铜材分析仪
2017-06-06 17:50:10
铜材分析仪纳米钨铜复合材料的成形工艺和应用 鉴于钨铜的互补相容性,粉末颗粒粒径越小,则铜材分析仪越容易致密。因而对于传统成形工艺来说,纳米钨同粉粉末较常规钨铜粉末易于致密。这里介绍几新型成形工艺。1 注射成形:
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分析仪采用注射成形可以在很大程度上克服普通熔渗法生产W-Cu复合材料的局限性。该方法是首先采用注射成形生产近净成形钨坯,然后熔渗铜。铜含量分别为10%、15%、20%(质量分数)的W-Cu超细纳米粉末的注射成形,
金属
成分分析仪注射成形的坯料经熔渗烧结后,可获得致密。细晶的W-Cu复合材料。由W-30Cu纳米复合粉末“T”型式样的注射成型参数,可得到表面质量好、形状规整坯块,坯块经直接烧结和后可得到相对密度高于96%的W-Cu复合材料。2 冷等静压成形:在冷等静压成形法中,铜合金材料分析仪样品密封在软包套中,并被加压液体所包围;3 热等静压成形:热等静压可明显提高钨铜复合材料的密度和相应的性能。对汉铜大于30% 质量分数的钨铜材料热等静压处理后,铜合金元素分析仪其相对密度从95%~96%提高到99%以上;含铜20%质量分数的钨铜材料密度从97%左右提高到99%左右。由于密度的提高的特点,要采取球磨、真空烧结的工艺。利用实验纳米粉连续生产装置进行生产纳米铜粉。然后将制备的铜粉和购买的钨粉进行球磨,球磨不仅起到混粉均匀的作用,还可以使混合粉末进一步细化,最后于真空炉中烧结。与很多新型材料一样,钨铜合金分析仪器因具有一些优异性能而受到了人们的重视。然而,在常规熔渗、烧结条件下。钨铜复合材料受到两种
金属
间互不溶性及低浸润性的影响,其致密化程度、组织结构分布。成分及形状、尺寸控制都难以达到理想状态。随着现代科学技术的发展,各种新型制备技术的引入,尤其是纳米材料的发展,会使W-Cu复合材料具有更高的致密度及优异的综合性性能,同时也让W-Cu 复合材料进入更广阔的应用领域。 更多有关铜材分析仪信息请详见于上海
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铜合金检测仪
2017-06-06 17:50:03
铜合金检测仪主要技术指标:测试范围:0~1.999A吸光度值 0~99.99%浓度值测量精度:符合GB/T223.3~5—88标准主要性能特点:采用微机控制及数据处理,能储存15条工作曲线,并可进行曲线修 正,具有断电数据保护,自诊断功能,拓宽了仪器测量元素的种类;零点、满度均自动跟踪,无需人为精确调整; 采用触摸键盘,32键音响提示,多种快捷功能键,操作更为简便;可输入日期和炉号,结果数显直读百分含量,并可自动打印记录;用于钢铁及其合金(生铁、铸铁、球铁、铁合金、合金铸铁、普碳钢、高、中、低合金钢、不锈钢、铁合金等)及
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及其合金(铝合金、铜合金、锌合金、镁合金等)、矿石等材料中的碳、硫、锰、磷、硅、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、钒、铅、铝、铁、钴等元素含量的定量分析。仪器设计合理,改变测试条件测量范围可相应扩大,采用机外溶样, 操作灵活,方便实用;采用冷光源,功耗小,数据稳定,使用寿命长,克服了灯泡光源不稳定的缺点
贵金属检测仪
2017-06-06 17:50:13
贵
金属
检测仪是一种利用能量散射型X射线荧光分析技术(XRF)的智能化无损检测仪器,能准确的检测出黄金、铂金、钯金、K金、K白金等饰品中各种元素含量.EXF系列贵
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检测仪采用多道分析器 ,同时应用解谱技术,以谱图形式为您精准而形象地呈现饰品中金、铂、钯、银、铑、铜、锌、镍等众多元素的含量及其比例。 贵
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检测仪其分析方法,是具有一定能量分辨率的X射线探测器同时探测样品所发出的各种能量特征X射线,探测器输出信号幅度与接收到的X射线能量成正比,利用能谱仪分析探测器输出信号的能量大小及强度,对样品进行定量,定性分析。贵
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检测仪主要优势如下: ●无损检测:被测
金属
无论外观、内在质量还是重量都不受任何损害;固体、粉末、液体及薄膜等多种样品皆可测试,且样品不破坏●测量范围宽:各类黄金、铂金、钯金、白银及其他贵
金属
合金都可测量 ●测量速度快:根据测量要求,在几秒到几分钟内可以得出测量结果 X射线测金仪享有无损、快速、精确等特点,被广泛用于首饰生产、加工、销售、质检等部门。近年来我公司开发生产的各类X射线测金仪已远销国内外,获得普遍好评。 贵
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检测仪特点 无损检测:被测
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无论外观、内在质量还是重量都不受任何损害 测量范围宽:各类黄金、白金及其他贵
金属
合金都可测量 测量速度快:根据测量要求,在30秒到200秒内可以得出测量结果 测量进度高:测量误差对纯金在±0.1%, 提供谱线重叠比较工具,便于用户查明未知元素谱峰 提供密度法复核软件,可对本机测定结果进行复核 贵
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检测仪应用领域 :1、首饰加工厂 2、金银珠宝首饰店3、贵
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冶炼厂 4、质量检验部门 5分析测试中心 6、典当行 贵
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检测仪特点 :1. 快速 2. 无损 3. 直观 4. 操作简单 5. 快速区分真假贵
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铜合金分析仪
2017-06-06 17:50:02
铜合金分析仪是用于铜合金及其合金材料中硅、铜、铁、镁、钛、锰、铬、镍、锌、铜、锡、铅等元素分析的三通道光电分析仪。 这一仪器在国内先进技术基础上,首次采用了“智能动态跟踪”和“标准曲线的非线性回归”等先进技术,使传统的仪的日常调整和标样曲线的建立方法起了根本性的变化。现已大量地应用在冶金、机械、化工等三班倒连续作业以及杂技上对固定的场合,如炉前、成品来料化验等。微机控制,自动建立标准曲线及自动判断曲线优劣,自动显示并打印检测结果,每个通道可贮存3条曲线,一共可贮存9条工作曲线,正常情况可检测九种元素。一、铜合金分析仪主要技术参数: 1、分析方法:光电比色分析法 2、测量精度:符合GB223-88标准★测量范围:(以Mn、P、Si、稀土、Mg为例)Mn:0.01~20.50%P:0.0005~1.000%Si:0.01~6.00% ΣRE:0.010~0.50%Mg:0.010~0.20% 二、铜合金分析仪主要特点: 1、铜合金分析仪可分析铜合金中:铁、铬、锰、硅、锌、锡、铅等元素。2、采用微机控制即数据处理,可储存12条曲线,并可进行曲线修正,具有断电数据保护等功能。测量结果数显直读,自动打印。
贵金属分析仪
2017-06-06 17:50:13
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分析仪是分析贵
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成分组成的精密仪器,常用的有化学有损分析仪器和物理无损分析仪器。鉴于贵
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本身
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昂贵,不能轻易破坏其外形,故化学有损检测仪在珠宝
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不被经常使用。而快速、无损、精确的无损检测仪,广泛应用于珠宝首饰检测
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无损分析仪,包括两种类型的仪器,一种是根据
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密度来粗略估算贵
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纯度的水比重分析仪,另外一种是利用荧光光谱来分析纯度的光谱分析仪。由于比重仪精度低,而自然界与贵
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很多,所以,当今的珠宝界,水比重分析仪基本遭到了
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的摒弃。在此,重点介绍光谱贵
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分析仪. 光谱贵
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分析仪享有无损、快速、精确等特点,被广泛用于首饰生产、加工、销售、质检等部门。随着贵
金属行业
的蓬勃发展,贵
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的业务日益增加,给贵
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带来效益的同时我们对产品的工艺,含量的控制越来越需要高效和准确。近年来由于加工工艺不断提高,各种贵
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硅锰磷分析仪
2017-06-06 17:50:07
硅锰磷分析仪硅锰磷分析仪具有国内领先水平自动分析仪,由上海科果仪器有限公司自主研发生产,能在90秒内(不包括溶样时间)完成钢、铁、合金钢、合金铸铁、不锈钢、
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等材料中Si、Mn、P、Cr、Mo、Cu、Ni、Re、Mg、Ti等元素中任意1~3个元素质量分数的同时测定。硅锰磷分析仪主要特点: 国内首创、独家专有;采用品牌电脑控制程序,硬件高度集成化,操作人性化,使用简单方便;软件功能齐全,全中文操作;零点满度自动跟踪,工作曲线自动旋转,k、b、R、C等参数自动显示并可修改;工作曲线可自动和手工建立,并且可直观显示,方便查看及修改;室温显色,显色液稳定,室温小于15℃,仪器内的恒温装置自动工作,从而保持仪器内的温度在15~40℃之间,显色液无需直接加热;试剂用量少,分析成本低;试剂定量加液器等计量器元件结构合理,采用标准模具生产,计量精度高;试剂分液均自动加入,分液精度高;测量范围广,采用高精度A/D卡进行数据处理,同时采用多种数据模型供选择进行线性和非线性数据处理,确保高、中、低各区域曲线建立和数据处理 ;测试材料种类多,采用经典的化学方法,可以测定高、中、低合金钢、比锈钢、普碳钢、高锰钢、生铁、球墨铸铁、高、中、低合金铸铁及
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;每个元素通道可建立无数条工作曲线,可任意贮存和使用;百分含量电脑数显,并可打印,软件具有大容量数据库,原始实验数据可永久保存;仪器荣获多项国家专利保护;试剂在全封闭管道内运行,无有害气体,无污染;只要一个母液,1-3个元素即可同时分析 .仪器介绍硅锰磷分析仪根据不同的化学工艺可快速、准确测定钢铁、铜合金、铝合金等不同材质中的硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜、钒、钛、稀土总量、镁、铁、锌、铅、铝等元素。(任选三个元素)测量范/围可根据用户需求而定。该仪器T/A转换精度高,设有灵.主要技术指标:测量范围:Si:0.10%~6.00% Mn:0.05%~25.00%P:0.005%~1.00% Cr:0.10%~25.00%Mo:0.10%~5.00% Ni:0.10%~20.00%Cu:0.05%~1.00% Ti:0.01%~6.00% Re:0.01%~0.10% Mg:0.01%~0.10%分析方法:光电比色法(机外溶样)分析时间:90秒左右(不包括溶样时间)数据显示及输入方式:电脑数显,打印机打印测试数据分析精度:符合国家标准数据处理摸式:一点法、多点法曲线贮存:每个元素通道可贮存无数条工作曲线电源:220V±10% 50Hz±2%更多硅锰磷分析仪请详见于上海
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铜合金检测仪
2017-06-06 17:50:03
铜合金检测仪在传统分析仪基础上采用了先进的“智能动态跟踪”及“标准曲线非线性回归”等技术,微机技术控制,自动建立标准曲线及自动判断曲线优劣,并自动判断检测误差,方便直观。自动显示并打印检测结果,每个通道可贮存5条曲线,一共可贮存15条工作曲线,原则上可检测十五种元素。可检测的元素有Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等。该仪器适合产品品种比较单一的实验室使用。主要技术参数★测量范围:以Mn、P、Si、稀土、Mg为例Mn:0.010~20.500% P:0.005~1.000% Si:0.010~6.000%ΣRE:0.010~0.500% Mg:0.010~0.200%(其它元素测定范围可垂询我公司)若改变测试条件,测量范围可相应扩大★测量精度:符合GB223.3-5-1988等标准★比色时间:2秒主要特点★包含TP-BS3A型分析仪的所有功能;★采用"智能动态跟踪"和"标准曲线非线性回归"等技术,直读含量,自动打印结果;★采用微机技术,计算机控制电路,操作简便;★自动跟踪检测,可永久储存15条标准曲线,不受断电影响,原则上可检测15种元素;标准曲线自动建立,自动判断检测误差,确保数据精确;★通用仪器接口,便于更新升级。
硅酸盐成份快速分析仪
2019-02-21 10:13:28
丈量规模 1-1 丈量元素及规模 SiO2 0.2-99% Al2O3 0.2-99% Fe2O3 0.1-15% TiO2 0.1-15% CaO 0.1-60% MgO 0.1-40% K2O 0.1-15% Na2O 0.1-15% Li2O 0.1-15% ZrO2 0.1-99% CoO 0.1-10% P2O5 0.1-30% B2O3 0.1-30% SnO 0.1-99% PbO 0.1-20% ZnO 0.1-15% BaO 0.1-10% NiO 0.1-15% MnO 0.1-15% Cr2O3 0.1-15% 1-2 对下列化工原料主成份进行快速分析 铬盐产品、V2O5产品、MnO产品、NiO产品、钛、磷酸盐、氧化钴、氧化锌 、硼砂、碳酸、水玻璃、腐植酸钠 1-3 低含量组份的高精度分析 可将Fe2O3、TiO2、CaO、MgO、K2O、Na2O、P2O5、MnO、Cr2O3等元素的检测下限扩展到0.02%,分析精度优于0.02%。 2、分析精度 对各元素的分析精度到达或优于相关国家标准分析办法中规则的答应差错。 3、分析速度 自称量开端2-3小时完结SiO2、CaO Al2O3、Fe2O3、TiO2、MgO、K2O、Na2O的全分析,其它元素的分析4-6小时完结 4、进样通道: 3个 5、连测样品数:10个 仪器成套性 1 DHF81型主机 壹台 2 数据处理系统 壹套 3 火焰光度计 壹套 4 银坩埚 肆套 5 超声波清洗器 壹台 仪器工作条件 1 电源 220V 50Hz 2 整机功率 1Kw 3 整机分量 100kg 4 装置面积 3500×850mm
铝合金分析仪的优势
2019-03-11 09:56:47
元素检测仪跟着科技不断的前进,现已走入很多职业范畴,被我们所知道而且把这些优势运用到实践工作中,可是关于铝合金分析仪除了专业的人之外。大多数的人群是很难触摸这些仪器,更甭说了解深化,那么铝合金分析仪到底有哪些不一样的当地,被广泛运用于工业上、日子中。 特色一:规划简略 此类分析仪都是手持式,体积较小:245*250*88mm,体重轻:1.6kg,这些让运用者用起来非常便利,外观简略一体化组成零件有嘴、手柄、铝金属外壳,运用电池作为电源,如此,在室外运用仪器不怕呈现断电或许无法衔接电源状况呈现。 特色二:检测铝合金元素 这应该是铝合金分析仪被广泛运用的最主要的要素,不过很多人都认为铝合金成功分析仪只能检测铝元素。其实不然不仅能检测铝、还能检测钢、铁、磷、硫、坞、锰等元素,检测速度快,无线传输数据,检测精度高让这款仪器成为国内受欢迎的仪器之一。 其实,铝合金分析仪的特色不止这一两点,具有的这些长处使得这款仪器成为很多职业范畴不可或缺的一大分析仪器。
全能精密材料元素分析仪
2019-01-14 14:52:54
全能精密材料元素分析仪
光电比色元素分析仪是我国在上世纪60年代适应钢铁冶金五大元素(碳、硫、硅、锰、磷)的现场在线检测分析的需要而发展起来的。当时检测碳、硫采用碳硫分析仪,检测硅、锰、磷研制了元素分析仪(当时叫三元素,三个通道分别预设固定波长检测硅、锰、磷),由于硅、锰、磷检测要求的波长不多,精度要求不高,因此,三元素分析仪较好的满足了钢铁冶金行业现场在线分析元素含量的需要。但现在,各行业需要检测的材料除了钢铁,还有铜合金、铝合金、锌合金,检测的元素也从硅、锰、磷发展到铜、铬、镍、锌、镁、钨、钒、铌、钛、钼、铝、砷、锆、硼、稀土元素等多种元素,传统光电比色元素分析仪普遍存在的以下缺陷,就日益严重的体现出来:
1.测量波长为预设固定,不能连续可调,虽说有些机型可以更换(通过更换滤光片或发光二极管),但对于用户来说仍嫌繁琐,遇到测量超出仪器通道数的元素种类或要检测不同合金材料时,尤其不方便。而且不是所有波长的滤光片和LED可以采购到,使得某些特定元素的测量遇到困难,如镁元素的测量需要576nm的光源,而这样波长的滤光片和LED都无法得到。
2.测量光源大多为直流灯泡加滤光片或冷光源发光二极管,其波长准确度较差。直流灯泡加滤光片方式其波长精度取决于滤光片,元素分析仪大多应用的滤光片,效果较好的也只能达到±15nm。采用发光二极管的波长准确度取决于使用的二极管,大多误差范围在20~30nm,无法保证分析检测的精度。
新材料和新技术的应用,要求各行业的元素分析的种类更多,要求更高,面对传统元素分析仪的固有缺陷和市场压力,不少厂家采取以下应对措施:
1.增加仪器分析通道数,即增加预设的固定波长数,从而增加可以检测的元素数量;
2.针对预定的不同用途,预设不同的固定波长,从而形成分别检测不同材料和不同元素的不同型号元素分析仪。
但上述方法都是治标不治本,一来不是所有需要的波长都可以实现,二来波长精度不高的问题还是没有解决,因此仍然无法从根本上解决传统元素分析仪的先天性缺陷。
根据以上状况,解决问题的根本方向是必须消除元素分析仪的先天性缺陷:即改变传统元素分析仪光源波长固定预设不可调和精度不高的根源,研发新的光源的实现形式,确定研制开发实现光源波长连续可调和高精度波长的新光源系统,这就形成了本项目的立项、研发。
QL-BS1000全能精密材料元素分析仪,在目前广泛使用的光电比色仪的基础上,在国内首创实现元素分析仪产品测量光源的波长连续可调、波长准确度大幅提高,并保持操作方便、曲线建立修改功能齐全的特点,从根本上解决了光电比色元素分析仪波长不能连续可调,准确度不高的问题,从而提高了仪器的应用范围和分析结果的准确性,可以配合用户对不同材料的多种元素的光度分析方法,任意选择需要的光源波长,因此可以广泛用于对钢铁、铜铝及其合金等各种黑色和有色金属、非金属材料中的硅、锰、磷、镍、铬、铜等多种元素的含量分析,一台仪器就可以更好的满足冶金、铸造、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对各种材料多元素分析的需要。
南京麒麟分析仪器有限公司
2010年10月14日
热处理炉温跟踪仪在铝车轮行业的应用
2018-12-28 14:46:52
未来车轮的发展方向将是轻量化、高平衡性和高强韧性等方面的研究。铝合金车轮是“轻量化”、“高速化”、“现代化”的产物,铝合金车轮不仅美观,而且还具有质量轻、节能、散热好、耐腐蚀等特点。现行工厂铝合金车轮热处理工艺规范为:固熔处理(535±5)℃,保温3-4小时,淬火介质为水,温度为60度,淬火持续时间小于15秒;时效处理(140±5)℃,保温3-4小时。具体工艺根据规格大小和热处理设备不同作适当调整。 一直以来,热处理工艺参数不正确,铸件经热处理后出现力学性能不合格、过烧、变形和开裂等缺陷,问题原因主要有: 1.固熔温度偏低或保温时间不够; 2.水淬时冷却速度不够; 3.车轮从出炉到淬火槽的转移时间过长,超过15秒; 4.时效温度温度过低或保温时间不够; 5.固溶温度偏高或保温时间过长,合金晶界交接处的低熔点共晶体开始熔化,出现了液相,在表面张力的作用下,液相收缩成团状、球状或多角形的复熔物,严重过烧时,会在全部晶界上出现带状、环状复熔物,甚至在车轮表面结瘤。过烧组织出现时,合金力学性能急剧下降,无法补救。 避免上述热处理缺陷的主要办法是采用热处理炉温跟踪仪对热处理温度曲线及时进行检测。在热处理过程中,出现偏差时可以及时调整,从而确保热处理工艺所需要的温度和温差。温跟踪仪是测量各种热加工过程产品温度分布的一种仪器。仪器本身可以在高温下工作,仪器和工件一起进入炉内,得到整个工艺过程产品的表面和中心的实际温度曲线、烘炉温度分布情况,以便快速及时的解决烘烤过程中存在的问题,从而达到提高铝车轮企业产能,提高产品质量,降低生产成本和产品报废率的有力帮手。 中国是生产铝合金轮毂的大国。热处理过程的温度曲线控制是保证质量的关键。过去,热处理过程的炉温跟踪仪一直依赖进口。由于产品价格很贵,在国内100多家轮毂制造企业中很少采用。铝合金热处理过程的温度控制对热处理质量有很大的影响,温度曲线和炉温均匀性对热处理来说非常重要。北京赛维美高科技有限公司针对铝合金轮毂热处理开发了SMT热处理炉温跟踪仪,首次在广东佛山中南铝获得成功应用。应用结果表明:SMT热处理炉温跟踪仪的精度达到545±1℃,隔热效果优越,可以在545度的温度下使用10小时以上。目前,该产品已经在戴卡、万丰、今飞和中南铝等六十多家铝轮毂生产企业使用;并出口到泰国、马来西亚、印尼等国家。
铝合金分析仪在汽车工业合金材料运用
2019-01-11 15:42:57
对于客车制造商来讲,除选择节油零部件外,如何减轻车辆本身的重量从而降低油耗也是他们所必须面临的问题。相比传统车身材料,铝合金分析仪器对汽车合金材质的应用可以使车身朝着轻量化方向发展。 铝合金材料好处多 说到铝合金材料的客车,就不得不提起宇通与美铝联合推出的国内首款靠前台铝制公交客车ZK6126HGE,借助奥运东风惊艳亮相。据介绍,ZK6126HGE车身大片的连接采用了焊接和铆接相结合的方式,大大提高了车身的平整度和美观度。由于采用美铝全铝框架设计和硬合金技术使ZK6126HGE整车减重达到25%以上,远远超过自重降低15%的预期。这款12米城市公交客车上实现了减重超过1400公斤,也就是使车辆空载状态下重量降低约11.6%。其中车身的减重效果十分明显,与传统钢制客车车身相比车身可减重46%。 不仅如此,使用铝合金材料的客车在安全性能上有着更大的优势,高强度的加工工艺,能达到很轻但弹性非常之好的效果,从而也就越安全。 随着燃油税的征收、邮件不断上涨,铝合金材料客车由于重量较轻,整个运营周期就可节约燃油38250升。客车的运营周期按8年计算,如果按照0号柴油每升6元的价格,全铝车身客车样车在整个运营周期内可比普通客车省下约23万元的油钱。 锻造铝合金轮毂悄然流行 纵然全铝车身有这巨大优势,然而在现行的条件下产业化,显然还有很长一段路要走。因此在车辆局部利用铝合金材质成为了较好的选择,锻造铝合金轮毂已得到业界的广泛认可,在北京、上海、广州等地都有指标性车队及长途大巴使用。 技术、成本成障碍 尽管全铝客车在轻量化上有着巨大的优势,但也有分析人士认为:“全铝车身的生产成本将比普通客车上升40%~50%,即便全铝客车在使用和回收利用方面优于传统客车,但全铝车身客车30万美元销售价格仍然会高于整个运营期间所省下的油费。 速霸路锻造铝合金轮毂 铝合金轮毂在23-24公斤,整车重量减轻160多公斤,由于合金轮毂的散热传到性能优于钢制轮胎,使用寿命可以得到较大幅度的提升,单胎每毫米较高可以提升30%。铝合金轮毂的变形量较钢制非常的小,意味着车辆在起步状态下轮胎始终保持较好的圆度,减少了因轮毂变形造成的椭圆度阻力,有效减少发动机功率的损失达到降低油耗的目的。
ZC-BS4A电脑铁矿石元素分析仪
2019-01-24 09:36:29
ZC-BS4A电脑铁矿石元素分析仪1、主要技术参数: ◇ 分析方法:光电比色分析法 ◇ 电源电压:220V±10% 50Hz , 耗电量:≤50W ◇ 测量范围:TFe: 0.05~5.00% ; 5.00%~68.00% Si: 0.03~3.00% ; 3.00%~18.00% P: 0.001~0.350 ; Ti: 0.05%~7.00% Al: 0.08~5.00% ◇ 测量精度:符合GB/T223.3~5--88标准 2、主要特点: ◇ 采用品牌电脑微机控制,台式打印机打印检测结果; ◇ 测试软件功能齐全,能完全替代传统化验室的各项手工书写工作; ◇ 并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式; ◇ 检测功能庞大,具备检测108个元素的通道空间,储存n 条曲线; ◇ 本仪器可检测矿石、沪渣、有色金属、黑色金属等材料中的品位、硅、锰、磷、铬、镍、铜、稀土、镁、钛、铅、铝等元素含量。 ◇ 可检测铁精粉,矿石和烧结球中品位、SiO2、P 、Ti等元素含量.
全站仪在马鞍桥金矿井下测量中的应用
2019-01-24 09:38:17
我矿井下巷道以往主要是使用经纬仪测角、钢尺量边来进行导线测量。随着先进测量仪器的出现,测量工作也发生了很大的变化。目前全站仪在地面测量工作中已得到了广泛的应用,但井下测量中,由于受井下条件的影响,其应用受到了一定的限制。根据我通过几年来对全站仪在井下测量中的使用,掌握了一定的测量方法和技巧,现与大家进行沟通与交流。
1 井下测量的特点
井下测量受环境的影响,与地面测量有很多的不同之处,主要特点是:
⑴ 井下测量的主要对象是主巷道,其主要任务是确定巷道、硐室及回采工作面的平面位置和高程,为矿山建设与安全生产提供数据与图纸资料;
⑵ 井下巷道测量的方式主要是导线测量,导线的布设形式一般有闭合导线、符合导线和支导线三种,但井下巷道施工测量中,一般以支导线为主,当巷道贯通以后,进行联测时才可布设闭合导线或符合导线;
⑶ 在巷道测量中,工作环境黑暗、潮湿、视野狭窄,行人、运矿斗车较多,巷道内又有各种管线障碍,这些因素会对测量工作带来一定的影响;
⑷井下巷道测量对精度要求很高,在井下平面控制测量及井下巷道贯通测量中,导线测量精度的高低将对确定新老巷道及采空区之间的关系、巷道的贯通等产生直接的影响,在矿山的安全生产及抢险救灾工作中也起着重要的作用;
⑸ 井下导线测量方法一般采用“后前前后”的测量法,导线点一般都布设在巷道顶板上,对点号吊挂线绳进行对中测量。
2 全站仪的特点
全站仪又名电子速测仪,它集测角量边为一体,由微处理器控制自动进行测距、测角,自动归算水平距离、高差和坐标等,还能进行施工放养,自动记录数据,使用极为方便,它几乎可以完成各种常规测量仪器所做的工作。全站仪的工作原理与传统的经纬仪类似,但他又具备以下特点:
⑴ 只需一次照准反射棱镜,就能测得水平、角竖直角和斜距,算出测点的平面坐标和高程,并记录下测量和计算的数据。
⑵ 通过全站仪的主机或电子手薄的标准通讯口,可实现全站仪与计算机或其他外围设备间的数据通讯,从而使测量数据的获取、管理和计算机绘图形成一个完整的自动化测量系统。
⑶ 利用全站仪的微处理器来控制全站仪的测量和计算,配合相应的应用软件可实现导线测量、前后方交会、啐部测量和施工放样等计算任务。
⑷ 全站仪内部有双轴补偿系统,可以自动测量仪器竖轴和水平轴的倾斜误差,并对角度观测值加以改正。
3 全站仪在井下测量中的应用
⑴ 井下四架法传递,三架法导线测量
在井下平面控制测量中,为了提高控制测量的精度,一般都要进行7″级导线测量。在以往的测量过程中,都是采用经纬仪测角、钢尺量边的测量方法,对一些长边来讲,在丈量距离时,为了保证量距的精度,既要将边分成几段来量,又要几个人同时配合,对某一段进行多次量取,还要对钢尺进行垂曲改正、温度改正、尺长改正等多想改正,这样既费时又费力,改正效率极低,而其精度不能得到很好的保证。在井下平面控制测量中,若采用全站仪测量,精度也得到了保证,同时也提高了工作效率。另外使用四架法传递,三架法测量导线(所谓“四架法传递,三架法测量”,就是正常三架法测量中,再增加一个脚架,始终在前面进行对中整平),可节省一测站观测完成后,后视架腿移至前视点上再进行对中正平的时间,加快了测量的速度,提高了工作效率,这一方法适用于导线测量规模比较大的测量工作。
⑵ 井下两架法导线测量
井下使用两架法进行导线测量,其方法与三架法类似,只是后视不用架腿,而用吊挂线绳代替, 前视仍用架腿支撑反光镜进行测量,这一方法适用工作量不大的导线测量,且前后视都必须有导线点。(目前我们马鞍桥采矿场就是采用这种方法进行坑内平巷测量)。
⑶ 井下一架法导线测量 井下巷道是分期逐步掘进的,因此井下导线在初期测量过程中只能布设支导线,且只能一站一站分期向前延测。每次巷道初测工作,工作量不大,一般也就测1-2站,在标定一组中腰线。这样的工作在井下使用全站仪进行测量,就不需要多架法测量,但可以把全站仪当做经纬仪加测距仪使用,由于井下导线点都布设在巷道顶板上,前视可以将反光镜倒挂在顶板测点线绳上进行测量,在进行水平较观测时,先瞄准吊挂线绳进行测量,当水平角测量完成后,再瞄准反光镜进行距离和垂直角测量。因为反光镜在吊挂时,由于线绳的摆动,仪器观测水平角时照准反光镜进行观测精度不高,而导线测量过程中,水平角测量误差具有传递性,因此瞄准吊挂线绳能够保证水平角观测精度,在瞄准反光镜进行距离及垂直角测量时,反光镜虽有摆动,但其精度能够达到井下导线初测精度要求。我矿早在07年时需对巷道进行复测时就采用此方法,当时所用仪器是DJ2″型光学经纬仪和光电测距仪配合使用。
⑷ 全站仪观测数据记录
在进行数据记录时,可利用记录本像进行经纬仪测导线一样记录,水平角、垂直角、斜距或水平角、平距、高差。记录数据时,也可以利用全站仪自动储存功能记录数据,在进行导线测量时,对观测进行建项目建站,让数据进行自动储存,但这种记录方法,使仪器在观测过程中不能使用“后前前后”的观测方法,存在一定的缺陷。在我矿测量中一般不采用全站仪观测数据记录。
⑸ 全站仪的其它功能应用
全站仪具有进行坐标正算和反算的功能,在井下巷道拨门控制及一些工程标定工作中,运用这一功能对解决井下一些测量技术非常方便。在巷道拨门给线时,还可以利用全站仪的功能输入后视边方位,将仪器水平角拨至巷道设计方位进行给线,这样可以省略手工计算拨角工作,保证了拨角的准确性,提高了工作效率。
4 井下使用全站仪的注意事项
⑴ 全站仪进行光电测距,在进行测距常数改正时,不同的反光镜,其常数不同,在进行测量时,要经常检查常数改正是否与使用的反光镜匹配。(我矿使用的苏州一光RTS630型全站仪在使用单棱镜时常数为0,三棱镜时常数为-30)
⑵ 使用记录本记录时,在记录距离时,要看清显示的距离是平距还是斜距,切不可记错。
⑶ 在潮湿环境中工作,作业结束,要用软布擦干仪器表面的水分及灰尘后装箱。
⑷ 当架设仪器在三脚架上时,尽可能用木制三脚架,因为使用金属三脚架可能会产生振动,从而影响测量精度。
⑸ 搬站之前,应检查仪器与脚架的连接是否牢固,搬运时,应把制动螺旋略微关住,使仪器在搬站过程中不致晃动。
油漆及涂料的区别 GB1725-1979油漆固含量测定仪方法
2019-03-08 11:19:22
油漆及涂料的差异 GB1725-1979油漆固含量测定仪办法
涂料:涂于物体表面能构成具有维护、装修或特殊功能(如绝缘、防腐、标志等)的固态涂膜的一类液体或固体材料的总称。包含油(性)漆、水性漆、木器漆、粉末涂料、木蜡油。
油漆:以有机溶剂为介质或高固体、无溶剂的油性漆。油漆称号已包括不了职业现有的各类产品,而涂料一词可悉数掩盖职业的各类产品,运用涂料称号更准确、更科学。如粉末涂料产品就不宜运用油漆的称谓,涂料与油漆在这里已不可交换。所以,涂料可包括固体的粉末涂料和液体的油漆,而替换却不可,因而标准中的解说并不很到位
油漆固体含量测定法本标准适用于涂料固体含量的测定,GB1725-1979油漆固体含量测定仪检法说到涂料在必定温度下加热焙烘后剩余物分量与试样分量的比值,以百分数表明。一、一般规则
1.旧式国标仪器设备玻璃培养皿:直径75~80毫米,边高聚物8~10毫米;
玻璃表面皿:直径80~100毫米;
磨口滴瓶:50毫升;
玻璃枯燥器:内放变色硅胶或无水氯化钙;
坩埚钳;
温度计:0~200℃,0~300℃;
天平:感量为0.01克;
鼓风恒温烘箱。
油漆固含量测定仪测定办法
2.甲法:培养皿法。
先将枯燥洁净的培养皿在105±2℃烘箱内焙烘30分钟。取出放入枯燥器中,冷却至室温后,称重。
用磨口滴瓶取样,以减量法称取1.5~2克试样(过氯乙烯漆取样2~2.5克,酸漆及固体含量低于15%的漆类取样4~5克),置于已称重的培养皿中,使试样均匀地流布于容器的底部,然后放于已调理到按下表所规则温度的鼓风恒温烘箱内焙烘必定时刻后,取出放入枯燥器中冷却至室温后,称重,然后再放入烘箱内焙烘30分钟,取出放入枯燥器中冷却至室温后,称重,至前后两次称重的分量差不大于0.01克停止(悉数称量准确至0.01克)。实验平行测定两个试样。
3.乙法:表面皿法。
本办法适用于不能用甲法测定的高粘度涂料如腻子、乳液和硝基电缆漆等。
先将二块枯燥洁净能够相互符合的表面皿在105±2℃烘箱内焙烘30分钟。取出放入枯燥器中冷却至室温,称重。
将试样放在一块表面皿上,另一块盖在上面(凸面向上)在天平上准确称取1.5~2克,然后将盖的表面皿反过来,使二块皿相互符合,悄悄压下,再将皿分隔,使试样在朝上,放入已调理到按下表所规则温度的恒温鼓风烘箱内焙烘必定时刻后,取出放入枯燥器中冷却至室温,称重。然后再放入烘箱内焙烘30分钟,取出放入枯燥器中冷却至室温,称重,至前后两次称量的分量差不大于0.01克为上(悉数称量准确至0.01克),实验平行测定两个试样。
各种漆类焙烘温度规则表
涂料称号 焙烘温度,℃
硝基漆类、过氯乙烯漆类、酸漆类、虫胶漆 80±2
缩醛胶 100±2
油基漆类、酯胶漆、沥青漆类、酚醛漆类、
基漆类、醇酸漆类、环氧漆类、乳胶漆类
(乳液)、聚酯漆类 120±2
聚酯漆类、 150±2
水性漆 160±2
聚酰亚胺漆 180±2
有机硅漆类 在1~2小时内,由120升温到180,再于180±2保温
聚酯漆包线漆 200±2
新型智能铝合金分析仪(TP系列)的技术参数及性能特点
2019-01-15 09:51:44
南京同普分析仪器制造有限公司坐落在南京市高淳技术开发区内,是国内著名的分析仪器专业厂家,公司集研发、制造、销售、服务为一体,是江苏省计量器具生产制造的定点企业。
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近年来,同普公司先后推出了几十种测量碳、硫、硅、锰、磷、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铅、铝、铁等元素的高速分析仪器,测量范围广,精度高,速度快,性能稳定,操作简便。以下同普公司提供是TP系列智能不锈钢分析仪器的主要技术参数: 1、 测量范围:(以C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例) C:0.010~6.000% S:0.0030~2.000% Mn:0.010~20.500% P:0.0005~1.0000% Si:0.010~18.000% Cr:0.010~38.000% Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.00% ΣRE:0.0100~0.500% Mg:0.0100~0.800% Cu:0.010~85.000% Ti:0.010~5.000% 如改变测试条件,该范围可相应扩大。
2、 测量精度:符合GB223.3~5-1988、GB223.68~69-1997等标准。 3、主要特点: 微机控制、自动化程度高。 元素含量数显直读。 同普公司的分析仪器广泛应用于钢铁、冶金、机械、铸造、建筑、化工、交通、矿业等行业及质量监督部门和产品质检所、大专院校、科研院所。凭借着精良的检测手段,先进的生产工艺,完善的质保体系,深受用户好评。(南京同普分析仪器制造有限公司提供资料)
风力电动机
2018-04-19 17:25:37
风力发电机概述风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。风力发电电源由风力发电机组、支撑发电机组的塔架、蓄电池充电控制器、逆变器、卸荷器、并网控制器、蓄电池组等组成。工作原理风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风力发电机技术,大约是每秒三公尺的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。风力发电机一般有风轮、发电机(包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。分类一、根据发电机控制技术分类根据发电机的运行特征和控制技术,风力发电技术可分为恒速恒频风力发电技术和变速恒频风力发电技术。1、恒速恒频风力发电机组恒速风电机组主要有两种类型:定桨距失速型和变桨距风力机。(1)定桨距失速型风力机:利用风轮叶片翼型的气动失速特性来限制叶片吸收过大的风能,功率调节由风轮叶片来完成,对发电机的控制要求比较简单。这种风力机控制调节简单可靠,但为了产生失速效应,导致叶片重,结构复杂,机组的整体效率较低,当风速达到一定值时必须停机。(2)变桨距风力机:是通过风轮叶片的变桨距调节机构控制风力机的输出功率。由于变桨距调节型风机在低风速时,可使桨叶保持良好的攻角,比失速调节型风机有更好的能量输出,因此,比较适合于平均风速较低的地区安装。变桨距调节的另外一个优点是在风速超速时可以逐步变化到无负载的全翼展模式位置,避免停机,增加风机发电量。对变桨距调节的一个要求是其对阵风的反应灵敏性。2、变速恒频风力发电机组变速恒频风力发电机组由于其转速能随着风速的变化而变化.可以保证机组在低风速区域获得最大的风能利用串.其效率比恒速恒频风力发电机组高很多。变速恒频风电机组是主流的风力发电机组。目前,变速恒频风力发电机组主要分为双馈异步风力发电机组、永磁直驱风力发电机组和电励磁同步半直驱风力发电机组。目的,双馈异步风力发电机组为变速桓频风力发电机组中的主流机型。 二、根据风轮的旋转轴与风向关系1、水平轴风力发电机水平轴风力发电机风轮的旋转轴与风向平行。水平轴风力机又可分为升力型和阻力型两类。升力型旋转速度快,阻力型旋转速度慢。对于风力发电,多采用升力型水平轴风力机。大多数水平轴风力机具有对风装置,能随风向改变而转动。对小型风力机,这种对风装置采用尾舵,而对于大型风力机,则利用风向传感元件及伺服电动机组成的传动装置。 2、垂直轴风力发电机垂直轴风力发电机,风轮的旋转轴垂直于地面或者气流的方向。垂直轴风力发电机在风向改变的时候无需对风,在这点上相对于水平轴风力发电机是一大优势,它不仅使结构设计简化,而且也减少了风轮对风时的陀螺力。 选型指南风力发电机组选型要结合当地风能资源、气候特征、地形条件、地貌特征等,选择性价比最高的机型,使风电场在全寿命期内发电量最优,效益最好。 1.机型选择的原则(1)选择适用安全等级机组IEC61400-1第三版标准规定,风电机组等级界定的基本参数如下: 表中:各种参数值是指轮毂高度的数值vref:表示50年一遇参考风速10分钟平均值,我们一般称最大风速。(ve50=1.4vref,ve50为50年一遇风速以3秒钟平均值,我们一般称极端风速)A:表示较高湍流强度特征值B:表示中等湍流强度特征值C:表示较低湍流强度特征值Iref:表示在风速15m/s时,湍流强度的平均值。(2)选择可靠机组设计可靠性,制造可靠性,运维的可靠性1)设计及设计计算,是否标准,如性能计算,载荷计算,疲劳寿命等,一般应有设计认证证书。2)制造工艺,产品试验。尤其是静动试验结果一般要有产品认证证书。3)商品化生产后,运维可靠性,主要看故障率,以可利用指标来衡量。(3)发电量在选定机组应根据特定风电场风况和风频分布,选型时主要看运行功率曲线和满发小时数,是否具有一定的经济效益。(4)使用、维护性能好1)便于使用维护2)全寿命期备品、备件是否能满足要求(5)选用于特定风电场气候条件的机组如:低温、积冰、沙尘暴、雷暴等。(6)用于特定风电场地形条件的机组交通,安装情况,及是否适合山地复杂地形的要求(7)性价比高的机组考虑全寿命期,规定回收期后,计算各种费用,其内部收入大小来衡量其性价比。(8)市场成熟化度高的商品化机组,并充分考虑其实际运行情况2.机组选型的基本要求(1)对质量认证体系的要求风电机组制造必须具备ISO9001系列质量管理体系的认证。(2)对机组功率曲线的要求功率曲线是反映风力发电机组发电输出性能好坏的最主要曲线之一。(3)对机组制造厂家业绩考查业绩是评判一个风电制造企业水平的重要指标之一。(4)对特定环境要求积冰、积雪、低温、雷暴、沙尘等特殊环境都会对风力发电机组造成影响。3.机组选型的方法风力发电机组的选型分为单机容量的选择和机型的选择。(1)单机容量的选择根据目前国内外风机市场的现状以及国内已建风电场的装机情况,按照单机容量的大小通常可以将风机分为3个级别。1)kW级机组(小于1000kW)。2)MW级机组。目前我国1.5~2MW级的机组已经成为主流成熟机型。3)多MW级机组。主要安装在海上风电场,尚未大规模投入商业运行。(2)机型的选择根据目前国内外风力发电机组的发展趋势及当前国内装机的类型、制造水平、技术成熟度,并结合场区的风资源情况、地形地貌、安装条件,进行初步选择。 维护保养1、风力发电机的定期维护检测定期维修检测的重点内容有:(1)风力发电机组的连接点之间的螺栓力矩检测(包括电气连接),各个传动带以及传动部件之间的润滑程度和各项重点功能的测试。风力发电机在可以正常运行之中,各个连接部件之间的螺栓在长期运行工作之下在长期工作震动之中容易造成螺栓松动,为了防止在螺栓松动之后在受力不均匀的情况下而被剪切,我们必须定期的对各个连接部件的螺栓力矩进行检测维修。假如周围的环境低于零下五摄氏度的时候,应该使其力矩下降到额定力矩的80%以便进行固定,并同时在周围温度高于五摄氏度的时候来进行检查。我们一般对螺栓的固定检测维修情况大多都安在无风或者风小的夏天来进行检测维修,以躲避开风力发电所在的高风力季节。(2)风力发电机的主要润滑系统有两种方式,分别为稀油润滑和干油润滑。风力发电机的齿轮箱和偏航减速齿轮箱大多都采用稀油润滑方式,其维护的主要方法是补加油和采取样品来进行化验,若是化验结果表示该润滑油已过期,不能正常使用,就得立即跟换润滑油。干油润滑的部件主要有轴承、偏航齿轮等等,这些部件因为运行时的温度过高,极容易发生变质,导致轴承遭受到严重的受损,在定期维护当中,一定要对其进行补加。另外,谨记发电机轴承补加的计量一定不宜过多,要按数量来进行加入,以防止加入过多导致烧坏电机。2、日常维护工作(1)首先要仔细的观察发电机以内的安全平台和梯子是否安全牢固,还要注意观察螺栓是否松动,控制监控柜内是否有烧焦糊味,电缆是否有移动位置,夹板是否有松动的现象等等。(2)听,认真的听一下控制柜中是否有放电的声音传出,有声音就代表接线可能松动了,或者是有接触不良的现象,必须经过仔细的检测,听偏航时的声音是否正常,有无杂音,然后再听听发电机的轴承有无异响,再听齿轮处、闸盘与闸垫之间、叶片的切风声音是否有异常声响。(3)要认真的清理好自己的工作现场,并且将液压站的各个部件与管头接口处擦拭干净,以便日后更清晰的检查,有无泄漏情况。注意事项风力发电机内部工作安全注意事项:(1)当风力发电机处于运行状态时,如果要检查齿轮箱的噪声等级、机械部件和发电机时,只可进入机舱,不得进入轮毂内。(2)如果叶片被冰冻上,在转子附近或下面行走将非常危险。如果在叶片上有冰的情况下起动风力发电机,操作员必须小心且确保在风力发电机附近没有其他的人,因为有冰块落下的危险。(3)在开门进入塔内时,必须小心,不要站在打开的半径内并且查看确保也没有其他人在这一半径内。(4)在进行任何检查工作之前,必须通过登入塔底权限断开远程控制器的连接,叶片朝向展平的啮合位置,如果叶片停止转动或者缓慢转动,按下紧急按钮,在这种情况下,风力发电机停止运转(建议按下机舱内的另一紧急按钮以免有人松开地面控制器上的紧急按钮)。如果需要执行任何对风力发电机的检查或者维修工作,控制必须传到顶部控制(远程控制保持无效)。(5)在登塔工作时,要佩戴安全帽。系安全带,并把防坠落安全锁扣安装在钢丝绳或防滑导轨上,同时要穿结实防滑的工作鞋。(6)登塔维修时,不得两个人在同一段塔筒内同时登塔,尽量避免工具跌落伤人的可能性。(7)在风力发电机组机舱内工作时,风速低于12m/s可以开启机舱盖,但在离开风力发电机组前要将机舱盖合上,并锁定。风速超过14m/s时应关闭机舱盖。风速超过18m/s时禁止登塔工作。(8)进行风电机维护检修工作时,风机零部件,检修工具必须传递,不得空中抛接。零部件,工具必须摆放有序,检修结束后应清点。(9)检修液压系统前,必须开启泄压手阀对液压站蓄能器泄压,保证回路内无压力。(10)在风力发电机组风轮上工作时需要将风轮锁定。故障排除1、风力发电机剧烈抖动 (1)紧固拉索;(2)拧紧松动部位;(3)更换桨叶;(4)拆卸、润滑保养,重新安装;2、风轮转速明显降低(1)润滑、保养;(2)更换轴承;(3)修复和更换叶片;3、调速、调向不灵(1)润滑、保养 ;(2)清除异物,润滑、保养;(3)校正塔架上端;4、异常杂音(1)放倒风力发电机,检查并采取相应措施;(2)更换轴承,重新安装端盖;(3)更换轴承;(4)更换或修复轴承部位;5、风轮不平衡,引起风力机转动时轻微来回摆动,风力机每转一周都发出‘砰砰’或‘咔咔’声,尤其是在低速时。(1)检查导流罩的紧固件是否松动、螺栓孔是否变大 ;(2)拆下发动机,调换轴承,之后重新装上发电机;6、机身有大块油渍检查所有含油部件 ;修理或调换相关部件。
高炉锰铁的生产---高炉锰铁冶炼操作
2019-01-25 15:49:34
锰铁高炉冶炼操作与生铁高炉相似,但锰铁高炉具有以下不同特点: ①锰矿中MnO含量较铁矿中FeO含量低,MnO较FeO难还原。冶炼过程中渣量大,锰的回收率较低。 ②由于锰与氧的亲和力比铁强,还原MnO时需要较高的温度和较大的能量,因此高炉锰铁的冶炼焦比要比生铁冶炼高得多,焦炭负荷轻。 ③由于焦比高、焦炭负荷轻,焦炭和矿石之间粒度相差大。边缘气流易于发展,造成煤气流紊乱,易产生偏行管道。 ④锰铁高炉煤气量大,发热值高,造成炉顶温度高,煤气含尘量大,净化困难。 ⑤炉衬侵蚀快,炉底易堆积,使得炉衬寿命低于生铁高炉。 以上特点决定了锰铁高炉的操作制度有别于生铁高炉而具有自身的特点。 1.高炉锰铁冶炼的装料制度 高炉锰铁冶炼中原料、燃料及熔剂的装入方法直接影响高炉断面料层分布及上升煤气流的分布,高炉装料制度包括料线、料批、装料顺序和布料器工作制度。 (1)料线,即大钟下降后的下沿至料面距离,根据锰矿粒度小、密度大、滚动性差,焦炭粒度大、滚动性好的特点,锰铁高炉的料线选在碰焦点以下,通过反弹布料,使矿石布到边缘,焦炭布到中心,有利于中心煤气流的发展。 (2)批重,指每一批料矿石重量。小料批加重边缘,大料批发展边缘。根据锰铁高炉的冶炼特点,一般采用小料批加重边缘。 (3)装料顺序,指一批料中矿石、焦炭、熔剂装入料斗的顺序。矿石先装为正装(加重边缘),焦炭先装为倒装(发展边缘)。此外还有分装、半正装、半倒装等。 (4)布料器工作制度,采用布料器是使炉料在高炉断面分布均匀的一项措施,它还可用来纠正炉料下降和煤气上升的不均匀。锰铁高炉通常采用六点式布料器布料,即每批料旋转60度。 生产实践证明:锰铁高炉采用深料线、较小料批、正装或正分装为主的装料制度有利于炉况顺行。 2.送风制度 锰铁高炉的送风制度直接影响煤气的初始分布及炉况。送风制度的确定体现为鼓风动能,即风压、风量、风温及风口尺寸等参数的选择。 在原料强度好、粒度均匀且粉末少的情况下,可采用大风量及较小风速(大风口)。反之则采用小风量、较大风速(小风口)。高炉容积与鼓风动能成正比。即高炉容积越大、鼓风动能也越大。冶炼产品含Mn量越高,炉缸越易堆积,为此需要的鼓风动能也越大。 在高炉锰铁冶炼中,为保炉缸活跃,要采取措施吹透中心。除力争全风操作外,还应保持较高风速和较大的鼓风动能,以及调节风口长度和角度来实现这一目的。 3.热制度 高炉锰铁冶炼的热制度是指冶炼中炉温水平及维持手段。炉温水平的确定应建立在保证锰的还原率及有利于降低焦比的基础上。 炉温的高低主要取决于焦炭负荷、风温、煤气热能和化学能的利用情况。 焦炭负荷与矿石中的锰、铁含量,冶炼中的渣量,熔剂消耗量以及风温、高炉容积和工作状态有关。在以上条件较稳定的前提下,应保持较合适而稳定的焦炭负荷。当以上条件变化时应根据变化相应调整焦炭负荷,以保证炉温的稳定。 在高炉锰铁冶炼中,热风带入的热量是高炉热量的主要来源之一。提高风温可降低焦比,减少煤气生成量,有利炉况顺行。因此在设备条件许可下应尽量提高风温。 4.造渣制度 高炉锰铁造渣制度与原料条件有关。当锰矿品位高,Mn,Fe质量比高时,可采用无熔剂或少熔剂法生产高碳锰铁,此时炉渣为低磷、低铁富锰渣,可作为硅锰合金的原料。我国锰矿石含锰品位低,国内以熔剂法生产高碳锰铁,以碱性渣操作为主。炉渣碱度一般控制在生产实践表明:渣中MgO含量由5%提高到8%时,渣中MnO由8%降至5%。为此,在高炉锰铁冶炼中合适的炉渣成分为:CaO为30%~44%;SiO2为25%~30%;MgO为8%~12%;Al2O3为10%~15%,MnO为3%~7%。
镍闪速炉熔炼的操作及常见故障的处理
2019-03-07 09:03:45
(一)闪速炉的操作
1、闪速炉的停炉依据闪速炉检修的类型不同,其停炉作业可分为暂时性事端抢修,故不时行洗炉和炉内熔体的排放。长期方案性停炉,一般是组织炉体大修、中修,需求进行洗炉和炉内熔体的排放。闪速炉暂时性或短时刻方案停炉操作进程是:①反响塔 减料,停料;②贫化区中止加料。随后,闪速炉转入保温作业。 闪速炉 长期方案性停炉操作进程是:(1)闪速炉洗炉。这个进程是经过调整镍锍档次、渣型及炉温文上升镍锍面来进行,消除炉内的侧墙和端墙的炉结及炉底炉结 ,为炉体检修作业发明必在的条件。洗炉进程操控得即,右省服从于许多整理炉内物料的作业和费用,节省时刻,缩短工期,保证大修质量。闪速炉洗炉进程中,一般操控镍锍档次大约为38%(Ni+Cu),炉渣的Fe/SiO2为1.10~1.15,渣温1350℃,镍锍温度1200℃,镍锍面高度为900~1000mm,渣面1200mm。(2)停料进程。其操作亿括反响塔减料、停料;贫化区中止进料;熔体排放,先放渣,放至流不出不止,然后放镍锍至见渣停止;最后由堆积池东侧安全口排放熔体,直至放不出停止。随后,闪速炉转入保温作业。2、闪速炉的保温保温依据检修时刻的长短,闪速炉的保温作业分为较长期保温文较短时刻保温。较长期保温作业一般继续15~30d,短时刻的保温作业一般继续1~3d。为避免闪速炉渣在检修期间的大幅度动摇,避免对炉内壁挂渣,以构成对砌砖及炉体损害,保温期间需求对炉温进行有方针的安稳操控。归纳考虑保温操作,操控所具有的条件及经济核算等方面的要素,较长期的保温作业的方针操控温度要比短时刻的保温作业的方针操控温度低些。前者,一般操控在600~700℃的范围内,保温时刻越长,则选定的方针操控温度要比短时刻的保温作业的方针操控要低些。后者,一般操控在800~900℃的范围内,保温时刻越短,则选定的方针操控温度越高。一般说来,保瘟应以下准则进行:①以闪速炉上升烟道暂时热电偶度为方针操控温度,归纳考虑其他方位的炉墙温度及炉内挂渣状况来进行操控;②安稳炉膛负压,多油,小油量来操控炉温,保证日记温的均衡,安稳;③合理的油挑选及焚烧操控准则。3、检修 闪速炉体系的检修可分为子体系检修和炉体检修。子体系检修包含对二次风体系、电极体系、水淬体系等部分的检修。对运转进程中呈现的影响和限制闪速炉正常出产的毛病和问题进行检修处理。这种类型的检修一般组织每月进行一次,对突发性的毛病或事端组织暂时性事端检修。炉体检修首要是对长期在高温、高氧化强度的条件下运转的炉体耐火材料及炉体骨架进行检修。这种类型的检修一般分大、中、小三种状况:小修是对炉体腐蚀严峻的侧墙,端墙及各放出口进行修补或替换,对变形严峻的炉体骨架进行检修或替换。需求进行洗炉和熔体排放,一般1~2年进行一次,一起可-组织其他体系的严峻技能改造作业。大修是对炉体悉数砌体进行替换,对部分骨回架、紧固绷簧进行替换,需求进行洗炉和熔体排放。一般8~9年或更长一些时刻进行一次。一起可组织其他体系的严峻技能改造作业。
(二)闪速炉常见毛病的处理 在闪速炉的出产中,呈现过多种多样的毛病,这些毛病能够分为惯例障和突发性毛病,不论是哪种类型的毛病,都包含了出产、工艺、设备和设备等方面呈现的问题。这些问题的存在,有的给正常出产带来了困难,有的严峻威胁着出产的安全性需针对具体状况别离处理。1、精矿喷嘴喉口结瘤构成结瘤的原因一般有:①喉口风速过大时,因为塔壁结瘤严峻,造杨喉口部结瘤严峻又恰当难整理;当喉口风速过小时,因为高温区相对上移,并且塔内压力恰当不稳,因而,会呈现喉口部结瘤,为易整理,以致结瘤逐渐严峻。②吹散风压力不妥。当吹散风压力过小时,无法吹散物料或吹散不均,构成喉口四周温度差异较大而使温度较高的部位结瘤严峻。但当喉口风速偏大时,吹散风压力也不宜过大。③物料含水量过高,超越规划规则的要求,因为吹散风吹散不力,会使喉品部结瘤,不过这种瘤易处理。④二次风含水量过高,或二次风加热器走漏时,也会呈现上述第③种的状况。⑤物料粒度不合格。⑥物料部分有阻塞现象或料量瞬时动摇大。⑦四个精矿喷嘴的料量、风量分配不均匀或许不对应。⑧下料管因磨损而呈现孔洞。⑨油烧嘴处的结焦整理不及时。⑩炉膛压力动摇过大。11喉口部外围漏风。12富氧浓度不适宜,并且与喉口风速不相对应。13结瘤整理不及时,等等。预防方法:定时查看和替换喷嘴的易损件,使喷嘴各组成部件处于无缺状况, 一旦呈现结瘤,在要及时调整工艺参数(如配料比、风、油、氧、温度、负压等),并采纳增大反响塔负荷和人工用钢钎捅,并恰当下降喉口部风速,使高温区上移来使炉瘤消出售除。 当喉口结瘤十他严峻时,能够采纳增大反响塔 热负荷的方法“空烧”必定时刻后,一边烧,一边捅,即可在部分铲除其结瘤。②当喉口风速过大而构成喉口部结瘤但又不非常严峻时,则可恰当下降喉口风速来逐渐消除其结瘤。③依据质料成分和现状,对工艺技能参数进行合理调整。2、呈现生料所谓生料,指的是反响塔对应的下部熔池中存在没有熔化的干精矿、混合烟尘和粉状熔剂。当呈现生料时会构成实践镍锍档次低于方针镍锍档次,精矿潜热利用率低。尤其是呈现许多生料时,将会构成堆积池炉膛空间急剧减小,上升烟道处构成“大坝”,使出产无法正常进行和炉体受损。因而,研讨呈现生料的原因和避免生料的主方法将显得恰当重要。构成生料的原因许多,包含:①下料管阻塞;②四个精矿喷嘴的下料量不均匀且风量/矿量不成比例;③燃料量不行,反响塔热负荷小精矿喷嘴结瘤严峻;⑤鼓入反响塔的富氧空气中的含氧量不行;⑥入炉物料的粒度和水分超支;⑦富氧空气中含水量过高;⑧料管磨损严峻;⑨精矿喷嘴各组成部件加工的同心度差;⑩喉口部的风速过低;11吹散风压力过低;12塔壁结瘤严峻;13炉膛负压过大;14配料比不妥以及本料不均匀;15料量和富氧空气量动摇较大,等等。处理方法应首要仔细查找原因,从物料平衡核算看工艺参数(包含风、油、氧、炉料、炉膛负压等)是否适宜;查看物料性质是否发作的改变,以及反响塔空气加热器是否走漏;定时校验各计量高施的精确度;查看精矿嘴的作业状况,然后依据其状况和部位及时进行完全处理,避免事端扩展。例如:①在单个喷嘴下部熔池中呈现生料时,可将该喷嘴的料量恰当削减,或阍燃油量恰当增大;②在单边两喷嘴下部熔池中呈现生料堆时,可调整削减该加料体系埋刮板运输机的下料量,恰当添加燃油量将生料熔化;③当堆积池和上升烟道下部呈现“料坝”,往往是因为反响塔下部熔池生日产的移动,或上升烟道壁上粘结物堆集过多,构成大块结瘤并掉落掉入堆积池内,未及时熔化而构成,此刻有必要敏捷在堆积在池两边与料坝相对应的部位以及上升烟道侧部点着油,进步料坝表面温度使其熔化,也能够参加适量纯碱或黄铁矿等物料促使其熔化。在大的料坝构成时,熔池面将显着上升,此刻还应留意熔体对恋墙的腐蚀和渗漏。3、镍锍档次过高或过低 在闪速炉所产出的低镍锍中,除镍、铜、钴的硫化物外,还含有必定量的磁铁、铁镍合金等成分。所谓镍锍档次的操控,首要取决于工艺规划、出产平衡和归纳经济效益等方面,依据这些要素,进行低***留档次的设定,设定的低镍锍档次叫方针低镍锍档次。然后依据方针档次及其他设定值,进行冶金核算,得到有关的工艺技能参数。一般来说,实承、际低镍锍档次能较好地与方针低镍锍档次相口符合,假如实践档次过高或过低,其原因或许爱:①工艺技能参数核算禁绝;②在单边两个喷嘴下部熔池中呈现生料堆时,可调整削减该加料体系埋刮板运输机的下料量,恰当添加燃油量将生料熔化;③当堆积池和上升烟道下部呈现(料坝),往往是因为反响塔下部熔池生日料的移动,或上升烟道壁上粘结物堆集过多,构成大块结瘤并掉落掉入堆积池内,未及时糖化而构成。此刻有必要敏捷在堆积池两边与料专相对应的部位以及上升烟道侧部点着油,进步料坝表面温度使其熔化,也能够参加适量纯碱或黄铁矿等物料促使其熔化。在大的日产坝构成时,熔池面将显着上升,此刻还应留意熔体对日炉墙的腐蚀和渗。针对低镍锍档次过高问题,其首要手法是从头进行冶金核算,及时批改参数。假如批改参数仍不能解决问题,则要对物料从头取样分析,并由外表人员校正风氧流量计。关于低镍锍档次过低的问题,除了批改参数外,还有必要对风根称、风怀氧流量计和精矿喷嘴等进行校正查看以以及根绝“生料”呈现。 4、渣中Fe/SiO2动摇炉渣中的Fe/SiO2是闪速炉熔炼进程中严格操控的三大参数之一,假如渣中实践Fe/SiO2比同设定值(即方针Fe/SiO2)有必定的差值,只要不超越3%,就应归于正常动摇。可是,假如差值超奋力拼搏3%,则阐明体系操控存在问题,导致参数操控不安稳或许呈现“生料”。当实践Fe/SiO2之间存在较大差错时,除从头进行核算以批改参数外,还有必要体系查看,安稳炉况。值得留意的是,虽然反响塔温度是闪速沪体系中温度最高的,可是,在掺应塔内发作的造渣反响并不非常明显,而首要发作在堆积池内。这样要查看渣中的Fe/SiO2比是否同方针Fe/SiO2比值存在差异,应将弃渣Fe/SiO2作为首要依据,而反响塔下部和堆积池等区域炉渣中Fe/SiO2往往会偏高而只能作参阅。一般来说,在炉况正常时,堆积池炉渣中的Fe/DiO2会比弃渣Fe/SiO2高10%左右,假如超越10%,则阐明不是炉况不稳呈现“生料”,就是给定参数有问题。5、上升烟道结瘤 在闪速炉熔炼进程中,会发生必定量的烟尘,并随烟气进入上升烟道、余热锅炉、电收尘器等热工体系,把从余热锅炉和电收尘器收下的烟尘量与入炉干精矿量的百分比称之为烟尘率。烟尘率的凹凸首要取决于反响塔内的熔炼准则、炉子结构以及炉膛负压等。不论灿尘率是高仍是低,因为烟尘逐渐堆积都会在上升烟道的四周,呈现粘结严峻的现象,导致呈现如下问题:①上升烟道喉口面积逐渐堆积缩小,呈现排烟不畅;②烟尘许多堆集构成的烟尘大块塌落,掉入熔池,呈现“狭道”,使熔体不能顺畅流入贫化区;③当南北两边烟道壁上积累许多烟尘后,有许多尘料发生时易在此形面“大坝”;④大块烟尘在余热锅炉侧塌落时,或许砸坏锅炉管或许阻塞辐射部的灰斗;⑤事端状况或检修需求切换烟气道路时,构成水冷闸板下放困难。针对上升烟道结瘤的问题所采纳的方法是:①防上烟尘率过高;②在上升烟道及邻近增点油,及时化掉结瘤;③定时爆炸,铲除烟尘大块。 6、堆积池结瘤物料在反响塔内经过加热、氧化、熔化、脱硫等一系列物理化学么应后,发生的含尘烟气经过炉膛和上升烟道而进入收尘排烟体系,而熔融的硫化物、氧货品等落入堆积池内,继续进行造渣反响,一起进行镍锍与炉渣的相别离。在反响塔下部,烟气、烟尘、炉渣、镍锍等产品的温度根本持平;进入堆积池后其间镍锍中溶解的Fe3O4和镍铁合金等高熔点物质跟着镍锍散热温度下降而部分析出,堆积池后逐渐构成炉底结瘤,称之为冻住层或堆积池结瘤。在冶炼准则根本安稳的前后提下,堆积池结瘤也会越来越严峻,且渣层厚度越薄,结瘤速度越快。堆积池结瘤首要取决于镍锍的档次和反响塔的温度。当镍锍档次越高时,在镍锍中溶解的Fe3O4越少;而反响塔温度越高时,则Fe3O4的分出量会相应削减,因而恰当进步镍锍档次和反响塔温度能够减慢结瘤速度,以避免堆积池结瘤。可是,假如镍锍档次过高,因为进步了精矿的氧耗才能,又会因过氧化而发生许多的Fe3O4,军不只不能减慢结瘤速度,反而会使结瘤日趋严峻,一起出会下降冶炼回收率。关于不同的冶炼工艺,不同出产供应商,能够在合理考虑生间平衡、米寿数、归纳能耗等许多要素的前提下,找出适宜的反响塔温度和镍锍档次及渣中Fe/SiO2比。在必要时,对构成的堆积池结瘤能够经过反响塔加块煤、生铁等方、法来处理。博茨瓦纳皮克威冶炼厂(年产4.2×104t高镍锍),投产后由烧油改成烧煤,改进水冷体系,炉子投料量由69.5t/h逐渐递增到120t/h,引进堆积池炉渣复原技能。在堆积池以加块煤(粒度10~45nn,)最大给煤量为10t/h)替代喷入的块煤在反响塔内加热后,落到大改进,消除了堆积池的炉结,并在炉床上构成一层保护层。加粉煤及块煤后的堆积池炉衬状况示于下图,(a)为喷粉煤,(b)为加块煤。 7、镍锍温度和炉渣温度偏高或偏低在闪速熔炼进程中所操控的锍档次、炉渣Fe/SiO2比和悄锍温度,是保证炉况正常且为最佳作用的重要参数,镍锍档次和Fe/SiO2取决于物料平衡的成果,怎么取得适宜的镍锍温度是一个勘探重要的问题,其影响要素要取决于平衡核算的可信度和进程操控的准确度。假如镍锍温度过高,是因为反响塔内温度操控过高所构成的;镍锍温度过低,除了受反响塔温度过低外,还有冻住层过厚或许在长期保温后没有康复的原因。炉渣温度的凹凸,除了受反响塔内温度的影响外,还跟炉况、贫化区的送电准则、贫化区的返料参加量有很大联系。合理操控镍锍温度和渣温度,能够坚持炉况正常,冶炼回收率较高。因而,当检测熔体温度时若发现温度不适宜,在归纳分析判断的基础上,应及时批改参数和处理有关问题。
铝渣处理过程的烟气处理
2019-03-01 14:09:46
跟着中国经济的开展,对环保的要求越来越严,也给铝加工职业提出了一个严峻的课题,首要是在铝加工进程中的“三废”处理,尤其是对熔炼进程中发作的废弃物的处理。 1.渣处理污染物的组成 从炉内扒出的热的铝渣遇到空气中的氧气,会持续焚烧,发作很多的污染物和激烈的金属氧化反响。渣处理进程的污染物可分为3类:烟气、粉尘和余热。 人们一般所指的烟尘是指烟气和粉尘的混合物。所以烟气中有气体和固体两种成分。气态物质的首要成分是剩余造渣剂与热态铝渣反响时生成的氟化物和硫化物等。 固态物质首要是精粹时剩余的硝酸盐、石墨粉、氧化铝粉末和杂质粉尘等,烟尘总量占渣量的2%以下,其间大部分物质粒度1-10μm,归纳密度≈0.8。 余热首要是热态铝渣在冷却进程中与冷却介质进行热交换释放出的本身热量和处理进程中对周围大气的辐射热。 2.环境维护 充满在车间渣处理烟气,恶化劳作出产条件,严重影响工人的身体健康,渣处理烟气不净化处理分散到大气中,对生态有必定的损害。像(SiF4)无色、有毒、有刺激性臭味的气体,在湿润的空气中因水解而发作烟雾,不只会对工人的身体发作晦气影响,发作的烟雾也会影响操作者的视野,对安全出产发作很深的危险。 在烟气净化进程中,不只收回了烟气和粉尘,维护了环境,并且搜集了热量,改进了作业环境。 3.粉尘的管理 3.1工艺构成 粉尘管理意图一是较大极限地使烟气中的尘得到搜集,使有害气体转化为无害的和安稳的物质,到达国家排放标准。对渣处理进程中的烟尘管理,要对粉尘源和热源进行操控。其间,粉尘浓度约为10g-25g/m3,其间大部分物质粒度1-10μm,密度约为0.8,烟尘的温度约为150-250℃。 粉尘搜集体系由集尘烟道、旋风除尘器、脉冲式布袋除尘器、离心风机组成。渣处理烟气经集尘管道至旋风除尘器,进行混风降温文沉降大颗粒粉尘,再通过集尘烟道进入布袋除尘器进行除尘处理,净化后的烟气由排烟机送入烟囱排放(如下图)。 3.2旋风除尘器 渣处理的烟尘一个特色是温度高,另一个特色是浓度大。因为渣处理体系是半开放式的,密闭程度不能到达100%,因而渣处理进程中发作的高温烟气与外部的新鲜空气被一起引进集尘管道中进行开始混合,然后引进旋风除尘器进行开始除尘处理。 旋风收尘器出资较低,作用较好,适宜于净化密度大,颗粒粗的粉尘。非常合适处理渣处理发作的间歇式烟尘。 当气体沿切线的方向进入收尘器时,气流会沿圆形内壁高速接连旋转起来,气体中的颗粒在高速旋转进程中发作离心力,向四周运动,当碰撞在收尘器的壁上时,因其本身的重力下降到集尘室中,到达收尘的作用。旋风收尘器的除尘作用显着,能够搜集烟气中粒径5-10μm的颗粒物,功率到达90%。别的烟气和空气能够在此进行充沛混合,有用下降烟气温度。将高温烟气转换成常温烟气,不只下降布袋除尘器的本钱,并且削减设备日常的维护作业。 3.3脉冲布袋除尘器 烟气经旋风除尘器处理后,大颗粒粉尘现已被收回,温度降至150℃以下。但烟气中仍然含有很多细颗粒粉尘,为满意国家环保要求,烟气进入布袋除尘器进行进一步的除尘处理。布袋收尘器的除尘功率很高,能够搜集烟气中搜集粒径1-5μm及5μm以上剩余的颗粒物,功率到达99%。 布袋收尘器是干法收尘的首要设备,其原理是使含尘气体通过滤袋,到达收尘的作用,常用的有两种: (1)外制式:在除尘器内置多个袋房,袋房的表面有滤布,净化时,废气进入收尘器内,房内是负压,含尘气体进入除尘器之后,颗粒被吸附在滤布表面,净化之后的气体从袋房中扫除。工作必定的时刻之后,尘灰堆积在滤布上,因而,要及时发动压缩空气,进行反向吹风,尘埃掉落之后进入积尘室。 (2)内制式布袋收尘器:道理与外制式相同,仅仅含尘气体进入袋房中,袋房外面是负压,气体通过滤布,尘灰积在袋房之中,通过必定的时刻之后,通过轰动,尘埃主动掉落到积尘室之中,到达了除尘的作用。 参数的挑选: 抗结露、过滤风速、滤料的挑选是断定除尘器结构的要害参数。 处理布袋结露是脉冲除尘器的难点之一。渣处理发作的烟尘首要是精粹时剩余的硝酸盐、氧化铝粉末和杂质粉尘等,具有很强的吸水性。因而要对气源进行除水处理,操控水汽含量。当温度低于80℃时,烟气所含的水气会发作凝聚现象,会使除尘布袋受潮,枯燥的表面会结露、板结,形成体系阻力升高,除尘功率下降并或许导致布袋破损掉落。要添加加热及保温办法保证除尘室温度不低于80℃,防止除尘器中的水汽凝聚。 过滤风速是断定除尘器结构的要害参数之一。渣处理发作的烟气中含有很多较细烟尘和铝氧化物粉末,过高的过滤风速,晦气于粉尘的完全搜集。有鉴于此,在充沛的实践依据的基础上,断定过滤风速为0.6~1m/min左右,比较经济、适用。 滤料的选用也是断定除尘器结构的要害参数之一。依据现场实际情况及以往相似工程经历,除尘器选用中高温滤料。下表是几种常用滤料的性能参数比较。 滤料性能参数比较 依据实际情况,咱们选用玻纤针刺毡滤料。 4.废气的管理 关于气体污染物废气的管理问题,现在厂商根本没有进行管理,首要原因是渣处理进程发作的有害气体大部分都是中性的,并且铝渣处理发作烟尘的特色-不是接连性发作废气,是连续的发作废气,排放量是有限的,无需再进行深化处理。 5.总结 以上介绍了的环保设备和处理工艺,期望厂商在建造渣处理设备的除尘设备时参阅。
稀有金属冶炼厂通风除尘净化工程设计
2019-02-20 15:16:12
对稀有金属冶炼厂出产进程发生的粉尘及有害气体进行通风除尘净化,以到达卫生标准和排放标准的工程规划。
稀有金属冶炼厂通风除尘规划主要有两种类型:一类是处理剧毒粉尘的通风除尘,如铍冶炼厂;另一类是处理带有放射性物质的通风除尘,如稀土冶炼厂和钽铌冶炼厂等。
铍冶炼厂通风除尘规划重点是铍尘的防治。铍是剧毒物质,在制取、金属铍及铍材成型进程发生尘、含铍烟气和含铍酸雾。国际铍出产国均对铍出产制订了防范性卫生标准。美国规则:(1)在车间出产时间内空气中铍的浓度均匀不得超越2μg/m3;(2)车间空气中任何一次检测铍的浓度不得超越25μg/m3;(3)铍厂邻近地区空气中的月均匀浓度不得超越0.01μg/m3。我国有关部门也作了规则:(1)车间作业区空气中日均匀含铍浓度不得超越1μg/m3;(2)居民区大气中含铍浓度不得超越0.01μg/m3;(3)总排风口排气含铍尘浓度不得超越15μg/m3。
铍出产进程要求工艺流程自动化和设备密闭化。车间通风换气次数为15~20次/h。车间内应坚持负压,送风量少于排风量20%。依据不同工艺设备所发生铍尘粒径及浓度的不同,排风体系设2级或3级过滤净化,最终一级一般为袋式过滤器,抛弃的滤料按规则严厉妥善处理。排风体系的会集排放口高度按核算断定,一起应考虑当地逆温层高度的影响。
稀土冶炼厂通风除尘提取稀土化合物、稀土化合物的别离与提纯、稀土金属及其合金的制取等进程发生的有害物主要是氟、强酸、强碱、氯、氯化氢及有机熔剂等。发生有害气体的槽柜设部分排风,罩口风速一般取0.5~1.5m/s;发生粉尘的设备设排风罩,罩口风速一般为2~3m/s。排风含有害气体的浓度超越排放标准时,一般选用酸碱中和或吸收的办法进行净化处理。
稀土矿藏一般伴生有铀、钍和镭等天然放射性元素,在稀土冶炼进程还要考虑放射性物质防护问题(见稀有金属冶炼厂放射性防护规划。)
富锰渣的生产
2019-01-08 09:52:44
1.高炉富锰渣的生产 1)高炉冶炼富锰渣特点 高炉冶炼富锰渣工艺流程、主要设备与高炉冶炼生铁、锰铁基本相同,但工艺操作又有显著的特点。主要有: ①在高炉生产的所有产品中,高炉富锰渣冶炼炉温最低。原则上要求炉温控制在保证铁、磷充分还原,锰不还原或少量还原,且液体渣铁能有效分离的温度范围。一般为1250~1350℃,比生铁高炉低100~150℃,比锰铁高炉低200~250℃。 ②在所有高炉产品中,高炉富锰渣冶炼炉渣碱度最低。不添加熔剂,自然碱度冶炼,碱度一般小于0.4. ③高炉冶炼富锰渣一般是高负荷,低风温操作。矿石含铁低,风温低,负荷高;矿石含铁高,风温高,负荷低。 ④高炉冶炼富锰渣煤气热能和化学能利用较好。 ⑤富锰渣冶炼为大渣量冶炼,渣铁比高达3~5t/t,富锰渣的含锰量主要决定于矿石含锰和含铁量,锰回收率可达85%~90%。 ⑥入炉原料粒度,一般锰矿5~50mm,冶金焦炭20~80mm。 ⑦高炉冶炼富锰渣的煤气分布特点是,边缘气流要稍发展。因富锰渣冶炼渣量大,负荷重。 2)高炉冶炼富锰渣的操作制度 高炉冶炼富锰渣的操作制度包括热制度、造渣制度、装料制度和送风制度。这些制度的正确选择,是高炉顺行和取得良好技术指标的前提。 ①热制度,高炉热制度是指控制合理而稳定的炉缸温度。冶炼富锰渣的热制度应符合以下要求: a.有利于铁、磷的充分还原,有利于抑制锰的还原,使产品符合用户要求。 b.保证渣铁顺利从高炉排出,渣铁能有效分离,渣中不夹杂铁珠。 c.有利于充分利用风温和降低焦比。 冶炼富锰渣的热制度通过焦炭负荷和风温调节。一般是稳定焦炭负荷,调节风温来达到炉缸热制度合适而稳定,在稳定焦炭负荷时应考虑以下因素: a.入炉混合矿含铁量的高低,含铁愈高,负荷应愈低。 b.炉渣中锰含量高时,负荷要适当降低。 c.焦炭质量的好坏,焦炭中含固定碳愈高,负荷愈高。 d.热风温度的高低,热风温度高,负荷愈高。 ②造渣制度合理的造渣制度是高炉冶炼有效进行的基础,日常生产中主要通过控制炉渣碱度(nCaO/nSiO2)和其他氧化物含量来控制产品成分和保证高炉冶炼顺利进行。高炉冶炼富锰渣是选择性还原,对炉渣的要求是: a.在高炉冶炼中,铁和锰还原在方向上是一致的,关键是温度和所需的热量不同。铁的还原条件在高炉中容易得到满足,因此炉渣成分选择的重点是有利于抑制锰的还原,提高锰的入渣率。 b.因为是低温冶炼,炉渣成分必须保证在低温下有较好的流动性,以利渣铁排放和分离。富锰渣冶炼均采用高MnO的低碱度或自然碱度炉渣,nCaO/nSiO2<0.4. c.当渣中Al2O3大于20%,或 MnO高于58%时,渣的粘度大,流动性较差,甚至造成渣铁分离困难和炉况失常,一般是加萤石来改善炉渣性能。萤石加入量是使渣中CaF2达到2%左右。 ③装料制度,装料制度是指料批、料线和装料顺序。它直接关系到高炉的顺行和煤气热能和化学能的利用。 高炉冶炼富锰渣负荷重,炉温低,渣量大,因而料柱良好的透气性和较发展的边缘煤气流是十分必要的。装料制度要特别考虑如下因素。 a.有利于高炉顺行。顺行是高炉生产的基础。 b.有利于煤气热能和化学能的利用。 c.要考虑矿石、焦炭的粒度组成、相对密度、强度、堆角等特点。 富锰渣高炉装料制度是: a.料线:是指大钟开启后大钟下沿至料面的距离。富锰渣高炉要求比较发展的边缘气流,所以料线在炉料碰撞点以上。 b.料批:是指每批料矿石的重量。富锰渣高炉一般用较大的料批,料批的大小还要考虑原料的粒度组成、高炉内型,特别是炉喉直径的大小,炉喉直径大,料批也要大些。 c.装料顺序:是指矿石、焦炭装入的顺序。矿石先装为正装,加重边缘,反之亦然。富锰渣高炉一般以倒装为主。 料线、料批和装料顺序三者之间既相辅相成,又互相制约。装料制度的调节,主要从炉况顺行、煤气利用是否好、炉喉煤气曲线是否合理来判断。富锰渣高炉较合理的炉喉煤气曲线是边缘CO2较低的双峰曲线。[next] ④送风制度,高炉送风制度决定煤气流的初始分布和炉缸热量的收支,包括风量、风温和风速的确定。在风量、风温一定时,风速决定于风口个数和风口直径(风口的总进风面积),富锰渣高炉送风制度选择,主要考虑以下条件: a.原燃料条件好,强度高,粒度均匀,粉末少,有利于改善高炉料柱的透气性,可以用较大的风量和较高的风温。 b.风口风速要使炉缸活跃,但又不使中心过吹,边缘气流要适当发展又不能使中心堆积。炉缸直径越大,风口风速或鼓风动能也应越大。 c.高炉需要发展边缘,则要降低鼓风动能,即风口风速。 调节送风制度,一般调节风口直径和风温,为活跃炉缸和发挥设备能力都力求全风操作。只是在处理炉况必要时,才减风量。使用高风温是降低焦比的重要手段,一般要尽可能把风温用上去。富锰渣高炉的风温也可使用到800~900℃。 富锰渣高炉冶炼的生产技术经济指标见表1。 3)富锰渣高炉的类型
[next]
富锰渣高炉冶炼即不同于高炉冶炼生铁也不同于高炉冶炼锰铁,具有自身的特点。因此在高炉炉型设计上也应充分考虑高炉冶炼富锰渣的特点,为高炉稳定顺行创造可靠的基础。高炉类型的具体要求是: ①富锰渣高炉负荷重,原料粒度小,强度差,因此在炉型设计上应有利于边缘气流发展,炉身角β不宜太大,以80°~85°为宜。 ②富锰渣冶炼是大渣量冶炼,渣铁比可达4~5t/t。因此要求有较大的炉缸容积。 ③富锰渣冶炼是低温冶炼,下部要抑制锰的还原,炉缸直径也相对要大些,以使高温区不过于集中。 ④富锰渣高炉的炉型应是较矮胖型,H/D宜在3.5左右。 4)高炉冶炼富锰渣的技术进步 高炉富锰渣生产经过几十年的发展,技术也逐步成熟,综合利用和产品方案的革新取得了良好的经济效益和社会效益。 ①铅银回收。高炉冶炼富锰渣的产品有富锰渣、高锰高磷生铁和煤气。由于我国大部分铁锰矿都是多金属共生矿,含有较高的铅银等有色金属。在高炉内铅、银均被还原为金属,因而回收利用不但可以缓解对高炉生产的不良影响,还可大大冲减富锰渣的生产成本。 回收的方法是利用铅熔点低,相对密度大,渗透力强,在炉底设集铅槽和排铅口,集铅槽一般在炉底2~3层砖下,成丰字型。当炉基温度大于350℃时,可以开铅口排铅,所得粗铅含铅98%,含银1%,同时还含金等。 ②富锰渣和炼钢生铁同步冶炼 富锰渣冶炼主要是处理高铁高磷难选锰矿石,因此得到的副产品是高锰高磷铁,其使用价值大为降低。而我国大部分铁锰矿含磷并不高,一般在0.1%以下。通过配矿可以得到含磷0.4%~0.8%的含锰生铁。生铁中的锰也可以通过冶炼过程的控制来降低。 ③渣口喷吹空气冶炼富锰渣 为了提高富锰渣冶炼锰回收率,降低生铁中锰含量。根据硅、锰、铁、磷等元素对氧的亲合力不同,采取向高炉炉缸强制供氧方法,从高炉渣口喷吹压缩空气,使高炉内已被还原的锰、硅重新氧化返回炉渣中,从而提高锰的富集效果,又降低生铁中锰含量。 使用效果是锰回收率提高1.08%~4.77%,富锰渣含锰提高0.65%~1.29%,副产生铁中锰降到5%以下。 2.电炉富锰渣的生产 1)电炉富锰渣的工艺过程与高炉冶炼富锰渣的工艺过程基本相同,都是渣中锰的富集过程,但在冶炼操作上则有所不同。主要有: ①电炉冶炼的热源靠电源,电炉的炉料可以搭配部分粉焦和粉矿。 ②电炉的炉身矮,料柱短,煤气量少,故煤气通过料柱的压力降小。 ③电炉冶炼富锰渣质量较好,渣中含锰量高,含磷和铁较低,可以冶炼出w(SiO2)
48%的富锰渣(没有焦炭的灰分参加造渣)。 ④电炉富锰渣不仅可作为冶炼锰硅合金的原料,而且还可以作为冶炼金属锰的优质原料。 ⑤出炉后,为使渣中的铁珠完全沉淀(降低富锰渣含铁、磷)需要在渣坑或渣包内镇静一定时间再放渣浇铸。 2)电炉冶炼富锰渣的原料 电炉冶炼富锰渣的主要原料是含铁的锰矿石、焦炭和萤石(或硅石)。为了满足富锰渣质量要求,普通电炉富锰渣对入炉锰矿石的化学成分要求如下:m(Mn)/m(Fe)=0.3~2.5,w(Mn+Fe)≥38%,w(Mn)≥18%,w(A12O3+SiO2)≤35%,m(SiO2)/m(A12O3)≥1.7,m(CaO)/m(SiO2)0.3。锰矿石的入炉粒度,一般为5~50mm,含粉率小于8%,锰矿石含水要控制在8%以下。焦炭主要是做还原剂用,要求固定碳含量≥80%,灰分≤18%,焦炭粒度为3~15mm。萤石要求CaF2含量≥85%,粒度为5~80mm。硅石要求,SiO2含量大于97%,粒度为20~80mm,电炉富锰渣生产的主要技术经济指标见表2。
影响氟碳漆喷涂型材表面质量的因素
2019-03-12 10:12:51
氟碳漆喷涂型材具有极强的耐老化、抗紫外线才能,色泽艳丽,美观大方,尊贵高雅,视觉温馨、柔软,深受人们的喜欢,也逐步成为铝型材高级加工供应商的新宠。可是因为氟碳漆在喷涂出产过程中存在操作操控环节多、金属漆表面颜色不稳定、质量风险处理难度大且后继处理较费事等问题,许多厂商望而生畏。 氟碳漆具有很高的装饰性,氟碳涂料能够分配出实体色、金属色、珠光色、特殊色等各种颜色和低、中、高级各种光泽,深受人们的喜欢和追捧。所以在出产中确保产品的表面作用尤为重要。 表面作用首要由氟碳漆的分配作用和喷涂工艺来决议。氟碳漆分配时应考虑到其时的空气的温度、湿度,输送链的行走速度,喷涂的型材断面的复杂性等要素,与喷涂工艺合作来调整氟碳漆,防止呈现氟碳漆粘度大或小,太“干”或太“湿”,而影响型材的表面作用。下面介绍几种首要的要素: 1.氟碳漆的粘度 用适宜的份额将快干、慢干等溶剂与原漆调整到适宜的粘度,选用岩田杯和秒表重复三次测定调好氟碳漆的粘度,以确保对所喷涂型材的适用。在出产时,应核算出产环境的温度、湿度和相应的粘度,拟定线性曲线,有特殊的状况做相应的调整,以便进步工作效率。 在出产中,将氟碳漆与溶剂分合作适,并以拌和器拌和均匀,并且要在短时间内赶快用掉。氟碳漆的粘度不行过大或过小。 粘度较大时,氟碳漆雾化性差,致使型材表面膜厚不均,表面的光泽度不均匀,不美观,会给喷涂后的流平带来困难,致使流平性差,型材的表面呈现坑洼、气泡、皱纹等缺点。 粘度较小时,型材表面的氟碳漆表面张力改变,形成表面发生流挂等缺点。调整粘度时还要留意喷房内的风速是否适宜,防止不必要的糟蹋。 2.氟碳漆的“干”、“湿” 氟碳漆的“干”、“湿”指的是喷涂到型材上的氟碳漆中蒸发熔剂的蒸发的快慢程度。除了要确保氟碳漆的适宜粘度以外,还要依据出产时的温度、湿度、漆房内的风速,合理的调整溶剂间的份额。假如调整的氟碳漆太干,氟碳漆还没有流平完毕,溶剂就现已蒸发彻底,致使型材表面呈现漆膜厚度不均、龟裂等质量问题。氟碳漆调整的太湿,甚至在固化炉中还在蒸发,会呈现流挂等缺点。 3.距 喷前与型材间所型材的电场是静电喷涂的动力,它的强弱直接影响涂装的作用。而距作为影响电场首要的要素之一,应当稳重、准确的调整。 静电电场的强度取决于所用电压和放电极与型材之间的极距。它与电压凹凸成正比,与极距巨细成反比。静电场的电场强度一般以均匀电场核算,按下式核算均匀电场强度。 E=U/L,式中,E——静电场的均匀强度/V cm-1;U——点喷上所加的直流电压/V;L——放电极与被喷涂物之间的间隔。 由此可见距是否调整应将喷上所加的电压作为一个首要的依据。依据不同断面的型材,雾化气压、扇形气压的巨细,恰当调整喷与型材间的间隔,确保喷出氟碳漆雾化的杰出。 电压在60-100KV,雾化气压在0.07-0.10Mpa,扇形气压在0.12-0.18Mpa时,最佳距为25-30cm。当距短时或许会使氟碳漆还没有彻底雾化就喷涂到型材上,形成型材的膜厚不均、色差等问题。当距较大时,会形成型材的上漆率十分差,致使氟碳漆的糟蹋。 喷与型材间的间隔不行过小,不然或许会发生电火花放电,或许会有击伤人或火灾的风险。
铝蜂窝芯
2017-06-06 17:50:11
铝蜂窝芯材是由铝箔和专用蜂窝节点胶在铝蜂窝芯生产线上加工制造的。影响蜂窝芯材性能的因素主要包括铝箔、节点胶以及蜂窝芯规格等参数。铝蜂窝芯 ------化纤开放、笔直、致密的蜂窝微孔是最有效的导流材料,尤其适合质量传递和热交换系统。在化纤机械的侧吹风整流板选用微孔铝蜂窝芯可使风速更加均匀,使丝束达到最佳冷却固化效果和性能。------印刷开槽或打孔的高强铝蜂窝芯用于平台内部,大大提高了气流的流通性,从而增强了平台的吸附能力;而且铝蜂窝芯的应用又使得原本很笨重的平台变得很轻。----------其他领域性能特点:?航空结构级蜂窝?优越的胶接强度?隔音、隔热效果好?表面平整?阻燃?重量轻、强度大铝蜂窝芯的供货形式分为叠块,切割条及拉伸后的展开块;可提供打孔和不打孔的铝蜂窝芯。
复合风管
2019-03-18 08:36:58
复合风管是由多种混合材料加工制作成的,包括酚醛、玻镁等风管,是上世纪7、80年兴起发展起来的传统风管,但在一些特定的场馆,越来越凸显出它的弊端,最突出的就是清洗问题,现在逐步发展的索斯风管,纤维布袋送风系统是一种由特殊纤维织成的柔性空气分布系统(Air Dispersion),是替代传统送风管、风阀、散流器、绝热材料等的一种送出风末端系统。 它是主要靠纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式能均匀线式送风的送出风末端系统。非常便于清洗。复合风管 在制作上它外观犹如一条大的布袋(SOCKS),所以在中国,这种系统又常常被叫做布风管、布袋风管、布质风管、纤维布风管等等熟称。当然,这只是形象的说法,因为索斯系统不仅仅只是风管,不仅仅只起气流传递的作用,它更重要的是作为一种送风装置,索斯系统的设计直接影响整个空间的送风效果、制冷\制热效果。 索斯系统适用多种空间,例如商业场所、体育场馆、电子、食品工厂生产场所、超市等营业场所,索斯系统可以直接连接风机设备出口,也可以连接铁皮风管、复合风管,同时索斯系统是100%定做的,完全可以根据送风场所现场实际情况进行送风系统布置。 特征介绍: 一;面式出风,风量大,无吹风感。索斯系统采用整个管道壁纤维渗透空气及微孔射流的独特面式出风模式,出风面积大,风量大,风速低,无吹风感,舒适度极佳. 二;整体送风均匀分布。索斯系统通过整个管壁的纤维缝隙或均匀分布的经过设计的多排小孔出风,空气分布每点均匀一致,实现真正理想的整体均匀送风。 三;防凝露。索斯系统通过整体管道壁纤维渗透冷气,在管壁外形成冷气层,使管壁内外几乎无温差,彻底解决凝露问题,不需要管道保温。 四;易清洁维护,健康环保。由于索斯系统方便拆装,可以方便进行管道擦拭、清洗,以提升室内空气洁净品质,达到对健康环保的更高要求。 五;美观高档,色彩多样,个性化突出。多种颜色可与室内任何环境格调保持和谐,简约高档。同时,系统及色彩完全进行个性化设计及订制。 六;重量轻,屋顶负重可忽略不计。索斯系统由特殊纤维织成,重量极轻,约为传统金属风系统的1/40,特别适合用于屋顶无承重能力的场所。 七;系统运行宁静,改善环境品质(索斯系统材质柔软,运行时风速低,不会产生和传递共振,宁静,改善环境品质)。 八;安装简单,缩短工程周期。索斯系统采用专用配套的钢绳或铝轨悬吊装置系统,简单快捷,安装时间往往是传统系统的1/10以上,极大地缩短了工程周期。九;安装灵活,可重复使用。系统整体采用柔软材质制作,安装时无需配平校准。使用时,不会像金属管道系统一样容易被刮坏、出现凹痕、产生漏气等现象,且系统悬挂装置移动灵活,易安装,可重复使用,在各类需要临时通风的场所是最佳选择. 十;系统成本全面节省,性价比高。索斯系统设计方案比传统送风系统简单,且替代传统送风管道、风阀、散流器、风口等各种部件、配件以及绝热材料等单一产品,重量极轻,运输安装简便,全面节省系统总造价。
富锰渣的生产方法
2019-01-21 09:41:30
富锰渣法是一种火法选矿方法,客观存在是将不能直接用于冶炼的高铁高磷难选锰矿石在高炉内或电炉内进行选择性还原,在保证铁磷等元素充分还原的前提下,抑制锰的还原,从而得到高锰低铁,MN/P比值大的富锰渣。
火法选矿的优点:
1、选别效果好,能处理各种类型的锰矿。
2、产品质量好,含锰高,锰铁质量比高,含磷低。
3、锰回收高,达85-90%,比机械选矿高水5%。
4、产品物理性能好,适合长期贮存及长途运输。
不足之处:
需要大量的焦炭和电,生产成本略高,冶炼只能除去铁磷和其它有色金属,不能去脉石,由焦炭带入灰份,增加杂质量 富锰渣的用途富锰渣是一种中间产品,其来源可以是采用酸性渣法或偏酸性渣法生产高碳锰铁时的附产品,也可以作为一种产品单独生产。
其用途主要有:
1)用做生产硅锰合金的原料。由于富锰渣一般含SiO2较多,主要用于硅锰合金的冶炼。在电炉冶炼普通硅锰合金时,富锰渣的配比一般为30—40%,高的甚至达到70%。其目的主要在于调整入炉原料的Mn/Fe和P/Mn。有特殊要求的高硅硅锰合金,由于要求原料中Mn的含量大于40%,含铁小于1%,含磷小于0.03%,所以几乎全部要用富锰渣。
2)用做生产金属锰的原料。采用电硅热法生产金属锰时全部采用富锰渣做原料,要求为Mn大于40%,含铁小于1%,含磷小于0.03%。用高硅硅锰合金做还原剂。
3) 用做生产电炉锰铁和中低碳锰铁的配料。由于原生矿中Mn/Fe,P/Mn往往达不到冶炼要求,一般配入一定比例含SiO2较低的富锰渣进行冶炼。
4)用做冶炼高炉锰铁的配料。高炉锰铁所用的矿石有贫化的趋势,当锰矿中Mn/Fe,P/Mn不符合要求时,可以配入40%--60%的富锰渣或更高,用以调配。
目前生产富锰渣的方法有高炉法、电炉法和转炉法。生产富锰渣的高炉和冶炼生铁的高炉相似,主要包括加料、送风、冶炼、收尘几个工序。电炉冶炼富锰渣主要用矿热炉。转炉法工艺我国一般没有采用。
富锰渣的生产方法-.高炉富锰渣的生产 :
1)高炉冶炼富锰渣特点 高炉冶炼富锰渣工艺流程、主要设备与高炉冶炼生铁、锰铁基本相同,但工艺操作又有显著的特点。
主要有:
①在高炉生产的所有产品中,高炉富锰渣冶炼炉温最低。原则上要求炉温控制在保证铁、磷充分还原,锰不还原或少量还原,且液体渣铁能有效分离的温度范围。一般为1250~1350℃,比生铁高炉低100~150℃,比锰铁高炉低200~250℃。
②在所有高炉产品中,高炉富锰渣冶炼炉渣碱度最低。不添加熔剂,自然碱度冶炼,碱度一般小于0.4.
③高炉冶炼富锰渣一般是高负荷,低风温操作。矿石含铁低,风温低,负荷高;矿石含铁高,风温高,负荷低。
④高炉冶炼富锰渣煤气热能和化学能利用较好。
⑤富锰渣冶炼为大渣量冶炼,渣铁比高达3~5t/t,富锰渣的含锰量主要决定于矿石含锰和含铁量,锰回收率可达85%~90%。
⑥入炉原料粒度,一般锰矿5~50mm,冶金焦炭20~80mm。
⑦高炉冶炼富锰渣的煤气分布特点是,边缘气流要稍发展。因富锰渣冶炼渣量大,负荷重。
2)高炉冶炼富锰渣的操作制度高炉冶炼富锰渣的操作制度包括热制度、造渣制度、装料制度和送风制度。这些制度的正确选择,是高炉顺行和取得良好技术指标的前提。
①热制度,高炉热制度是指控制合理而稳定的炉缸温度。冶炼富锰渣的热制度应符合以下要求:
a.有利于铁、磷的充分还原,有利于抑制锰的还原,使产品符合用户要求。
b.保证渣铁顺利从高炉排出,渣铁能有效分离,渣中不夹杂铁珠。
c.有利于充分利用风温和降低焦比。 冶炼富锰渣的热制度通过焦炭负荷和风温调节。
一般是稳定焦炭负荷,调节风温来达到炉缸热制度合适而稳定,在稳定焦炭负荷时应考虑以下因素:
a.入炉混合矿含铁量的高低,含铁愈高,负荷应愈低。
b.炉渣中锰含量高时,负荷要适当降低。
c.焦炭质量的好坏,焦炭中含固定碳愈高,负荷愈高。
d.热风温度的高低,热风温度高,负荷愈高。
②造渣制度合理的造渣制度是高炉冶炼有效进行的基础,日常生产中主要通过控制炉渣碱度(nCaO/nSiO2)和其他氧化物含量来控制产品成分和保证高炉冶炼顺利进行。高炉冶炼富锰渣是选择性还原,对炉渣的要求是:
a.在高炉冶炼中,铁和锰还原在方向上是一致的,关键是温度和所需的热量不同。铁的还原条件在高炉中容易得到满足,因此炉渣成分选择的重点是有利于抑制锰的还原,提高锰的入渣率。
b.因为是低温冶炼,炉渣成分必须保证在低温下有较好的流动性,以利渣铁排放和分离。富锰渣冶炼均采用高MnO的低碱度或自然碱度炉渣,nCaO/nSiO2
③装料制度,装料制度是指料批、料线和装料顺序。它直接关系到高炉的顺行和煤气热能和化学能的利用。高炉冶炼富锰渣负荷重,炉温低,渣量大,因而料柱良好的透气性和较发展的边缘煤气流是十分必要的。装料制度要特别考虑如下因素:
a.有利于高炉顺行。顺行是高炉生产的基础。
b.有利于煤气热能和化学能的利用。
c.要考虑矿石、焦炭的粒度组成、相对密度、强度、堆角等特点。
富锰渣高炉装料制度是:
a.料线:是指大钟开启后大钟下沿至料面的距离。富锰渣高炉要求比较发展的边缘气流,所以料线在炉料碰撞点以上。
b.料批:是指每批料矿石的重量。富锰渣高炉一般用较大的料批,料批的大小还要考虑原料的粒度组成、高炉内型,特别是炉喉直径的大小,炉喉直径大,料批也要大些。
c.装料顺序:是指矿石、焦炭装入的顺序。矿石先装为正装,加重边缘,反之亦然。富锰渣高炉一般以倒装为主。料线、料批和装料顺序三者之间既相辅相成,又互相制约。装料制度的调节,主要从炉况顺行、煤气利用是否好、炉喉煤气曲线是否合理来判断。富锰渣高炉较合理的炉喉煤气曲线是边缘CO2较低的双峰曲线。
④送风制度,高炉送风制度决定煤气流的初始分布和炉缸热量的收支,包括风量、风温和风速的确定。在风量、风温一定时,风速决定于风口个数和风口直径(风口的总进风面积),富锰渣高炉送风制度选择,主要考虑以下条件:
a.原燃料条件好,强度高,粒度均匀,粉末少,有利于改善高炉料柱的透气性,可以用较大的风量和较高的风温。
b.风口风速要使炉缸活跃,但又不使中心过吹,边缘气流要适当发展又不能使中心堆积。炉缸直径越大,风口风速或鼓风动能也应越大。
c.高炉需要发展边缘,则要降低鼓风动能,即风口风速。调节送风制度,一般调节风口直径和风温,为活跃炉缸和发挥设备能力都力求全风操作。只是在处理炉况必要时,才减风量。使用高风温是降低焦比的重要手段,一般要尽可能把风温用上去。富锰渣高炉的风温也可使用到800~900℃。
富锰渣高炉冶炼即不同于高炉冶炼生铁也不同于高炉冶炼锰铁,具有自身的特点。因此在高炉炉型设计上也应充分考虑高炉冶炼富锰渣的特点,为高炉稳定顺行创造可靠的基础。高炉类型的具体要求是:
①富锰渣高炉负荷重,原料粒度小,强度差,因此在炉型设计上应有利于边缘气流发展,炉身角β不宜太大,以80°~85°为宜。
②富锰渣冶炼是大渣量冶炼,渣铁比可达4~5t/t。因此要求有较大的炉缸容积。
③富锰渣冶炼是低温冶炼,下部要抑制锰的还原,炉缸直径也相对要大些,以使高温区不过于集中。
④富锰渣高炉的炉型应是较矮胖型,H/D宜在3.5左右。
4)高炉冶炼富锰渣的技术进步 高炉富锰渣生产经过几十年的发展,技术也逐步成熟,综合利用和产品方案的革新取得了良好的经济效益和社会效益。
①铅银回收。高炉冶炼富锰渣的产品有富锰渣、高锰高磷生铁和煤气。由于我国大部分铁锰矿都是多金属共生矿,含有较高的铅银等有色金属。在高炉内铅、银均被还原为金属,因而回收利用不但可以缓解对高炉生产的不良影响,还可大大冲减富锰渣的生产成本。回收的方法是利用铅熔点低,相对密度大,渗透力强,在炉底设集铅槽和排铅口,集铅槽一般在炉底2~3层砖下,成丰字型。当炉基温度大于350℃时,可以开铅口排铅,所得粗铅含铅98%,含银1%,同时还含金等。
②富锰渣和炼钢生铁同步冶炼富锰渣冶炼主要是处理高铁高磷难选锰矿石,因此得到的副产品是高锰高磷铁,其使用价值大为降低。而我国大部分铁锰矿含磷并不高,一般在0.1%以下。通过配矿可以得到含磷0.4%~0.8%的含锰生铁。生铁中的锰也可以通过冶炼过程的控制来降低。
③渣口喷吹空气冶炼富锰渣为了提高富锰渣冶炼锰回收率,降低生铁中锰含量。根据硅、锰、铁、磷等元素对氧的亲合力不同,采取向高炉炉缸强制供氧方法,从高炉渣口喷吹压缩空气,使高炉内已被还原的锰、硅重新氧化返回炉渣中,从而提高锰的富集效果,又降低生铁中锰含量。使用效果是锰回收率提高1.08%~4.77%,富锰渣含锰提高0.65%~1.29%,副产生铁中锰降到5%以下。
富锰渣的生产方法---电炉富锰渣的生产1)电炉富锰渣的工艺过程与高炉冶炼富锰渣的工艺过程基本相同,都是渣中锰的富集过程,但在冶炼操作上则有所不同。主要有:
①电炉冶炼的热源靠电源,电炉的炉料可以搭配部分粉焦和粉矿。
②电炉的炉身矮,料柱短,煤气量少,故煤气通过料柱的压力降小。
③电炉冶炼富锰渣质量较好,渣中含锰量高,含磷和铁较低,可以冶炼出w(SiO2)
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④电炉富锰渣不仅可作为冶炼锰硅合金的原料,而且还可以作为冶炼金属锰的优质原料。
⑤出炉后,为使渣中的铁珠完全沉淀(降低富锰渣含铁、磷)需要在渣坑或渣包内镇静一定时间再放渣浇铸。
2)电炉冶炼富锰渣的原料电炉冶炼富锰渣的主要原料是含铁的锰矿石、焦炭和萤石(或硅石)。为了满足富锰渣质量要求,普通电炉富锰渣对入炉锰矿石的化学成分要求如下:m(Mn)/m(Fe)=0.3~2.5,w(Mn+Fe)≥38%,w(Mn)≥18%,w(A12O3+SiO2)≤35%,m(SiO2)/m(A12O3)≥1.7,m(CaO)/m(SiO2)0.3。锰矿石的入炉粒度,一般为5~50mm,含粉率小于8%,锰矿石含水要控制在8%以下。焦炭主要是做还原剂用,要求固定碳含量≥80%,灰分≤18%,焦炭粒度为3~15mm。萤石要求CaF2含量≥85%,粒度为5~80mm。硅石要求,SiO2含量大于97%,粒度为20~80mm。
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富锰渣的概念和应用
2019-01-04 09:45:43
富锰渣法是一种火法选矿方法,客观存在是将不能直接用于冶炼的高铁高磷难选锰矿石在高炉内或电炉内进行选择性还原,在保证铁磷等元素充分还原的前提下,抑制锰的还原,从而得到高锰低铁,MN/P比值大的富锰渣。火法选矿的优点: 1、选别效果好,能处理各种类型的锰矿。 2、产品质量好,含锰高,锰铁质量比高,含磷低,3、锰回收高,达85-90%,比机械选矿高水5%。4、产品物理性能好,适合长期贮存及长途运输。不足之处:需要大量的焦炭和电,生产成本略高,冶炼只能除去铁磷和其它有色金属,不能去脉石,由焦炭带入灰份,增加杂质量 富锰渣的用途富锰渣是一种中间产品,其来源可以是采用酸性渣法或偏酸性渣法生产高碳锰铁时的附产品,也可以作为一种产品单独生产。
其用途主要有: 1)用做生产硅锰合金的原料。由于富锰渣一般含SiO2较多,主要用于硅锰合金的冶炼。在电炉冶炼普通硅锰合金时,富锰渣的配比一般为30—40%,高的甚至达到70%。其目的主要在于调整入炉原料的Mn/Fe和P/Mn。有特殊要求的高硅硅锰合金,由于要求原料中Mn的含量大于40%,含铁小于1%,含磷小于0.03%,所以几乎全部要用富锰渣。2) 用做生产金属锰的原料。采用电硅热法生产金属锰时全部采用富锰渣做原料,要求为Mn大于40%,含铁小于1%,含磷小于0.03%。用高硅硅锰合金做还原剂。 3)用做生产电炉锰铁和中低碳锰铁的配料。由于原生矿中Mn/Fe,P/Mn往往达不到冶炼要求,一般配入一定比例含SiO2较低的富锰渣进行冶炼。 4)用做冶炼高炉锰铁的配料。高炉锰铁所用的矿石有贫化的趋势,当锰矿中Mn/Fe,P/Mn不符合要求时,可以配入40%--60%的富锰渣或更高,用以调配。目前生产富锰渣的方法有高炉法、电炉法和转炉法。生产富锰渣的高炉和冶炼生铁的高炉相似,主要包括加料、送风、冶炼、收尘几个工序。电炉冶炼富锰渣主要用矿热炉。转炉法工艺我国一般没有采用。富锰渣的生产方法-.高炉富锰渣的生产
1)高炉冶炼富锰渣特点 高炉冶炼富锰渣工艺流程、主要设备与高炉冶炼生铁、锰铁基本相同,但工艺操作又有显著的特点。主要有:①在高炉生产的所有产品中,高炉富锰渣冶炼炉温最低。原则上要求炉温控制在保证铁、磷充分还原,锰不还原或少量还原,且液体渣铁能有效分离的温度范围。一般为1250~1350℃,比生铁高炉低100~150℃,比锰铁高炉低200~250℃。②在所有高炉产品中,高炉富锰渣冶炼炉渣碱度最低。不添加熔剂,自然碱度冶炼,碱度一般小于0.4.③高炉冶炼富锰渣一般是高负荷,低风温操作。矿石含铁低,风温低,负荷高;矿石含铁高,风温高,负荷低。 ④高炉冶炼富锰渣煤气热能和化学能利用较好。⑤富锰渣冶炼为大渣量冶炼,渣铁比高达3~5t/t,富锰渣的含锰量主要决定于矿石含锰和含铁量,锰回收率可达85%~90%。⑥入炉原料粒度,一般锰矿5~50mm,冶金焦炭20~80mm。 ⑦高炉冶炼富锰渣的煤气分布特点是,边缘气流要稍发展。因富锰渣冶炼渣量大,负荷重。
2)高炉冶炼富锰渣的操作制度 高炉冶炼富锰渣的操作制度包括热制度、造渣制度、装料制度和送风制度。这些制度的正确选择,是高炉顺行和取得良好技术指标的前提。①热制度,高炉热制度是指控制合理而稳定的炉缸温度。冶炼富锰渣的热制度应符合以下要求: a.有利于铁、磷的充分还原,有利于抑制锰的还原,使产品符合用户要求。b.保证渣铁顺利从高炉排出,渣铁能有效分离,渣中不夹杂铁珠。 c.有利于充分利用风温和降低焦比。冶炼富锰渣的热制度通过焦炭负荷和风温调节。一般是稳定焦炭负荷,调节风温来达到炉缸热制度合适而稳定,在稳定焦炭负荷时应考虑以下因素:a.入炉混合矿含铁量的高低,含铁愈高,负荷应愈低。 b.炉渣中锰含量高时,负荷要适当降低。 c.焦炭质量的好坏,焦炭中含固定碳愈高,负荷愈高。d.热风温度的高低,热风温度高,负荷愈高。②造渣制度合理的造渣制度是高炉冶炼有效进行的基础,日常生产中主要通过控制炉渣碱度(nCaO/nSiO2)和其他氧化物含量来控制产品成分和保证高炉冶炼顺利进行。高炉冶炼富锰渣是选择性还原,对炉渣的要求是:a.在高炉冶炼中,铁和锰还原在方向上是一致的,关键是温度和所需的热量不同。铁的还原条件在高炉中容易得到满足,因此炉渣成分选择的重点是有利于抑制锰的还原,提高锰的入渣率。b.因为是低温冶炼,炉渣成分必须保证在低温下有较好的流动性,以利渣铁排放和分离。富锰渣冶炼均采用高MnO的低碱度或自然碱度炉渣,nCaO/nSiO2
富锰渣高炉装料制度是: a.料线:是指大钟开启后大钟下沿至料面的距离。富锰渣高炉要求比较发展的边缘气流,所以料线在炉料碰撞点以上。b.料批:是指每批料矿石的重量。富锰渣高炉一般用较大的料批,料批的大小还要考虑原料的粒度组成、高炉内型,特别是炉喉直径的大小,炉喉直径大,料批也要大些。c.装料顺序:是指矿石、焦炭装入的顺序。矿石先装为正装,加重边缘,反之亦然。富锰渣高炉一般以倒装为主。料线、料批和装料顺序三者之间既相辅相成,又互相制约。装料制度的调节,主要从炉况顺行、煤气利用是否好、炉喉煤气曲线是否合理来判断。富锰渣高炉较合理的炉喉煤气曲线是边缘CO2较低的双峰曲线。④送风制度,高炉送风制度决定煤气流的初始分布和炉缸热量的收支,包括风量、风温和风速的确定。在风量、风温一定时,风速决定于风口个数和风口直径(风口的总进风面积),富锰渣高炉送风制度选择,主要考虑以下条件:a.原燃料条件好,强度高,粒度均匀,粉末少,有利于改善高炉料柱的透气性,可以用较大的风量和较高的风温。b.风口风速要使炉缸活跃,但又不使中心过吹,边缘气流要适当发展又不能使中心堆积。炉缸直径越大,风口风速或鼓风动能也应越大。c.高炉需要发展边缘,则要降低鼓风动能,即风口风速。调节送风制度,一般调节风口直径和风温,为活跃炉缸和发挥设备能力都力求全风操作。只是在处理炉况必要时,才减风量。使用高风温是降低焦比的重要手段,一般要尽可能把风温用上去。富锰渣高炉的风温也可使用到800~900℃。富锰渣高炉冶炼即不同于高炉冶炼生铁也不同于高炉冶炼锰铁,具有自身的特点。因此在高炉炉型设计上也应充分考虑高炉冶炼富锰渣的特点,为高炉稳定顺行创造可靠的基础。高炉类型的具体要求是:①富锰渣高炉负荷重,原料粒度小,强度差,因此在炉型设计上应有利于边缘气流发展,炉身角β不宜太大,以80°~85°为宜。②富锰渣冶炼是大渣量冶炼,渣铁比可达4~5t/t。因此要求有较大的炉缸容积。③富锰渣冶炼是低温冶炼,下部要抑制锰的还原,炉缸直径也相对要大些,以使高温区不过于集中。 ④富锰渣高炉的炉型应是较矮胖型,H/D宜在3.5左右。
4)高炉冶炼富锰渣的技术进步 高炉富锰渣生产经过几十年的发展,技术也逐步成熟,综合利用和产品方案的革新取得了良好的经济效益和社会效益。①铅银回收。高炉冶炼富锰渣的产品有富锰渣、高锰高磷生铁和煤气。由于我国大部分铁锰矿都是多金属共生矿,含有较高的铅银等有色金属。在高炉内铅、银均被还原为金属,因而回收利用不但可以缓解对高炉生产的不良影响,还可大大冲减富锰渣的生产成本。回收的方法是利用铅熔点低,相对密度大,渗透力强,在炉底设集铅槽和排铅口,集铅槽一般在炉底2~3层砖下,成丰字型。当炉基温度大于350℃时,可以开铅口排铅,所得粗铅含铅98%,含银1%,同时还含金等。②富锰渣和炼钢生铁同步冶炼富锰渣冶炼主要是处理高铁高磷难选锰矿石,因此得到的副产品是高锰高磷铁,其使用价值大为降低。而我国大部分铁锰矿含磷并不高,一般在0.1%以下。通过配矿可以得到含磷0.4%~0.8%的含锰生铁。生铁中的锰也可以通过冶炼过程的控制来降低。③渣口喷吹空气冶炼富锰渣为了提高富锰渣冶炼锰回收率,降低生铁中锰含量。根据硅、锰、铁、磷等元素对氧的亲合力不同,采取向高炉炉缸强制供氧方法,从高炉渣口喷吹压缩空气,使高炉内已被还原的锰、硅重新氧化返回炉渣中,从而提高锰的富集效果,又降低生铁中锰含量。使用效果是锰回收率提高1.08%~4.77%,富锰渣含锰提高0.65%~1.29%,副产生铁中锰降到5%以下。 富锰渣的生产方法---电炉富锰渣的生产1)电炉富锰渣的工艺过程与高炉冶炼富锰渣的工艺过程基本相同,都是渣中锰的富集过程,但在冶炼操作上则有所不同。主要有:①电炉冶炼的热源靠电源,电炉的炉料可以搭配部分粉焦和粉矿。 ②电炉的炉身矮,料柱短,煤气量少,故煤气通过料柱的压力降小。③电炉冶炼富锰渣质量较好,渣中含锰量高,含磷和铁较低,可以冶炼出w(SiO2)
48%的富锰渣(没有焦炭的灰分参加造渣)。④电炉富锰渣不仅可作为冶炼锰硅合金的原料,而且还可以作为冶炼金属锰的优质原料。⑤出炉后,为使渣中的铁珠完全沉淀(降低富锰渣含铁、磷)需要在渣坑或渣包内镇静一定时间再放渣浇铸。 2)电炉冶炼富锰渣的原料电炉冶炼富锰渣的主要原料是含铁的锰矿石、焦炭和萤石(或硅石)。为了满足富锰渣质量要求,普通电炉富锰渣对入炉锰矿石的化学成分要求如下:m(Mn)/m(Fe)=0.3~2.5,w(Mn+Fe)≥38%,w(Mn)≥18%,w(A12O3+SiO2)≤35%,m(SiO2)/m(A12O3)≥1.7,m(CaO)/m(SiO2)0.3。锰矿石的入炉粒度,一般为5~50mm,含粉率小于8%,锰矿石含水要控制在8%以下。焦炭主要是做还原剂用,要求固定碳含量≥80%,灰分≤18%,焦炭粒度为3~15mm。萤石要求CaF2含量≥85%,粒度为5~80mm。硅石要求,SiO2含量大于97%,粒度为20~80mm,
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