1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):



Podobné dokumenty
Výroba surového železa a výroba oceli

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.

Technické materiály. Surové železo. Části vysoké pece. Suroviny pro vysokou pec

Výroba surového železa, oceli, litiny

ZLÍNSKÝ KRAJ. Název školyě národního Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu

Modul 02 Přírodovědné předměty

NAUKA O MATERIÁLU OCEL A JEJÍ ROZDĚLENÍ. Ing. Iveta Mičíková

Přechodné kovy skupiny III.B a VIII.B

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KOVY

1 Chrom - Cr. prvky vedlejších skupin (1. 8.B) nemají zcela zaplněné d orbitaly (kromě Zn, Cd a Hg) mají velkou rozmanitost ox.

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman

ŽELEZO A JEHO SLITINY

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max %.

Technické materiály. Kovy, slitiny železa - čisté železo - ocel - je slitina Fe+C ( 2,14 % ) - litina - je Fe+C (od 2,14 do 5% )

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Výroba technických kovů

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

REFERENČNÍ MATERIÁLY

Z k á l k ad a n d í n š k š o k l o a a B r B un u t n ál á, R m ý ař a ov o s v k s á k á 15

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Těžba (v mil. t) Pořadí Země Těžba

KOVY ŽELEZNÉ KOVY. Obr.1. Schéma výroby surového železa a oceli KOKSOVNA ŠROT AGLOMERACE ÚPRAVNA ŠROTU VYSOKÁ PEC

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

Uplatnění ocelových konstrukcí

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

ZPRACOVÁNÍ RUD. Oddělení hlušiny (gravitační rozdružování, magnetické a flotační třídění)

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy. Materiály a technologie kovy. Karel Stibor

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

1. kolo - Chemík 2017

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Kovy a metody jejich výroby

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH Název zpracovaného celku: TECHNICKÉ MATERIÁLY. Technické materiály

DALTONSKÝ PLÁN ŽELEZO. Albert Einstein

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

5. Nekovy sı ra. 1) Obecná charakteristika nekovů. 2) Síra a její vlastnosti

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Technologie výroby kovů

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Možnosti Impact testu při posuzování správnosti tepelného zpracování ocelí. Ing. Petr Beneš

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06)

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_ACH

Druhy ocelí, legující prvky

Prvky 14. Skupiny (Tetrely)

Technologie I. Část svařování. Kontakt : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

KOVY. Verze 06b (pro 1. roč.) Ústav stavebního zkušebnictví, FAST VUT v Brně. Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

CZ.1.07/1.5.00/

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

tvorbou anionu tato schopnost je menší než u kyslíku

1 Druhy litiny. 2 Skupina šedých litin. 2.1 Šedá litina

Sada 1 Technologie betonu

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI: 70 BODŮ

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

VÝROBA SUPER CISTÝCH OCELÍ V PODMÍNKÁCH ŽDAS, a.s.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

Vítězslav Bártl. duben 2012

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16

EU peníze středním školám digitální učební materiál

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

1/12 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ HUTNICTVÍ. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení:

1. ÚVOD. 1.1 Strojírenství a jeho význam 1.2 Normalizace 1.3 Technická literatura

Transkript:

ŽELEZO - cvičení

1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):

1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? V oxidech, sulfidech a uhličitanech. 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec): FeS 2 pyrit nebo Fe 3 O 4 magnetit nebo Fe 2 O 3 krevel nebo Fe 2 O 3.nH 2 O hnědel nebo FeCO 3 siderit

4. Lze najít v přírodě čisté železo? 5. K čemu se používá železo? 6. Je železo chemicky stálé?

4. Lze najít v přírodě čisté železo? Ano, v meteoritech. 5. K čemu se používá železo? a) prášková metalurgie b) výroba litiny c) výroba ocelí 6. Je železo chemicky stálé? Není, podléhá korozi.

7. Popište vysokou pec: a) doplňte suroviny a produkty b) pojmenujte části pece c) doplňte min. a max. teplotu

Koks, ruda, struskotvorné přísady (vápenec, křemen) Sazebna 200 C Vysokopecní plyny CO, CO 2, N 2, H 2 Šachta Zarážka Předehřátý vzduch (1 100 C) Nístěj Struska 2 000 C Surové železo

8. Ve které části pece se odvádějí vysokopecní plyny? 9. Ve které části pece se vypouští surové železo? 10. Ve které části pece se vhání horký vzduch? 11. Proč se dává do vysoké pece koks? 12. Proč se dává do vysoké pece vápenec a křemen?

8. Ve které části pece se odvádějí vysokopecní plyny? V prostoru pod sazebnou. 9. Ve které části pece se vypouští surové železo? V dolní části nístěje. 10. Ve které části pece se vhání horký vzduch? V prostoru zarážky. 11. Proč se dává do vysoké pece koks? a) jako palivo b) jako redukční činidlo. 12. Proč se dává do vysoké pece vápenec a křemen? Jsou základem strusky.

13. Jaký je význam strusky ve vysoké peci? 14. V jakých intervalech se navážejí suroviny do vysoké pece? 15. Jak se říká vypouštění železa z pece, v jakých intervalech se dělá? 16. Na jakou teplotu se předehřívá vzduch vháněný do pece? 17. Jaká je maximální teplota ve vysoké peci?

13. Jaký je význam strusky ve vysoké peci? a) pohlcuje hlušinu a popel b) chrání vyrobené železo před oxidací 14. V jakých intervalech se navážejí suroviny do vysoké pece? Nepřetržitě. 15. Jak se říká vypouštění železa z pece, v jakých intervalech se dělá? Odpich, asi 10x za den. 16. Na jakou teplotu se předehřívá vzduch vháněný do pece? Na 1 100 C 17. Jaká je maximální teplota ve vysoké peci? Okolo 2 000 C.

18. Čím se provádí přímá redukce ve vysoké peci? 19. Čím se provádí nepřímá redukce ve vysoké peci? 20. Čemu se říká aglomerát? 21. Které látky se přidávají do vysoké pece jako struskotvorné přísady? 22. Ve které části pece probíhá přímá redukce? 23. Ve které části pece probíhá nepřímá redukce?

18. Čím se provádí přímá redukce ve vysoké peci? Uhlíkem (C). 19. Čím se provádí nepřímá redukce ve vysoké peci? Oxidem uhelnatým (CO). 20. Čemu se říká aglomerát? Spečené rudě s koksem vsázka do vysoké pece. 21. Které látky se přidávají do vysoké pece jako struskotvorné přísady? Vápenec, křemen. 22. Ve které části pece probíhá přímá redukce? V dolní části šachty. 23. Ve které části pece probíhá nepřímá redukce? V dolní i horní části šachty.

24. Doplňte rovnici přímé redukce: FeO + Fe + CO 25. Doplňte rovnici nepřímé redukce: FeO + Fe + CO 2 26. Jaké typické vlastnosti má železo? 27. Který prvek způsobuje, že železo není kujné? 28. Které další prvky obsahuje surové železo?

24. Doplňte rovnici přímé redukce: FeO + Fe + CO FeO + C Fe + CO 25. Doplňte rovnici nepřímé redukce: FeO + Fe + CO 2 FeO + CO Fe + CO 2 26. Jaké typické vlastnosti má železo? Je křehké, není kujné. 27. Který prvek způsobuje, že železo není kujné? Uhlík. 28. Které další prvky obsahuje surové železo? Síra, fosfor, mangan, křemík (S, P, Mn, Si)

29. K čemu lze využít strusku z vysoké pece? 30. Které plyny obsahuje vysokopecní plyn? 31. K čemu slouží vysokopecní plyn? 32. Jmenujte rozdíl mezi šedým a bílým surovým železem. 33. Kolik uhlíku může obsahovat surové železo? 34. Které železo se používá na výrobu litiny?

29. K čemu lze využít strusku z vysoké pece? Výroba stavebních hmot. 30. Které plyny obsahuje vysokopecní plyn? CO, CO 2, N 2, H 2 31. K čemu slouží vysokopecní plyn? K předehřevu vzduchu pro vysokou pec. 32. Jmenujte rozdíl mezi šedým a bílým surovým železem. Šedé surové železo obsahuje grafit (uhlík), bílé surové železo obsahuje karbid železa Fe 3 C. 33. Kolik uhlíku může obsahovat surové železo? Až 5 %. 34. Které železo se používá na výrobu litiny? Šedé.

35. Co je zkujňování železa? 36. Jmenujte dvě zařízení pro zkujňování železa. 37. Jmenujte dvě metody odlévání oceli: 38. Která ocel má nižší obsah uhlíku, tvrdá nebo měkká? 39. Proč se přidávají do ocelí legující prvky? 40. Výrobky z litiny

35. Co je zkujňování železa? Snižování obsahu uhlíku. 36. Jmenujte dvě zařízení pro zkujňování železa. kyslíkový konvertor, elektrická oblouková pec 37. Jmenujte dvě metody odlévání oceli: a) odlévání do ingotů b) odlévání nepřetržitého pásu na odlévacím stroji. 38. Která ocel má nižší obsah uhlíku, tvrdá nebo měkká? Měkká 39. Proč se přidávají do ocelí legující prvky? Zlepšují vlastnosti ocelí. 40. Výrobky z litiny části strojů, podstavce pod stroje, radiátory,

41. Co je popouštění? 42. Co je žíhání? 43. Co je kalení? 44. Který prvek určuje vlastnosti nelegovaných ocelí? 45. Co jsou legované oceli?

41. Co je popouštění? Pomalé nahřátí na teplotu nižší než kalicí teplota a pomalé ochlazení 42. Co je žíhání? Vyhřátí na určitou teplotu a pomalé chlazení na vzduchu 43. Co je kalení? Nahřátí na kalicí teplotu (podle složení oceli) a prudké chlazení (voda, olej, roztoky solí) 44. Který prvek určuje vlastnosti nelegovaných ocelí? Uhlík 45. Co jsou legované oceli? Slitinové oceli (obsahují další prvky, většinou kovy)