильного ответа.
78 Способ получения металлического алюминия: 1) плавка руды; 2) цементация;
3) электролиз водного раствора;
4) дистилляция;
5) нет правильного ответа.
79 Электролит – это:
1) проводник первого рода;
2) полупроводник;
3) проводник второго рода;
4) сверхпроводник;
5) нет правильного ответа.
80 Металлический алюминий получают: 1) в доменных печах; 2) в электрических печах; 3) в печах ПЖВ;
4) в отражательных печах;
5) нет правильного ответа.
81 Сырье для производства фтористых солей: 1) глинозем; 2) плавиковый шпат; 3) криолит;
55
4) газы суперфосфатного производства;
5) нет правильного ответа.
82 Фтористые соли в России получают по техноло-
гии:
1) щелочной;
2) солевой;
3) кислотной;
4) комбинированной;
5) содовой.
83 В качестве связующего при изготовлении угольных изделий используют:
1) каменноугольный пек;
2) нефтяной кокс;
3) графитовый порошок;
4) пековый кокс;
5) нет правильного ответа.
84 Материал анода при производстве алюминия: 1) расплавленный алюминий; 2) уголь; 3) сталь;
4) инертный;
5) нет правильного ответа.
85 К.О. – это:
1) криолитовое отношение;
2) кислотное отношение;
3) каустическое отношение;
4) кремневое отношение;
5) нет правильного ответа.
86 Формула для расчета криолитового отношения: 1) NaF/AlF3 (весовое);
2) AlF3/NaF (мольное);
3) NaF/AlF3 (мольное);
56
4) AlF3/NaF (весовое);
5) нет правильного ответа.
87 Оптимальное значение криолитового отношения при электролизе алюминия:
1) 1,7;
2) 3,7;
3) 2,7;
4) 3,0;
5) нет правильного ответа.
88 Роль криолита в электролите: 1) растворитель Al2O3;
2) растворитель примесей;
3) растворитель NaF и AlF3;
4) поглотитель алюминия;
5) нет правильного ответа.
89 В процессе электролиза криолито-глиноземного расплава расходуются:
1) криолит;
2) хлоридные добавки;
3) глинозем;
4) фторид алюминия;
5) анодная масса.
90 В процессе электролиза в электролизер периодически вводят:
1) криолит;
2) глинозем;
3) топливо;
4) дутье;
5) нет правильного ответа.
91 Оптимальное содержание глинозема в электроли-
те, %:
1) 5…10;
57
2) 35…40;
3) 15…20;
4) 25…30;
5) нет правильного ответа.
92 Температура электролиза алюминия, °С: 1) 153; 2) 412; 3) 287; 4) 960; 5) 320.
93 Ток переносится ионами натрия, а на катоде выделяется алюминий, потому что:
1) радиус Na+ меньше, чем у Al3+;
2) Al более электроположительный, чем Na;
3) Al адсорбируется на поверхности угля, а Na нет; 4) Al входит в комплекс, а Na нет;
5) нет правильного ответа.
94 Оптимальное значение анодной плотности тока, А/см2: 1) 0,25; 2) 2,25; 3) 0,5; 4) 0,7;
5) нет правильного ответа.
95 Анодная плотность тока: 1) больше катодной плотности; 2) равна катодной плотности; 3) меньше катодной плотности;
4) не зависит от катодной плотности;
5) нет правильного ответа.
96 На катоде в процессе получения технического алюминия:
1) восстанавливается кислород;
58
2) восстанавливается фтор;
3) выделяется углекислый газ;
4) окисляется алюминий;
5) нет правильного ответа.
97 Катодный процесс при электролизе получения пер-
вичного алюминия:
1) Al3+ + 3e → Al0;
2) Fe3+ + 3e → Fe0;
3) Na+ + e → Na0;
4) Ca2+ + 2e → Ca0;
5) нет правильного ответа.
98 На аноде в процессе получения технического алюминия:
1) окисляется фтор;
2) окисляется алюминий;
3) окисляется хлор;
4) восстанавливается алюминий;
5) нет правильного ответа.
99 Укажите анодный процесс при электролизе первичного алюминия:
1) 2O2– – 4e → O2;
2) 4F– – 4e + C → CF4;
3) F– – 2e → F2;
+ 6F–;
4) 3АlOF2– – 6e + xC →(2x – 3)CO↑+ (3 – x)CO2↑+ 3Al3+ +
5) нет правильного ответа.
100 Состав анодного газа при нормально работающей ванне:
1) F – Cl – O2;
2) SO2 – O2 – F;
3) CO – CO2;
4) CF2 – Cl2;
5) нет правильного ответа.
59
101 Признаки анодного эффекта:
1) увеличение напряжения на ванне с 4,5…5,0 В до 40…60 В;
2) увеличение концентрации СО в анодном газе и появление CF4;
3) несмачивание анода расплавом;
4) увеличение расхода глинозема;
5) уменьшение плотности тока.
102 Причина анодного эффекта:
1) недостаток глинозема в электролите;
2) высокое напряжение на ванне;
3) большое МПР;
4) понижение температуры;
5) нет правильного ответа.
103 Состав газов при анодном эффекте:
1) CO – CO2 – O2;
2) CO2 – O2 – CF4;
3) CO – CO2 – CF4;
4) CO – O2 – CF4;
5) нет правильного ответа.
104 Основные показатели электролиза: 1) выход по току; 2) количество полученного металла;
3) удельный расход электроэнергии;
4) напряжение разложения;
5) нет правильного ответа.
105 Количество получаемого при электролизе металла можно рассчитать по закону:
1) Джоуля – Ленца;
2) Фарадея;
3) Бойля – Мариотта;
4) Ампера;
5) Кулона.
60
