据统计,我国重点铁矿 ~5月实际指标),而尾矿再选精矿成本仅为5~15元/t。由于尾矿再选设施的投资少,成本低,故获利润高。从表1中可以看出,易选矿石尾矿再选每万精矿可获得利润1万元至234万元;难选矿石尾矿再选每万t精矿可获利润3万元至5万元。节约治理费用。由于尾矿和废水排放量的减少,相应减少排污费。南山矿业公司尾矿再选后 终尾矿中含硫量减少,年减少排污费1万元。2环境效益利用尾矿中有用金属,减少矿产资源损失,变废为宝,保护了矿产资源。减少尾矿排放量,延长尾矿库的服务年限减少了土地的占用量。由于尾矿和废水排放量的减少,减轻了周围环境的污染,节省了排污费用。会效益。由于尾矿排放量的减少,减少对周围居民生命财产危害的因素,有利于保障人民生命财产的安全。解决再就业问题。尾矿再选厂可安置待岗或下岗职工。据了解,一些企业尾矿再选厂解决就业的人数为南山矿业公司35人;歪头山选矿厂1人;鞍钢 长岭选矿厂52人;包钢5人。
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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。
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d)磷化膜的形成当金属表面离解出的三价磷酸根与磷化槽液中的(工件表面)的金属离子(如锌离子、钙离子、锰离子、二价铁离子)达到饱和时,即结晶沉积在金属工件表面上,晶粒持续增长,直至在金属工件表面上生成连续的不溶于水的黏结牢固的磷化膜。n2++Fe2++2PO43-+4H2O→Zn2Fe(PO4)24H2O↓3Zn2++2PO42-+4H2O=Zn3(PO4)24H2O↓金属工件溶解出的二价铁离子一部分作为磷化膜的组成部分被消耗掉,而残留在磷化槽液中的二价铁离子,则氧化成三价铁离子,发生式的化学反应,形成的磷化沉渣其主要成分是磷酸亚铁,也有少量的Me3(PO4)2。
方管质量一定要控制好退火后的光亮度。影响因素也较多。本文大概列举了5个重要的因素。供参考。1、退火温度是否达到规定温度。不锈钢方管热一般是采取固溶热。也就是人们平常所谓的“退火”。温度范围为1040~1120℃(日本标准)。你也可以通过退火炉观察孔观察。退火区的方管应为白炽状态。但没出现软化下垂。2、退火气氛。一般都是采用纯氢作为退火气氛。气氛纯度很好是99.99%以上。如果气氛中另一部分是惰性气体的话。纯度也可以低一点。但是不能含有过多氧气、水汽。
(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。
脱氧剂的加入量为每吨钢0.8kg,但当终点碳含量发生变化时,脱氧剂的加入量要相应地进行调整。由于FeSiAl、SiAlBaCa合金中含有硅,故原工艺中FeSi的加入量相应减少。工业试验的步骤如下:电炉出钢合金化的操作工艺不变,合金化的同时加入复合脱氧剂;钢水到达LF工位时取原始钢样,同时测定氧含量;LF调整碳含量、提升温度等操作工艺不作改变,与现场实际的操作工艺相同;向LF加入脱氧剂后20min时测定氧含量,作为调整复合脱氧剂加入量的依据;在LF精炼结束时取LF精炼终点钢样,同时测定氧含量;在VD工位后取钢样,同时测定氧含量;喂丝后取钢样,测定氧含量。
该技术采用消石灰为吸收剂,具有低温同时脱硫脱硝的能力,在较低的Ca/(S+0.5N)摩尔比下就能达到很高的脱硫脱硝效率,非常适合150℃以下的低温烟气,同时,该工艺尾部配备脉冲袋式除尘器,对烟气中的粉尘具有过滤的作用。该工艺具有投资省,运行费用低,运行可靠,流程简单,易于维护,脱硫脱硝副产品易于,无二次污染等显着优点,其脱硫效率可达到85%-98%,脱硝效率可达到60%-85%,系统出口粉尘浓度小于10mg/m3。
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