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硒化铝厂家

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硒化铝厂家百科

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电解铝厂家

2017-06-06 17:49:52

在目前铝行业市场中,电解铝的市场关注度非常高,而对于某些个人或业内人士而言对于目前的电解铝厂家的资料信息获得也是非常必要的。国内电解铝电解铝厂家生产企业分布以及大中型该类型企业名称如下:山西省:山西协和铝业有限公司、山西晋能集团新东方铝业公司内蒙古自治区: 内蒙古包头铝业有限公司辽宁省:辽宁抚顺铝厂吉林省:吉林白山市浑电铝业有限责任公司黑龙江省:黑龙江佳木斯铝厂江苏省:江苏徐州四方铝业集团公司湖北省:湖北丹江口市铝业有限公司第一电解铝分厂、湖北丹江口市铝业有限公司第二电解铝分厂、湖北武汉盛佳铝业有限公司、湖北咸宁电力铝厂湖南省:湖南张家界铝业公司、湖南双牌铝厂、湖南猫儿口铝厂广西壮族自治区:广西南南铝业股份有限公司、广西德胜铝厂、广西三江铝厂重庆市:重庆鼎泰铝业公司四川省:四川广元821厂贵州省:贵州遵义铝厂青海省:青海海北铝业有限责任公司、青海化隆先奇铝业有限责任公司宁夏回族自治区:宁夏中宁铝厂更多电解铝厂家信息可登陆上海有色网咨询,致电亦可。

铝厂铝锭

2017-06-06 17:49:58

铝厂铝锭相关知识很多,让我们对它进行下介绍。铝是一种银白色金属,在地壳中含量仅次于氧和硅排在第三位。铝的密度小,仅为铁的34.61%、铜的30.33%,因此又被称作轻金属。铝是世界上产量和用量都仅次于钢铁的有色金属。铝的密度只有2.7103㎏/m3,约为钢、铜或黄铜密度的1/3左右。由于铝的材质轻,因此常用于制造汽车、火车、地铁、船舶、飞机、火箭、飞船等陆海空交通工具,以减轻自重增加装载量。铝在军工中也有广泛应用。铝及铝产品分类  1、电解铝的生产过程:铝土矿→氧化铝→电解铝。  2、按照铝锭的主成份含量可以分成三类:高级纯铝(铝的含量99.93%-99.999%)、工业高纯铝(铝的含量99.85%-99.90%)、工业纯铝(铝的含量98.0%-99.7%)。  3、按照铝锭的市场产品型态可以分成三类:一类是加工材,如板、带、箔、管、棒型、锻件、粉末等;一类是铸造铝合金、盘条线杆电缆等;一类是日常生活中的各类铝制品等。 有下面这些公司你可以寻找到你所需要的铝锭材料:佛山市中海有色金属有限公司联系人:夏锡鹏联系电话:0757-82836666广州汉合贸易有限公司联系人:李小姐联系电话:020-38870341广州市凯捷有色金属有限公司联系人:江卫钿联系电话:13922457600呼伦贝尔查干矿业有限公司联系人:解成波联系电话:13347038999临沂市利源金属材料有限公司联系人:陈同君 许传春联系电话:0539-8367898,13953900829洛阳诚贞经贸有限公司联系人:寇兴旺、齐上卫联系电话:13937954183 13937854182南京昌昊国际贸易有限公司联系人:吴先生联系电话:021-62854028在我们日常工业上的原料叫铝锭,按国家标准(GB/T 1196-2008)应叫“重熔用铝锭”,不过大家叫惯了“铝锭”。它是用氧化铝-冰晶石通过电解法生产出来的。铝锭进入工业应用之后有两大类:铸造铝合金和变形铝合金。铸造铝及铝合金是以铸造方法生产铝的铸件;变形铝及铝合金是以压力加工方法生产铝的加工产品:板、带、箔、管、棒、型、线和锻件。按照?重熔用铝锭?国家标准,“重熔用铝锭按化学成分分为6个牌号,分别是Al99.85、Al99.80、Al99.70、Al99.60、Al99.50、Al99.00”(注:Al之后的数字是铝含量)。目前,有人叫的“A00”铝,实际上是含铝为99.7%纯度的铝,在伦敦市场上叫“标准铝”。大家都知道,我国在五十年代技术标准都来自前苏联,“A00”是苏联国家标准中的俄文牌号,“A”是俄文字母,而不是英文“A”字,也不是汉语拼音字母的“A”。和国际接轨的话,称“标准铝”更为确切。标准铝就是含99.7%铝的铝锭,在伦敦市场上注册的就是它。铝锭的生产是由铝土矿开采、氧化铝生产、铝的电解等生产环节所构成。通过了解铝厂铝锭的知识,我们才可以掌握其真正的价值,你可以登陆上海有色网查找更多的信息。

氧化铝厂循环水处理技术工艺

2019-01-02 14:54:42

氧化铝厂循环水处理技术工艺 循环冷却水的水质稳定处理技术的发展在我国起步较晚,70年代初,我国引进十三套大化肥的同时引进了循环冷却水处理技术,它的优越性和带来的经济效益很快被人们公认,并由化工行业迅速推广到石化、医药、热电等其它行业。特别是80年代后期,循环冷却水处理技术得到了突飞猛进的发展,应用范围越来越广泛。1 前言 之所以在循环水前冠以“氧化铝”三个字,是因为国内氧化铝行业的循环水普遍存在着:高温--影响冷却效果,高碱——增加碱耗,高悬浮物——容易结垢的三大难题,有别于其他行业的循坏水。一般循环水只具备上述“三高”中的两高,所以用水质稳定方法能使循环水良性循环,而氧化铝循环水的水质稳定,国内目前还没有成熟的办法。2 氧化铝循环水特点和现状 氧化铝循环水的服务对象是烧成,蒸发,赤泥洗涤,氢氧化铝洗涤,脱硅等工序,用于冷却。真中蒸发工序用水占全部水量的60-70%。   氧化铝循环水特点的具体表现是:高温:循环上水温度达35-45℃,循环下水温度达45-58℃;高碱:PH=11-12,最高PH=14;高悬浮物:SS=400-600mg/l,最高达5000mg/l,低硬度:一般为7.5-14(CaCO3)mg/l,最小为0。而且因为氧化铝循环水和氧化铝生产朕系特别紧密,停水意味着停产。氧化铝生产的连续性很强,所以,除非万不得己,一般不安排停产。就是说靠停水大检修来解决循环水中的问题,不符合生产实际。目前的生产形势是:国内氧化铝商品每年缺口约100万吨,各氧化铝厂都在努力提高自己的产量,生产要求循环水发挥出更大的作用,可是,循环水的水质得不到彻底改善,只能使结垢等问题越来越严重,一边要求提产,一边作用越来越小,所以,氧化铝循环水己成为提产道路上的一只“拦路虎”。   上述水质特点,造成循环上下水管道结垢严重,山西铝厂投产10余年来,上水管最厚的结垢40mm以上,下水管道最厚的结垢达150mm以上,下水管道断面己成“卵形”;阀门闸板及闸板槽,阀杆皆被垢厚厚的裹着,任凭操作机构扳坏,阀杆变弯,阀门也纹丝不动;冷却塔上的水泥格板填料上也结垢严重,个别孔眼己被堵死,孔眼面积缩小30%,降温效果很差;悬浮物(主要是料浆,灰尘,赤泥)大量沉积在调节池内,冷却塔下,调节池积泥体积己达调节池全部体积的60-70%,可调节的体积骤减;冷却塔下的“搭盆”深1.8m,不出三个月,便被泥积满。   由于结垢使循环下水管道输水量减少,(上水管道还表现不明显),检查井内水位普遍上升,水力坡度代替了设计坡度,管道全线水位升高,上游管段流速降低,结垢加快。历次垢样分析见表1。  表1  循环水系统垢样分析(%)时间取样地点Al2O3Fe2O3CaOMgoNa2OSiO2灼碱其他91.3澄清池壁46.320.0812.851.63 1.2035.232.6991.3冷却塔配水槽53.250.345.671.5 3.7832.273.1993.4回水管内40.41.5151.981.111.3636.09 93.4冷却塔配水槽58.60.752.750.900.361.7033.14 98.1塔下沉渣13.316.5333.291.55 16.928.32    综合氧化铝循环水的种种问题,分析其根本原因有二,一是系统中有大量悬浮物(指矿浆,赤泥)存在;二是系统中有高碱度存在。   碱法生产氧化铝,就是用碱(NaOH或Na2CO3)处理铝土矿,使矿石中的氧化铝和碱反应制成铝酸钠溶液。铝酸钠溶液经分解析出氢氧化铝,氢氧化铝再经过脱水,即可获得氧化铝。由于循环水在蒸发末效的冷凝器(氧化铝行业习惯称之为水冷器)中与循环母液中的含碱水蒸汽直接接触,所以循环水中含碱在所难免。另外,在赤泥洗涤工序中常用一部分循环上水洗涤赤泥,减少赤泥的附液损失,这种做法倒可以保持循环水中的含盐量在一定的水平上。   可见氧化铝循环水中结垢主要有两个原因,一是含悬浮物,二是含碱。而含碱是必然的,碱又是溶解物质,不易被分离。所以说减缓循环水系统结垢的首要手段和目标是去除循环水中的悬浮物。3 推荐的氧化铝循环水处理流程也许是受对氧化铝循环水认识的局限,设计时对氧化铝循环水中的悬浮物指标放的太宽,指标定的太低,设计循环上水悬浮物含量130mg/l,碱度100mm/l。实践证明,氧化铝循环水管道结垢的一个重要原因就是悬浮物控制不严,水中悬浮物含量太高,致使大量的含铝化合物粘结在管壁上,加速、加重了管道结垢。对于大多数城市下水来讲,其悬浮物含量也不过150-300mg/L。笔者认为:氧化铝循环水和钢铁企业的循环水是有联系的,过去也属一个部门,氧化铝循环水的水质特点和钢铁企业中高炉煤气洗涤,转炉除尘洗涤及轨浊循环水相近,其去除的主要对旬都是悬浮物,主要区别是:前者水中的悬浮物多是氧化铁皮,氧化钙煤渣,二氧化硅等;后者水中的悬浮物多是氧化钙、氧化铝,二氧化硅。可是,氧化铝循环水处理工艺的研究与发展已明显落后于钢铁企业。钢铁企业一般采用沉淀分离的方法将县浮物分离处理,高炉,转炉多采用平流沉淀池,轨钢浊循环水多采用旋流沉淀并增加过滤工艺,而且对循环上水的悬浮物指标控制比较严格,(如表2)浊循环水的悬浮物也控制在60-100mg/l,经常,<60mg/k。化工行业的循环水中的悬浮物一般也控制在50mg/l。补充水经处理后悬浮物很低的水补入系统中,若氧化铝循环水只采用旁路处理,不能彻底去除悬浮物,处理后的悬浮物指标又定的过低,势必造成循环水中的悬浮物浓度过高。为此,笔者提出了如下的工艺流程。如图1表2  各钢铁企业循环上水的悬浮物(mg/l)首钢高炉宝钢转炉上钢二厂转炉上钢三厂转炉宝钢高炉武钢热轨宝钢线材47602710337.55060   上述流程结合了十多年的生产实践,参考了兄弟单位的经验,流程中没有复杂的构筑物,简单方便,针对性强,符合实际。4 对工艺流程的几点说明4.1 予沉工艺烧成窑周围有大量灰尘侵人循环回水中,赤泥洗涤,氢氧化铝洗涤等工序,免不了有料浆溢出,叶滤工序有冲洗地面的水,上述回水若没有予沉措施,会使循环回水中悬浮物短时间升高几倍甚至几十倍,所以,应该在上述工序的循环回水进入下水道前,先搞一次予沉,既“清浊”分流,把悬浮物截留在源头。只允许含悬浮物很少的上清液进入下水道,如设旋流沉淀池,异向流斜板沉淀池,将沉淀池底流放出来的污泥就近回收。这样做,可大大降低下水道的结垢速度,也能减轻循环水后续处理的负担,还能减少氧化铝的流失。   赤泥回水在赤泥堆场沉淀过程中,因短流,异重流现象使赤泥回水中的悬浮物经常在200——1000mg/l之间,最高达10g/l,象这么高的悬浮物很有必要在堆场附近设一级沉淀工艺,将悬浮物有效地去除,只回用上清液,保证悬浮物在 50—100mg/l,沉下来的泥就近返回堆场,也是一种予沉的做法。4.2 计量槽由于循环水中悬浮物太高,结垢性又强,孔板流量计,电磁流量计,超声波流量计,阿牛巴流量计,涡街流量计在该系统中几乎无法使用,而采用流量堰,如巴氏计量槽却不失为一种有效的办法,即使结垢可以及时清理。所以本工艺中在沉淀地前搞一次计量,为补充水(另外计量)和赤泥回水(可用三角堰计量)汇入回水后,计算混合比,监视沉淀池的负荷提供依据。而在冷却塔下来进冷水泵前再搞一次计量,为计算冷却塔蒸发量,循环上水量提供依据,加上水质分析,整个处理工艺处于定量控制之中。而且,控制过程并不复杂。4.3 快速混合工艺在新水(自来水)或池泥回水补入沉淀池前,采用机械混合或者管道混合器快速混合。这样的理由是:首先,补水中的硬度当量值远远小于循环水中的碱度当量值,软化反应很完全,保证软化效果。真次,现代混凝理论和实践证明[4]加强加药后的高梯度瞬时混台,在极短时间内、形成对初始颗粒碰撞积聚所需要的水流结构,便于药剂在水中迅速均匀扩散,为凝聚剂创造适宜条件。快速混合后回水很快进入平流沉淀池,水流由紊流状态骤然变为层流状态,为絮体沉淀创造了条件,悬浮物便迅速沉降,有利于提高去除率。当然,还可以在沉淀池前考虑加药措施,如高聚合度的无机絮凝剂对高PH,高悬浮物的沉淀有很好的强制作用。同时,鉴于水中悬浮物的粘结性,建议搞机械搅拌或压缩空气搅拌,因为氧化铝厂有压缩空气用来搅拌沉降槽,压缩空气来源比较方便。4.4 采用平流沉淀工艺山西铝厂生产废水处理站采用的工艺流程是平流沉淀后加斜板沉淀,废水水质和循环下水相类似,见表3,表4。分析其沉淀过程类似加药沉淀,主要是水中有大量的含铝化合物存在,废水在下水道中己开始分层沉淀。经过近三年的运行,比较稳定。除了出水悬浮物有待进一步降低外,处理站内没有发现堵塞和构筑物大量结垢现象,而现有的氧化铝循环水处理站内的澄清池,三角配水槽的出水孔(∮100直径)、回流窗口、三角出水堰、排空管内、排泥管内到处挂着垢层,堵塞很频繁,给运行带来困难。而百澄清池为旁路处理,不能彻底的去除水中悬浮物,系统耐冲击能力差。这几年钢铁企业的先进做法是循环回水100%经过沉淀处理。而平流沉淀池耐冲击负荷,对悬浮物浓度的变化适应性强,氧化铝循环水经常遭受生产不正常时的“跑浑”干扰,几小时之内悬浮物上升以百分比浓度计,真它池型耐冲击就差些。因此,推荐采用大面积,大体积的平流沉淀池,操作简便,效果稳定,缓冲能力强,兼有调节水量的功能。现有的调节池因为停留时间短,排泥功能差而被泥困扰。表3  生产废水处理站水质分析(mg/l)进水SS率出水SS进水含量出水含盐量硬度碱度总铁AlCaMgClPHSS去除7778725362264605420.02860.02141871189%表4  氧化铝循环水水质统计数字(mg/l)悬浮物硬度总铁AlSiO2PH含盐量400-60025-8014-35800-250020-3011-122000-6000 5  现场管理方面的几点建议循环水的流程是一次系统工程,除改善处理站内的设施,现场管理也很主要,具体如下:5.1集中补水在循环水系统中避免多点补水,尤其是禁止补新水。因为水中含碱,一遇新水则立即发生软化反应,产生CaCO3沉淀。现场调查时发现:凡是有新水排入循环水的管段,结垢则严重。 本流程推荐集中在平流沉淀池前补水,可使CaCO3在沉淀池中沉淀而后被去除。5.2 封闭部分检查井 检查并就是人孔(man hole)。在氧化铝生产现场,从检查井内掉进回水管道内的杂物有:砖块、石块、编织袋(成品袋、碱袋),破井盖、树枝等。这些杂物体大且重,不易被水冲走,使水流受阻。流速减缓、结垢和沉积加剧。为此,建议在容易排进杂物的地段,有选择地封闭部分检查井,做好隐蔽记录,以备检修时用。可有效地防止杂物泄入。谓之“扎紧篱笆”。   5.3 蒸发不合格水要回收利用所谓蒸发不合格水是指来自蒸发器的蒸汽凝结水中含碱量超标,不能回用到电站锅炉中的那一部分水。这部分水实际造价相当高,据测算高于5元/吨。在生产现场,因为回用已不可能,所以常常排至循环下水中。笔者调查中发现:蒸发不合格水占其总量的比例相当大,约40--60%,所以建议设计或改造时,一定要考虑蒸发不合格水的处理和出路。或者送热水槽(要考虑足够的调节容积),或经处理后二次利用,这部分水排入下水道,直接流走,带走大量的热量,大量的清洁水,造成浪费。同时对下水管造成不良影响,若排入生活污水中,因为有碱且高温,和污水中的硬度反应,发生结垢;若排到循环回水中,使回水温度升高,不利于水的冷却。平时,这部分水排入下水道后,热蒸汽给检修工人下并检查造成极大障碍。5.4 禁止乱排碱液进循环下水平时,各种洗液,母液等碱液的跑冒滴漏和事故状态下的临时排放,都将大量的高碱高铝液体排入循环下水中,循环水量调节失败时,便溢流进而排水管道,既造成生产损失,又造成环境污染。应将这部分液体就近、就地回收,禁止乱排碱液进循环下水。实验当中还发现,循环水中碱度过高(pH>12)时,由于水的粘度大大提高,使水中细小悬浮物长期悬浮与水中得不到沉淀分离,影响出水悬浮物,例如,经过72小时静沉后的循环水中的悬浮物仍然高达110-170mg/L。   5.5 对循环回水管应定期刮管   即使采纳了上述建议,也难以避免循环水管道不结垢,实践证明:对循环回水管道定期刮管,可及时将大而重的快状物清除出来,还可避免管道因结垢太厚而影响管道输水的能力,对保证循环回水管道输水畅通,是一种有效的处理办法。6 结束语随着氧化铝生产技术的发展,人们对氧化铝循环水的认识在不断提高,本文推荐的氧化铝循环水处理工艺流程,来源于生产实践,具有简单实用的特点,可供兄弟厂家,设计单位参考,目的是技术交流,参与探讨。愿更多的技术人员提出更好的方案,共同推进氧化铝循环水处理技术的发展。

氧化铝厂污水处理及水污染控制

2019-01-14 11:16:06

随着氧化铝生产技术的发展,人们对氧化铝循环水的认识在不断提高,本文推荐的氧化铝循环水处理工艺流程,来源于生产实践,具有简单实用的特点,可供兄弟厂家,设计单位参考,目的是技术交流,参与探讨。愿更多的技术人员提出更好的方案,共同推进氧化铝循环水处理技术的发展。    1前言    由于国内铝土矿资源的铝硅比普遍偏低,因此在氧化铝厂的生产过程中一般都需要使用大量的水,同时也产生了大量外排废水。据有关资料统计,国内大型氧化铝厂日外排废水可达4~6万m3。氧化铝生产废水主要来源于现场的含碱废液、生产设备冷却水、工厂自备热电厂的生产污水及其他附属单位的生产排水。本文结合河南某年产80万吨的氧化铝生产企业的实际生产及水污染控制情况,对该行业废水治理措施进行分析说明,对氧化铝行业中拜尔法生产过程中的水污染产生、循环利用、二次利用、处理措施、清洁生产措施等问题进行了探讨。    2生产工艺及废水产生环节    拜尔法是目前处理铝土矿生产氧化铝流程较短、较经济的方法,也是较主要的生产方法之一,特点是工艺简单、流程短、能耗低、投资低、产品质量高,而且大气污染物排放量小,是氧化铝生产的较佳技术,属于清洁生产工艺。    氧化铝生产工艺用水主要为生料磨制、母液蒸发、脱硅、氧化铝洗涤、赤泥洗涤,以及石灰炉CO2洗涤等工序。拜耳法生产氧化铝,主要工艺是由溶出、分解与焙烧三个阶段组成。氧化铝生产过程中主要水污染物产生环节如下:    1)氧化铝系统主要用水单位为石灰制备、原矿浆磨制、溶出、预脱硅、赤泥分离洗涤、母液蒸发、氢氧化铝过滤等工艺用水,水中主要含碱;    2)煤气站产生冷却排水、酚油废水;    3)自备热电站的凝汽机、空冷机、油冷机等冷却水,主要污染物是pH、SS;化学水处理间树脂再生(酸洗和碱洗)时产生的酸碱废水;    4)焙烧炉、空压机、真空泵等设备间接冷却水;    5)选精矿浓密机溢流水含有矿浆、碱等污染物;    6)各车间均有生活污水排出,污水中主要污染物为COD和悬浮物。    3水污染防治措施    在氧化铝生产过程中有一定的含碱废水产生,其主要来源是各工艺生产车间设备和管道的“跑冒滴漏”及设备检修、清理的洗涤水、轴封、冷却水等。这部分水一般含碱,若能回收后继续使用,不仅能降低生产中的碱耗,而且可充分节约水资源及提高工厂效益。氧化铝生产企业废水治理措施主要包括以下几个方面的内容:    (1)净循环水系统    氧化铝系统的溶出、熟料溶出、压煮脱硅、分离洗涤、母液蒸发、烧成窑、焙烧炉、空压机、真空泵等冷却水,电厂凝汽机、空冷机、油冷机等冷却水,这些均为设备间接冷却水,除温升变化外,基本不含有害物质,设置净循环水系统,冷却水经冷却塔冷却后循环利用。    (2)氧化铝生产循环水系统    氧化铝生产系统的生产设备冷却、溶出、控制过滤、赤泥沉降洗涤、过滤及输送、精液降温种子分解、氢氧化铝过滤、母液蒸发、排盐苛化等工序冷却用水设置总循环水系统。由于循环水受工艺物料污染,含碱较高,对补充水的硬度自行进行了软化。为改善循环水水质,保持循环水在一定的浓缩倍数下运行,对10%的循环水进行分流澄清处理,保证循环水悬浮物含量符合循环水的水质标准。

硒知识

2019-03-08 09:05:26

硒属半金属,固态硒分无定形和晶体两种,无定形硒又分赤色粉状、玻璃状和胶体状三种。晶体硒有单斜晶体和六方晶体之分,其间以灰色六方晶体最为安稳。赤色的单斜晶体和灰色的六方晶体是硒的同素异形体。红硒在受热后,会敏捷变成灰硒。灰硒的熔点为2l7℃。灰硒的重要特性是它具有典型的半导体功用,能够用于无线电的检波和整流。硒整流器具有耐负荷、耐高温、电安稳性好等特色。 硒对光十分灵敏。据测定,在足够阳光的照射下,硒的导电率比在漆黑时要大一千倍。这样,硒被用来制作光敏电阻和光电管,在自动控制、电视制作等方面有着广泛的用处。硒还被制成光电池。硒及其化合物均有毒。 硒首要赋存在黄铜矿、黄铁矿、方铅矿中,有时也存在于辉钼矿、铀矿中,首要的硒矿藏有硒铜矿、硒铜银矿、硒银铅矿、辉矿。工业上硒一般是从铜电解精粹的阳极泥中提取。现在广泛选用的是硫酸化焙烧法,此办法的首要长处是硒的收回率高,适用于处理多种质料。此外,还有苏打焙烧法收回硒。关于高纯硒的制取办法有蒸馏法和氧化-还原法,后者广泛用于制备纯度大于99.992%纯硒。为制取纯度超越99.999%的高纯硒,可选用真空蒸馏法、离子交换法、硒化物热分化及二氧化硒气相还原法等。 工业纯硒约有55%用于玻璃的上色和脱色颜料。高质量信号用的透镜玻璃含硒2%,参加硒的平板玻璃用作太阳能的热传输板和激光器窗口红外过滤器。在冶金工业上,硒能够改进碳素钢、不锈钢和铜的切削加工功用。大约有30%的硒以高纯方式(99.99%)与其他元素作成合金。硒还用于制作低压整流器、光电池、热电材料以及各种复印复写的光接受器。其他15%的硒,以化合物方式用作有机组成的氧化剂和催化剂。硒及硒化物参加光滑脂中,可用于超高压光滑。 镓、铟、、锗、硒、碲和铼一般称为稀散金属,这7个元素从1782年发现碲以来,直到1925年发现铼才被悉数发现。这一组元素之所以被称为稀散金属,一是因为它们之间的物理及化学性质等类似,划为一组;二是因为它们常以类质同象的方式存在于有关的矿藏傍边,难以构成独立的具有独自挖掘价值的稀散金属矿床;三是它们在地壳中的均匀含量较低,以稀疏涣散状况伴生在其他矿藏之中,只能随挖掘主金属矿床时在选冶中加以归纳收回和运用。 稀散金属具有极为重要的用处,是今世高科技新材料的重要组成部分。由稀散金属与其他有色金属组成的一系列化合物半导体、电子光学材料、特殊合金、新式功用材料及有机金属化合物等,均需运用共同功用的稀散金属。用量尽管不大,但至关重要,缺它不行。因此广泛用于今世通讯技能、电子计算机、宇航、医药卫生、感光材料、光电材料、动力材料和催化剂等职业。 稀散金属在自然界中首要以涣散状况赋存在有关的金属矿藏中,如闪锌矿一般都富含镉、锗、镓、铟等,单个还含有、硒与碲;黄铜矿、黝铜矿和硫砷铜矿常常富含、硒及碲,单个的还富含铟与锗;方铅矿也常富含铟、、硒及碲;辉钼矿和斑铜矿富含铼,单个的还富含硒;黄铁矿常富含、镓、硒、碲等。现在,尽管已发现有近200种稀散元素矿藏,但因为稀疏而未富集成具有工业挖掘的独立矿床,迄今只发现有很少见的独立锗矿、硒矿、碲矿,但矿床规划都不大。 我国稀散金属矿产资源比较丰富,已探明有稀散金属矿产储量的矿区:锗矿散布在11个省区,其间广东、云南、吉林、山西、四川、广西和贵州等省区的储量占全国锗总储量的96%;镓矿散布在21个省区,首要会集在山西、吉林、河南、贵州、广西和江西等省区;铟矿散布在15个省区,首要会集在云南、广西、内蒙古、青海、广东;矿散布在云南、广东、甘肃、湖北、广西、辽宁、湖南等7个省区;硒矿散布在18个省区,首要会集在甘肃,其次为黑龙江、广东、青海、湖北和四川等省区;碲矿散布在15个省区,首要会集在江西、广东、甘肃;铼矿散布在陕西、黑龙江、河南和湖南、湖北、辽宁、广东、贵州、江苏9个省。

铜铟镓硒

2017-06-06 17:50:12

铜铟镓硒主要用于生产太阳能电池。铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等显著特点,光电转换效率居各种薄膜太阳电池之首,接近于晶体硅太阳电池,而成本只是它的三分之一,被称为下一代非常有前途的新型薄膜太阳电池,是近几年研究开发的热点。此外,该电池具有柔和、均匀的黑色外观,是对于外观有较高要求场所的理想选择。由于铜铟镓硒薄膜太阳电池具有敏感的元素配比和复杂的多层结构,因此,其工艺和制备条件的要求极为苛刻, 产业 化进程十分缓慢。仅在数年以前,薄膜光伏(Thin Film Photovoltaics,以下简称TF PV)技术在光伏 产业 中还只能用“微不足道”来形容,只是在诸如计算器这样一些简单的产品中得到应用。除非晶硅外,一些TF PV材料还只是刚刚走出实验室。   但在今天,TF PV已经是PV技术中最耀眼的一员,其生产份额不断扩张。起初,这一 市场 是由于晶硅的短缺而得以发展,但如今短缺现象已经结束,TF PV则以其低成本、低重量和灵活性而继续发展。而且,除了非晶硅外,铜铟镓硒(CIGS)具有TF PV的所有优点,能量转换效率也并不远逊于传统PV,碲化镉太阳能面板已经出现了繁荣局面。根据美国NanoMarkets公司2008年3月发布的白皮书《走向成功的薄膜光伏》及之前出版的《薄膜、有机、可印刷光伏 市场 :2007-2015》研究报告中的 预测 ,由于采用简单印刷和roll-o-roll(R2R)制造工艺降低了成本,新产能的增加,以及通过技术改进提高了效率,这些都将使得薄膜光伏成为PV 市场 的主要角色,TF PV太阳电池将取代目前 市场 上由传统的晶硅制造的PV面板而成为主流技术。铜铟镓硒发展态势   随着近年来能源 价格 如火箭般上窜,加之PV 价格 的滑落,PV领域的成长非常显著,有些观察家声称PV最终可满足美国能源需求达20%之多。   与传统PV比较,TF PV因用于制造薄膜电池的材料较少,因而成本更为低廉。TF PV的制造是将由光电材料构成的薄层沉积于衬底,这就大大减少了原料的使用。新生产工艺的出现,包括roll-o-roll和印刷技术,又可以进一步降低成本。   铜铟镓硒性能方面,在不久的将来薄膜技术效率的显著提高已成为大势所趋。例如,CIS/CIGS的效率已经可以和传统PV相提并论。但尽管已取得某些进展,薄膜技术和传统PV的效率之间仍存在一定差距,且在某些情况下差异明显。其结果是:TF PV必须与传统PV在成本基础上竞争,或者TF PV需要在性能基础上创造出新的应用。想要了解更多关于铜铟镓硒的资讯,请继续浏览上海 有色 网( www.smm.cn )小 金属 频道。

断桥铝厂

2017-06-06 17:49:51

北京断桥铝厂是断桥铝的老牌子,质量好成本费用也低。在北京经营断桥铝的商家很多,可是真正拥有断桥铝生产设备的并不是很多,很多都是中间商,像建材市场,建材城展厅有些是中间商,有些才是真正的断桥铝厂家,但不是很多,所有造成很多业主在建材城询问价格的时候,断桥铝价格五花八门,相差很大,断桥铝价格有的低的吓人(可能有假),有些断桥铝价格又高得吓人(可能是中间商),所以很多业主不知道选择哪家断桥铝商家,我建议大家最好选择真正的断桥铝厂家。北京鸿凯莱门窗有限公司在北京大兴区是较早从事断桥铝门窗的厂家,而且在北京大兴,几乎没有几家真正的断桥铝厂家,在大兴的业主不防找找北京鸿凯莱门窗,价格实惠,厂家直销,没有任何建材展厅,所有产品都是网上直销,从而真正做到节省断桥铝成本费用,这就使得断桥铝价格比较低而且质量好。北京断桥铝价格实惠,质量好,厂家直销,省去了很多中间环节,价格实惠。断桥铝的优点是:强度高、保温隔热性好,刚性好、防火性好,采光面积大,耐大气腐蚀性好,综合性能高,使用寿命长,装饰效果好,使用高档的断桥隔型材铝合金门窗,是高档建筑用窗的首选产品。 

电解铝厂

2017-06-06 17:49:52

目前,中铝山东分公司电解铝厂传来喜讯,中铝总部今年的重点科研项目铝基复合材料半工业化在电解铝厂铸造工区投入试生产!铝基复合材料生产成本与普通铝合金相比增加不大,但市场价格数倍于普通铝合金。这一高科技、高附加值新产品的投入生产,填补了国内空白,同时,标志着电解铝厂在结构调整和转变发展方式的进程中迈出了新的步伐。在3月份刚刚进行的机构架构整合中,电解铝厂原铝合金研究室与原铸造一车间、铸造二车间合并成铸造工区。科研单位与生产车间的整合使产学研的联系更加紧密,生产流程更加理顺,同时,也缩短了新产品从试验室研发到大工业生产的时间,为企业创利赢得了宝贵的时间。铝基复合材料在电解铝厂的试生产不仅为电解铝厂提高经济效益带来了新的机遇,而且,大大提振了电解铝厂干部员工的士气。目前,针对新材料的大批量生产,该厂正联系下游市场客户,请汽车刹车片生产厂家在试用过程中提出意见,通过不断地改进,使这一新材料性能更优良,更加符合市场的需求。同时,电解铝厂对于作业人员的危害也是广大作业人员所关注的问题。1.粉尘危害    铝厂在生产过程中产生的粉尘主要有氧化铝粉尘、石油焦粉尘、沥青烟尘。氧化铝粉尘主要存在电解厂房内、氧化铝贮运系统;煅烧工段的上料系统、排料系统、煅后工段的混捏机、预热螺旋机以及磨粉系统有粉尘和沥青烟产生;成型工段也有沥青烟产生;残极处理工段的粗碎、配料、筛分等过程均有粉尘产生。天车司机,电解车间工人,炭素粉破碎、筛分等岗位工人受粉尘危害较大。2.毒物危害  作业工人接触到的毒物主要有氟化物、硫化物、沥青烟、一氧化碳等。毒物主要存在于电解槽附近及烟气净化系统。铝电解以冰晶石-氧化铝氟化铝的熔体为电解质,以炭素材料为电极进行电解。电解时在阴极上析出液态的金属铝,在阳极上产生气体。同时还散发出氟化物、粉尘等污染物为主的电解烟气。3.高温危害  现行国家标准《高温作业分级》中规定,工作地点平均WBGT指数等于或大于25℃的作业,即为高温作业。铝电解槽电解温度高达940℃~960℃,是主要的生产性热源。炭素工段的煅烧、焙烧、连续混捏、预热螺旋、沥青熔化生产设备均为生产性热源。这些电解铝厂对于作业人员的危害都应该引起广大工厂企业的重视,同时,作业人员本身也应该更加关心自己,防患于未然。 

解析如何提高氧化铝厂破碎系统工作效率

2019-01-17 10:51:29

在氧化铝的生产过程中,对铝土矿的破碎过程关系到生产质量的高低,破碎系统是生产氧化铝的一个咽喉部位。为此,在减少投资的情况下,对破碎系统进行改造,提高破碎系统中细碎产品比例,同时提高破碎机产能,能够极大地提高生产效率,获得较好的经济效益。目前可以通过一下集中途径来提高氧化铝厂破碎系统的工作效率:一是通过改造破碎系统的方法来提高破碎系统的工作效率;二是通过对破碎系统的维护来提高破碎系统的工作效率,如经常清洗设备,减少设备的结垢,下面就针对这两方面来具体解析如何提高氧化铝厂破碎系统工作效率。 一、改造破碎系统 (一)现状分析 对于目前的破碎系统,增大排矿口可提高产量,但增大排矿口,增大了排矿粒度,会降低球磨机产能;减少排矿口,可降低粒度,降低粒度可提高球磨机处理能力,但会减小圆锥式破碎机的处理量。而且,由于动锥和定锥衬板铸造精度,不可能调的更小。因此,我们提出了对该破碎系统进行改造的研究课题,以达到提高破碎系统处理能力,降低破碎产品粒度的目的。通过系统改造,以希望能达到以下两方面的目标:目标一是实现大破碎比破碎,也就是降低破碎产品粒度,使现有的破碎产品的长型和薄片状的粒度减少,粒度匀细;目标二是以降低破碎产品粒度为前提,提高破碎系统的生产能力,使破碎系统达到更高的矿石处理量。 对于一般的破碎系统,由于破碎锥的倾角a比较大,所以矿石在破碎腔中除受动锥破碎力外,其排料过程基本上是靠重力作用进行的。这样排矿口宽度e在很大程度上决定着产品粒度和处理量。矿石进入破碎腔后,受到动锥和定锥的几次冲击破碎以及矿石之间的研磨和碰撞后进入平行区。进入平行区的矿石一方面在平行区内继续受动锥和定锥的冲击破碎,另一方面不断排出破碎腔,由于在平行区内矿石之间的相互碰撞机会有限,所以排矿口宽度和矿石在平行区受到破碎次数就决定了破碎机产品的粒度,矿石在进入平行区和排出破碎腔这段过程中所受到的破碎次数只与动锥摆动次数、平行区长度和锥角有关。也就是说矿石在破碎腔内停留的时间较短,破碎腔内所容纳的矿石比较少,使矿石之间的相互挤压摩擦碰撞机会减少,这样也使一些长条型和扁平状的矿石得不到破碎就排出了破碎腔,造成产品粒度过粗。 (二)改造方法 对破碎系统改造,主要包括进料端的固定板式给料机和颚式破碎机的的改造,以及对筛分系统进行改造。对进料端鄂式破碎机的改造,我们和公司技术部门的有关专家一道,对破碎机的结构参数进行了分析和计算,提出了降低破碎产品粒度的几种可行性方案。经过优选,确定对该破碎机破碎腔实施改造。改造后的破碎腔采用层压破碎原理,使产品粒度匀细,减少扁平状和细长形的破碎物料排出破碎腔。也就是说,在同样排矿口的情况下,如果破碎物料从原来在150mm以下粒度含量为25%,通过改造后的新进料端,150mm左右的粒度含量可达到80%,进料量多了,破碎率也提高了,鄂式破碎机的产能提高,使得后面的圆锥破在通过振动筛筛分,筛下的粒度产品多了,而筛上粒度产品少了,也就是返回到细锥圆锥破碎机物料少了,从而增大中碎圆锥破碎机的给料,提高破碎系统的处理量。另外,由于中碎标准圆锥破碎机,排料口为35mm,破碎物料也排放在与2200短头圆锥破碎机的出料同一条皮带上,一起输送到振动筛进行筛分。因此,改进中碎1750圆锥破碎腔,也使之实现层压破碎,降低中碎的粒度,使破碎产品的细粒产量增多,这样又可提高振动筛下产物,减少筛上产物。同时适当调整排矿口的大小,达到提高系统的处理能力,使之达到和超过以前的极限处理量。 (三)改造后的效益 破碎系统改造后,不增加原电机功率;虽然电机电流略有增加,经计算,电流在额定电流范围内。所以,产量增加了,相对节约能耗。改进后破碎粒度细了,进入球磨机,提高了球磨机处理能力,降低了能耗。 二、维护破碎系统 挖掘生产潜力(提高现有设备的生产能力、劳动效率和劳动质量,以及改进生产的其它措施),是我们时代的要求。为了实现这个任务,必须对决定产品成本的各个因素进行全面检金。改善氧化铝生产过程的一个方面,是减少设备的结垢。设备的内表面附着工艺沉淀物(结垢),必然要求定期停车加以清除,因而必须装备一批备用设备,这就使得生产经济指标明显变坏。 (一)清除结垢的必要性 氧化铝厂的所有设备中部会产生结垢。预热器的管壁会附上一层密实酌沉淀物硬壳;种分榴和碳分措壁、底和益上的结垢厚度可达0.5~1米。沉陷槽搅拌机的叶片结垢后,会引起电动机轴的负荷增大。设备表面上产生结垢是复杂的物理化学过程,它与溶液的过饱和程度、设备壁和溶液间的温差以及其它因素有关。 换热表面上形成的密实结垢层会增加热阻,而且由于结垢的导热串低,使传热系数急剧下降。热利用系统的传热系数低,使热流得不到有效利用,结果势必过多地稍耗外部热源的热量。例如,当高压停留罐组的生产能力为每小时90米。料浆和两次清洗之间的连续工作时间为40~60昼夜时,因换热表面结垢使热流的利用变坏,致使热能费用增加。各种工艺设备内表面产生的沉淀物,会给操作造成很大困难,并引起氧化铝生产的技术经济指标下降。因此十分有必要对系统进行维护,清除结垢,提高破碎系统的工作效率。 (二)清除结垢的方法 根据沉淀物成分、性质和构成的不同,以及设备几何尺寸与形状的差异,使用着各种破坏及清除沉淀物结垢的方法。通常采用机械清除法、化学清除法、流体力学淹除法和流体力学清除法。 三、结语 通过对破碎系统的改造和对破碎系统的维护,能够提高破碎系统工作效率,提高原材料的利用率,提高产能,获得卓越的经济效益和社会效益。因而,有必要在氧化铝厂中推广这种方法,提高社会的整体劳动生产率。

硒常识

2019-03-14 09:02:01

硒  硒属半金属,固态硒分无定形和晶体两种,无定形硒又分赤色粉状、玻璃状和胶体状三种。晶体硒有单斜晶体和六方晶体之分,其间以灰色六方晶体最为安稳。赤色的单斜晶体和灰色的六方晶体是硒的同素异形体。红硒在受热后,会敏捷变成灰硒。灰硒的熔点为2l7℃。灰硒的重要特性是它具有典型的半导体功用,能够用于无线电的检波和整流。硒整流器具有耐负荷、耐高温、电安稳性好等特色。  硒对光十分灵敏。据测定,在足够阳光的照射下,硒的导电率比在漆黑时要大一千倍。这样,硒被用来制作光敏电阻和光电管,在自动控制、电视制作等方面有着广泛的用处。硒还被制成光电池。硒及其化合物均有毒。  硒首要赋存在黄铜矿、黄铁矿、方铅矿中,有时也存在于辉钼矿、铀矿中,首要的硒矿藏有硒铜矿、硒铜银矿、硒银铅矿、辉矿。工业上硒一般是从铜电解精粹的阳极泥中提取。现在广泛选用的是硫酸化焙烧法,此办法的首要长处是硒的收回率高,适用于处理多种质料。此外,还有苏打焙烧法收回硒。关于高纯硒的制取办法有蒸馏法和氧化-还原法,后者广泛用于制备纯度大于99.992%纯硒。为制取纯度超越99.999%的高纯硒,可选用真空蒸馏法、离子交换法、硒化物热分化及二氧化硒气相还原法等。  工业纯硒约有55%用于玻璃的上色和脱色颜料。高质量信号用的透镜玻璃含硒2%,参加硒的平板玻璃用作太阳能的热传输板和激光器窗口红外过滤器。在冶金工业上,硒能够改进碳素钢、不锈钢和铜的切削加工功用。大约有30%的硒以高纯方式(99.99%)与其他元素作成合金。硒还用于制作低压整流器、光电池、热电材料以及各种复印复写的光接受器。其他15%的硒,以化合物方式用作有机组成的氧化剂和催化剂。硒及硒化物参加光滑脂中,可用于超高压光滑。  镓、铟、、锗、硒、碲和铼一般称为稀散金属,这7个元素从1782年发现碲以来,直到1925年发现铼才被悉数发现。这一组元素之所以被称为稀散金属,一是因为它们之间的物理及化学性质等类似,划为一组;二是因为它们常以类质同象的方式存在于有关的矿藏傍边,难以构成独立的具有独自挖掘价值的稀散金属矿床;三是它们在地壳中的均匀含量较低,以稀疏涣散状况伴生在其他矿藏之中,只能随挖掘主金属矿床时在选冶中加以归纳收回和运用。  稀散金属具有极为重要的用处,是今世高科技新材料的重要组成部分。由稀散金属与其他有色金属组成的一系列化合物半导体、电子光学材料、特殊合金、新式功用材料及有机金属化合物等,均需运用共同功用的稀散金属。用量尽管不大,但至关重要,缺它不行。因此广泛用于今世通讯技能、电子计算机、宇航、医药卫生、感光材料、光电材料、动力材料和催化剂等职业。  稀散金属在自然界中首要以涣散状况赋存在有关的金属矿藏中,如闪锌矿一般都富含镉、锗、镓、铟等,单个还含有、硒与碲;黄铜矿、黝铜矿和硫砷铜矿常常富含、硒及碲,单个的还富含铟与锗;方铅矿也常富含铟、、硒及碲;辉钼矿和斑铜矿富含铼,单个的还富含硒;黄铁矿常富含、镓、硒、碲等。现在,尽管已发现有近200种稀散元素矿藏,但因为稀疏而未富集成具有工业挖掘的独立矿床,迄今只发现有很少见的独立锗矿、硒矿、碲矿,但矿床规划都不大。  我国稀散金属矿产资源比较丰富,已探明有稀散金属矿产储量的矿区:锗矿散布在11个省区,其间广东、云南、吉林、山西、四川、广西和贵州等省区的储量占全国锗总储量的96%;镓矿散布在21个省区,首要会集在山西、吉林、河南、贵州、广西和江西等省区;铟矿散布在15个省区,首要会集在云南、广西、内蒙古、青海、广东;矿散布在云南、广东、甘肃、湖北、广西、辽宁、湖南等7个省区;硒矿散布在18个省区,首要会集在甘肃,其次为黑龙江、广东、青海、湖北和四川等省区;碲矿散布在15个省区,首要会集在江西、广东、甘肃;铼矿散布在陕西、黑龙江、河南和湖南、湖北、辽宁、广东、贵州、江苏9个省。