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此外,铁水炉外脱硫能够减轻高炉的负荷,下降焦比,削减渣量和进步出产率。国外一些钢铁厂的经历证明:高炉铁水炉外脱硫,则高炉渣碱度能够从1.25降至1.6,焦比下降36kg/t铁,出产率进步13%,铁水炉外脱硫费用仅占低碱度运转所节约费用的83%,其费用约为3.65美元/t铁,吨铁还能节约.8美元。一起对转炉炼钢也是有利的,运用低硫铁水不需要很多参加石灰,不需造高碱度渣然后削减了渣量,高炉低碱度渣操作还下降了铁水中的Si含量,也进一步下降炼钢的碱度和渣量,节约了造渣剂用量,节约了氧量并取得平稳的氧操作,所有这些都终究导致炼钢进程金属收得率的进步,与传统炼钢操作比较,钢渣碱度能够从4降到3,石灰参加量削减2kg/t钢,渣量削减25kg/t钢,金属收得率进步约.6%,吨钢节约本钱总计3.41美元。
无锡征图钢业有限公司
热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
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电子束焊机用高压电源的小型化是电子束焊机的发展需要[1]。电子束焊机从当初的试验室应用发展到应用于工业领域以来,其高压电源亦经过了近5年的发展历程。从高压电源的发展阶段看, 初的高压电源由调压器人工环控制和调节高压,整流器件为闸流管,这种原始的控制和调节仅满足于试验研究和要求不高的应用场合。体积大、效率低、操作复杂和可靠性差是该种电源的主要缺点。随着近代电子技术及电力电子技术的快速发展,一些 的元器件如晶闸管被成功地应用到高压电源的设计和领域。
因此。喷(抛)射除锈是管道防腐的理想除锈方式。一般而言。喷丸(砂)除锈主要用于管子内表面。抛丸(砂)除锈主要用于管子外表面。采用喷(抛)射除锈应注意几个问题。4.1方管除锈之除锈等级对于方管常用的环氧类、乙类、酚醛类等防腐涂料的施工工艺。一般要求方管表面达到近白级(Sa2.5)。实践证明。采用这种除锈等级几乎可以除掉所有的氧化皮、锈和其他污物。锚纹深度达到40~100μm。充分满足防腐层与方管的附着力要求。而喷(抛)射除锈工艺可用较低的运行费用和稳定可靠的质量达到近白级(Sa2.5)技术条件。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
浅层地能(热)的能量来源主要是靠太阳能。它是低品位(25℃)的可再生能源。有别于传统深层。它基本不受地域和气候的影响。其温度相对恒定,储量巨大,是不应被忽视的新能源。在建筑供暖(冷)用新能源中是 为现实、 为经济、 有前途的能源。浅层低温地能广泛存在于大地近表层的恒温带中,其温度水平略高于当地年平均气候温度3℃左右,在不同地域、不同气候条件下,恒温带中的温度变化不大,相对稳定,所谓低温就是它低于传统地热温泉温度的下限。
酸性条件下,铜离子与磁黄铁矿表面的铁离子发作交流,然后活化矿藏表面。磁黄铁矿表面氧化速度快,据报导在相同条件下,磁黄铁矿的氧化速度是黄铁矿的2~1倍。磁黄铁矿在必定极限内氧化生成FeSO4与Fe2(SO)3,时有单质硫发作,但泥化后其比表面积大,易严峻氧化,在表面生成Fe(OH)3与FeO(OH)亲水层,可浮性下降。黄尔君等人经过对单矿藏及现场矿浆样的实验标明,硫酸铵和碳酸氢铵对被石灰按捺的黄铁矿具有杰出的活化效果,并且可在高碱度(pH达11~12)下使黄铁矿活化浮游。