再次认识富氧对炼铁的影响

来源 :2009年中小高炉炼铁学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chen406507025
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对于富氧的认识,很大企业存在各种看法,对于富氧是否经济和适用,本文从成本和技术两个方面阐述了在不同情况下富氧对炼铁的具体影响。通过风口前理论燃烧温度,分析了富氧、喷煤的相互作用。对极限煤比,极限富氧量,提出了限制条件和解决办法。
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众所周知,精煤含有黏土颗粒严重阻碍了泡沫浮选过程。这主要是由于小尺寸黏土颗粒(在大多数情况下小于1毫米)或导致煤泥在煤表面附着的比表面积存在而造成的。使用粘土结合剂是提高煤炭浮选性能的好方法,因为它可以团聚浮选粘土颗粒增加颗粒粒度,减少其表面积以及试剂吸附,去除煤泥表面涂层,以恢复它的疏水性和尽量减少非选择性液压夹带。为了提高了一些由格鲁吉亚亚太化工,冶金精煤在泡沫浮选工艺有限责任公司开发的新型黏
传统的建模方法一般假设进料密度或粒度距离的增加集中在数据存储密度或粒度间隔的中点。距离预测是由进料分离器分布(分区或距离)的功能的数据决定。因此,模型预测要基于进料增量集中的位置。由于进料恰好分布在密度或大小间隔的上限,因此建议使用基于进料分布和模型密度或尺寸变量的分布函数之上的技术。这项技术排除了进料集中位置的预测的依赖性.此外,已经证实,传统建模技术是基于所提出的某种技术的一组近似值。本论文的
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依照国际间研发报告和行业经验,火力发电站的飞灰可以在许多方面被利用,如水泥和混凝土工业就利用了大量飞灰。此外,飞灰还可用于回收有价值的附带组分。米什科尔茨大学正在进行若干研究项目,以调查匈牙利飞灰利用的可能性。调查Ajka飞灰是为了富集铀含量。X射线衍射和带有微型探测器的扫描显微电镜扫描显示,尽管二维组分的化学分析在最细重组分显示出一个可观的铀浓度,但是铀并没有确定的晶相。单个的富铀和贫铀组分的电
重介质旋流器(DMC)有很多实验模型,近来年该课题提出了计算流体力学(CFD)。重介质在旋流器体内是离心力场。煤颗粒在该场中由于受力不同而分离。因此,CFD是DMC的理想适用模型。大涡模拟(LES)方法是为了解决使用76mm重介质旋流器的CFD模拟时产生的涡流。特别地,将磁铁矿模拟成三颗粒流体。与Verghese,P.A.和Rao,T.C.(Coal Preparation,1994)的经验数据比
研究了Ti-10V-2Fe-3AJ合金在两相区、近β区和β区3种锻造工艺下的微观组织、力学性能和断口形貌。结果表明:两相区和近β区锻造获得等轴组织,强度高,塑性好,但K1c较低;β锻造获得片状组织,强度和塑性较低,K1c较高;比较3种锻造工艺,近β锻造可以获得各项力学性能的最佳匹配。
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较全面地介绍一种650~700℃时短时使用的新型高温高强钛合金BTi-6431S的组织和性能,包括该合金的室温和高温拉伸性能、短时蠕变和短时持久性能及显微组织。试验数据表明:该合金棒材、板材具有较高的室温强度和室温塑性,特别是在650~700℃显示出比现有常规高温钛合金更高的高温强度以及大载荷持久和蠕变的良好匹配,可用于650~700℃短时使用的宇航结构件。
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