次铁精矿收回流程是对选钛进程中发生的次铁精矿进行会集收回,构成铁精矿年产值2万t的出产线。铁精矿收回流程内部结构为:粗粒分级(细粒直接进人分级)—磨矿—一次—二次—扫选,经过此流程得到终究铁精矿,一起将铁精矿收回发生的尾矿回来钛铁矿收回流程。硫钴矿收回流程是对浮钛作业前的浮硫作业所得的粗硫精矿进行会集收回,尽管选钛厂现有硫钴矿收回流程,但因为流程结构的不完善,很多硫钴矿从尾矿中丢失,硫钴精矿的年产值只要1万t,优化后年产值将翻倍,到达2万t以上,一起还对硫钴精矿收回发生的尾矿进行钛矿收回。
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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。
一起,铁矿石 月又上涨71.5%,市场竞争的压力越来越大。根本工艺-磁铁石英岩的选矿磁铁石英岩即铁隧岩,或鞍山式贫铁矿石,多会集散布在鞍本、五岚及冀东区域。矿石中主含磁铁矿和石英,根据磁铁石英岩的磁学性质,一般运用磁铁矿和石英磁化系数的较大不同进行磁选,典型的这一类选矿厂有美国伊里选厂、明塔克选厂、加拿大亚当斯选厂、前苏联的库尔斯克矿石公司、我国的大石河南芬和大孤山等选矿厂。
一、项目简介高精度冷拔精密方管是一种新型高技术节能产品。近年来。采用本项技术生产的精密方管已广泛地应用于国内液压、气动缸。煤炭井下支架(支柱)。石油泵管。千斤顶等领域。高精度冷拔精密方管的推广应用对节约钢材。提高工效。节约能源。减少液压缸、气缸设备投资有重要意义。该项技术于1991年11月通过冶金部 省科委组织的鉴定。该项技术被科委列入以(93)国科发成字500号文下达的《科技成果重点推广计划》项目指南中。编号为I4-1-4-21。
(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。
选用的原则应使焊缝金属的机械性能与母材基本相同。为保证结构安全使用,必须强调焊缝金属应有优良的塑性、韧性和抗裂性。为此,不宜使焊缝金属的实际强度过高,一般不宜比钢材的实际抗拉强度高出5Mpa以上。对厚板和约束度较大的结构,宜优先选用超低氢型焊条。对屈服强度不大于44Mpa的低合金钢,在保证焊缝性能相同的条件下,应优先选用工艺性能良好的交流低氢或超低氢型焊条。在通风 的环境内施焊时,应优先选用低尘低焊条。
截至目前,这种节能环保的烧结技术及装备体系已成功应用到了50余个工程中。通过应用该节能环保烧结技术及装备,烧结工序节能环保成效显着,其中料层厚度高达900mm、单机规模可达660m烧结工序能耗可达44.07kg标准煤、烧结机漏风率小于20%、环冷机漏风率小于10%、脱硫率大于98%、脱硝率可达50%~80%、粉尘排放浓度小于20mg/m 排放浓度小于0.35ng-TEQ/m3。
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