实时针对此新工艺所涉及的重大理论与关键技术问题开展深入研究,以奠定此新精炼工艺技术工业化的理论和应用基础。为此,需要解决以下L-BPI工艺开发所面临的关键技术难点。提出底喷粉元件的设计理论揭示钢包底喷粉的钢液渗漏和粉剂堵塞机理,提出底喷粉元件的设计理论,这是L-BPI精炼新工艺能否实现的前提条件,也是此新工艺技术研究开发的基础。要实现钢包底喷粉,既要保证输送过程粉气流稳定和连续,不发生脉动现象,喷粉元件不发生堵塞,压力损失小,粉剂的浓度和流量在一定范围内可以调节和控制,气固混合物具有较大的喷出速度,使颗粒能进入金属液中以提高其利用率,又要保证喷粉元件安全可靠,不发生漏钢的危险。
钢管系列:螺旋钢管、无缝钢管、ERW直缝焊管、JCOE埋弧焊直缝钢管、热镀锌钢管。
涂塑系列:内外涂塑钢管、涂塑复合钢管、给排水涂塑钢管、消防涂塑钢管、法兰连接涂塑钢管、沟槽涂塑钢管、矿用双抗涂塑复合钢管、外聚PE内树脂EP涂塑防腐、热浸塑电力穿线钢管、钢塑复合管。
防腐系列:E防腐钢管、TPEP防腐钢管、树脂粉末防腐、煤沥青防腐钢管、饮水舱IPN8710树脂防腐钢管、3油2布防腐、4油3布防腐、6油2布加强级防腐、水泥砂浆衬里防腐钢管。
保温系列:聚氨酯保温钢管、热力保温钢管、供热保温钢管、钢套钢蒸汽保温钢管。
管件系列:弯头、法兰、三通、异径管、阀门、伸缩节、盲板、防水套管、补偿器等。
公司产品主要用于石油管道、天然气管道、自来水管道、供水管网、污水处理厂等输送管线,消防管道、煤矿瓦斯输送、钢结构支柱、桥梁码头打桩、热力供热工程。
管道三层PE防腐结构:层粉末(FBE>100um),第二层胶粘剂(AD)170~250um,第三层聚(PE)2.5~3.7mm。三种材料融为一体,并与钢管牢固结合形成优良的防腐层,其特点:机械强度高、耐
磨损、耐腐蚀、耐热、耐冷、可应用于150度介质中,在寒冷地带均适应。因此,E防腐层是理想的埋地管线外防护层。据部门检测,用E防腐技术的埋地管道寿命可长达50年。然而,钢绳内部钢丝间的微动是保持钢丝绳特有性能(如柔韧性)的固有属性。钢丝之间的微动不能去除,只能采取技术措施对钢丝表面予以保护,以延缓微动损伤的发生。微动疲劳损伤与材料的表面性能密切相关。利用表面工程技术,可以提高传统材料抗微动疲劳的性能和增强新材料的微动疲劳抗力;采用表面改性手段,可有效提高材料的抗微动损伤性能,提高耐磨性,改善抗微动损伤性能。采取这些表面防护措施,有利于削弱或阻断钢丝间相对滑动时摩擦力作用所带来的危害,从而、延缓钢丝表面微动损伤的发生,并大幅度延长钢丝绳使用寿命。
产品销往全国28个省,市,自治区,并出口东南亚和中东等国家和地区,在市场享有很高的信誉。我们本着诚实守信的经营理念,严把产品质量关:开阔创新,努力完善生产技术。公司产品广泛应用于石油天然气,化工,电力,造船,造纸,供热,排水,水电站,打桩,桥梁,钢结构,输线管等管道工程领域
开炉后回收煤气引气的条件是什么?开炉时,煤气中CO及H2含量很高,易发生,加上送风初期风量较小,炉料不能正常下降,常发生悬料、崩料现象,因此开炉初期的煤气一般都放散掉,而不进行回收利用。回收利用煤气引气的条件是:炉料顺利下降,基本悬料与崩料现象;风量稳定在较高水平,炉顶煤气压力在3kPa以上。决定高炉大、中修停炉的条件是什么?我国高炉停炉有大修停炉与大型中修停炉两种。它们的条件是:大修停炉以炉缸、炉底受侵蚀的程度为依据,当侵蚀严重,威胁到安全生产或需要减产维持时应停炉大修。
1、使用寿命长 聚管材分子,具有良好的稳定性与抗老化性,在正常的工作温度与压力状况下,使用寿命可保证50年以上。
2、耐腐蚀性 聚分子结构稳定性极高,耐天然气、液化气、人工煤气等化学腐蚀,无需二次防腐蚀设备。土壤中存在的化学物质不会对管材产生任何降解作用。
3、良好的柔韧性聚管材是—种高韧性的管材,其断裂伸长率超过500%。聚管材的柔性使得它容易弯曲.工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物,在许多场合,管道的柔性能够减少管件的用量并降低安装费用。
后,由于在亚共析钢中,珠光体形核也在奥氏体内部,当增加原始奥氏体晶粒尺寸时,可促进针状铁素体的形核,且珠光体的数目减少。高度降低率和变形温度的影响静态奥氏体再结晶晶粒尺寸dY与应变和变形温度有关。其中d0是初始奥氏体晶粒大小,是总应变,T是温度,Q和R分别是再结晶能和气体常数,a和b是由钢的化学成分所决定的常数。上述的等式指出,降低变形温度增大应变将减小静态再结晶晶粒尺寸。细化再结晶奥氏体晶粒尺寸得到细化的片状铁素体包裹在针状铁素体组织周围。
公司下设三个厂区钢管厂拥有螺旋钢管、防腐、保温、涂塑、管件等分厂生产线,生产直径219-3620mm壁厚5-40mm双面埋弧螺旋钢管,无缝热扩生产线2条,生产直径32-1220mm无缝钢管,产品主要用于石油、天然气、煤气、水蒸气等流体管道输送管线及供热、化工、制冷、井壁套管、打桩等工程配套等。
消防泵主备用的切换是保证消防备用泵运行的必要条件。其切换方法的关键是控制信号的选择。本文通过两种消防泵主备用切换方法的比较、分析,提出了在消防给水系统中采用压力信号控制的方法要优于电流信号的方法,并建议消防泵的主备用切换采用压力信号控制方法。消防泵是消防给水系统中的心脏。在消防给水系统中,设置消防备用泵可以增加整个系统的安全性,有利于提高整个消防给水系统的可靠性。根据国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ6-87)的规定,除室外消防用水量不超过25L/s的工厂、仓库和七层至九层的单元住宅外,固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。
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