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综合考虑精矿品位和率,磁化焙烧温度以75℃为宜。焙烧时间对铁精矿品位和率的影响。固定焙烧75℃,考察了焙烧保温时间对铁精矿磁选指标的影响,其他试验条件同上,试验结果如图3所示。随着焙烧时间的增加,铁品位和率也随着增加,混合料在焙烧6min后,TFe达到6.4%,率为88.6%,随即铁品位和率曲线始下降。虽然整个焙烧过程中主要发生吸热反应,但当体系温度超过碳气化反应起始温度时,反应体系中反应速率大幅度增加。1测试一:长距离重力流引水工程。工程概况:全程16公里,管径6mm,总水头41m,原设计流量1万吨/日,笔者以及其他工程人员在吸水头部进行真空改造,使其改变为“真空高速流”。测试结果:流量在原基础上提高5%。2测试二:城乡给水配水工程。1工程概况:两高位水池池底标高58米,原两根“重力流”管DN6及DN7在下游3公里处汇合,接入一根1mm主管向城市配水。测试结果:笔者仅对其中一高位水池DN6管实施“真空流”改造,关闭另一高位水池出水阀门,其单管流量提高到原两管总流量的115%。2工程概况:水厂高位水池池底标高58米,某城内一座2层高楼,顶层标高52米,距水厂8公里。测试结果:采用“重力流”供水,水压低,1层以上均供不到水;采用“真空流”供水,水自行上到2层,2层出流量仍然很充沛。3工程概况:水厂58米的高位水池,城市内一座标高为5米的老水厂水池,采用“重力流”供水,由于水压太低,只能够在夜间水压达5公斤时的非供水负荷高峰期进水。测试结果:对上述高位水池进行“真空流”改造,老水厂水池每天可24小时进水。
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。
这是因为,根据热力学原理,热泵是可以通过消耗一定量的高品位能量(电能)从环境中提取能量,并提高其品味,供人们使用的热力学装置。而环境中的“能量”是无限的。此外,许多低品位的可再生能源环境(大气、地表水和大地)以及城市污水的废热能、等等可再生性能源也只有通过热泵才能得到利用。主要优点如下:节能:与直接电采暖相比,节电7%以上;燃气、燃油采暖相比,节省运行费用5%以上。环保:热泵工作本身没有燃烧过程,没有燃烧物的排放;一机三用,冬季供暖,夏季制冷,还可全年供生活热水。
存放方矩形焊管的保护方法我国已建成油气管道线达6.8万km。在其施工中。由于工程暂停、施工剩余、工程备用等因素。其中大直径焊管往往是在露天存储。若露天存储时间较长。就会出现如锈蚀坑、锈蚀后壁厚减薄、防腐层翘边、防腐层老化等问题。会造成焊管降级使用、判废或重新再。导致资源浪费。主要是焊管管体无遮盖物。遮盖保护不理想、无支撑物。部分是堆放层数过多问题。还有沿海地区大多属于海洋性气候。年降雨量大。空气湿度大。焊管与焊管接触部位积水等造成。
(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。
含铌钢则表现为由奥氏体细晶和粗晶共同组成的混合显微组织,这是因为奥氏体的再结晶行为受到铌的。如果此时进行加速冷却,将形成贝氏体粗晶,会降低材料的延性和韧性。通过分散于钢中稳定的精细析出物来奥氏体晶粒生长,是促使奥氏体进一步细化的有效途径。适用于H型钢轧制的TMCP技术。为了促进初始奥氏体晶粒的细化和热轧过程中奥氏体相的再结晶,有必要设计合适的化学成分。虽然铌是TMCP钢中有用的元素,但生产H型钢时必须审慎地选择铌的添加量和轧制程序。
根据试验结果,确定适宜的磨矿粒度为-.mm粒级占9%。综合试验通过条件试验,确定各工艺参数后进行了综合试验。将原矿破碎到-2mm后添加-1mm焦炭8%,在1℃下焙烧3min,然后磨矿至-.mm粒级占9%,在磁选电流为2.5A条件下进行弱磁选,可获得铁品位为6.86%、磷含量为.42%、率为7.68%铁精矿。铁精矿降磷试验由于该铁矿所含的磷矿物与铁矿紧密共生,浸染于氧化铁矿物颗粒边缘,并有少量的磷存在于铁矿石及铁质粘土的晶格中,部分磷矿物在焙烧过程中与铁矿物分离,磷的含量由原来的.59%降到了.42%,但仍有部分磷矿物留在磁选精矿中,造成铁精矿的磷含量超标,所以进行了铁精矿反浮选降磷试验[4]。