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191.
研究了轴承钢生产中各因素对钢中D类夹杂物形成的影响.对国内某特殊钢厂轴承钢中夹杂物进行了检验分析,发现钢中D类夹杂物存在多种形式;通过感应炉重熔实验,发现钢中Al含量对夹杂物的影响很大,Al过量,在MgO炉衬条件下,会大量生成MgO·Al2O3;当钢中Ca含量较高时,夹杂物全部变性为球状钙铝酸盐.研究表明,控制钢水中Ca、Mg和Al成分,是控制D类夹杂的重要手段.通过工厂试验证明,特定炉渣改性和成分优化对D类夹杂物有一定的改善作用.  相似文献   
192.
利用高梯度磁场试验装置进行了捕集燃煤可吸入颗粒物的试验研究.采用电称低压冲击器(ELPI)在线实时测量了颗粒浓度的变化,系统研究了颗粒磁性、磁场强度、气溶胶流速和磁介质填充率对颗粒捕集效率的影响.结果表明:在0.1~10 μm范围内,颗粒的总捕集效率可以达到25%~36%;较大和较小的颗粒捕集效率相对较高;而粒径在1~3 μm的颗粒捕集效率相对较低.磁矩较大的样品,其捕集效率较高.磁场强度和磁介质填充率的增加可以提高颗粒的捕集效率,而气体流速的增大则会导致颗粒捕集效率降低.较低的气体流速有利于小颗粒的捕集,而较高的磁介质填充率对于大颗粒的捕集更为有利于.试验结果表明,采用高梯度磁分离控制燃煤可吸入颗粒物是一种新型有效的方法.  相似文献   
193.
由于燃煤锅炉烟气氟化物的低浓度特性,直接采用工业污染源烟气氟化物浓度检测标准方法测定燃煤锅炉烟气氟化物常导致测定结果产生较大的偏差。本文通过试验对造成测定结果偏差的原因进行了系统研究,对气态氟和尘态氟采样方法、采样装置、采样参数和氟化物测量方法等检测程序进行了合理改进,使之较好地适用于燃煤锅炉烟气中低浓度氟化物的准确测定。  相似文献   
194.
用内旋转式粘度计测定研究了向某炼镍厂电炉渣和模拟镍电炉熔炼的原料中添加质量分数为6946%Al2O3和475%Ni的高铝镍物料时,对炉渣粘度的影响·结果表明,该炼镍厂电炉渣在1340℃时粘度为0538Pa·s;电炉渣在不添加任何其他试剂的情况下,渣中w(Al2O3)不宜高于9%;加入添加剂后,炉渣粘度降低,当在配料中加入20%的此种含镍物料时,添加剂加入量7%为宜,此时炉渣粘度为074Pa·s(1350℃),满足电炉熔炼对炉渣粘度的要求·  相似文献   
195.
为探究钛矿护炉和锰矿洗炉条件下TiO_2对炉渣流动性和热力学性质的影响机理,本文通过黏度实验和FactSage热力学软件计算,分析了不同TiO_2含量低镁含锰渣的黏度和熔化温度、热焓及活度等热力学性质变化。结果表明,随着TiO_2含量的增加,炉渣黏度、熔化性温度和完全熔化温度降低,炉渣的流动性和热稳定性改善。炉渣热焓和液相中的TiO_2活度随TiO_2含量的增加而增大,而热焓的增大将增加高炉的热量消耗和燃料比。在冷却结晶过程中,TiO_2含量的增加有利于增大钙长石、钙钛矿和橄榄石等物相的析出量,而黄长石和硅灰石的析出量则随TiO_2含量的增加而降低。  相似文献   
196.
介绍了以燃煤为热源的喷雾干燥的三种温度控制方案,并对其进行了工业试验和对比,提出精确控制热源温度的方案.  相似文献   
197.
燃煤烟气主要有两类有成分:一类是气态的化学物质;另一类是固态的烟尘。在煤完全燃烧的烟气中,气态污染主要是SO2和NOx。固态污染物主要是飞灰,即燃烧后留下的无机物粉尘,其粒径约在1~200之间,这些粉尘,安装除尘器可以除去,也可以通过改烧型煤、配煤、改进炉膛结构等方法减少飞灰量。在煤中加入固硫、硝的物质,是治理气态污染的最简单方法。所以,燃烧是烟尘治理的重要环节,对于不完全燃烧的烟尘,治理的关键就在燃烧过程中。  相似文献   
198.
<正>目前,我市现有锅炉141台。其中有燃煤锅炉 139台,有116台燃煤锅炉存在着烟囱高度不够,烟 尘不易扩散的特点。因此,成为污染空气环境的主 要污染源。经过调查市区有76%的燃煤锅炉未做到 经济运行,绝大部分与锅炉配套的旋风除尘器未能 正常运行。表现为除尘器卸阀门经常漏风或是失 灵,而不能达到自动除尘清灰,严重影响除尘器的正 常运行,导致烟尘排放浓度较高。这两种现象表明, 我市环境保护部门在对锅炉检查管理还存在问题。 1 存在问题  相似文献   
199.
以高炉炉渣、污泥和黏土为原料制作复合陶粒,探索了吸附时间等不同单因素对陶粒吸附Ni2 的影响,同时进行了正交实验。结果表明,随着吸附时间和pH值增大,不同温度陶粒吸附量与吸附率变化趋势相同,在110min、900℃、pH=7时分别达到最大;随着陶粒投加质量和溶液初始浓度增加,陶粒吸附量与吸附率变化趋势相反,两者均在900℃时达到最大;正交实验指标为吸附量和吸附率时,两者指标影响因素主次关系不同且最佳水平组合差别很小。  相似文献   
200.
生产性粉尘是燃煤火电厂一大职业性有害因素,从原煤进厂到锅炉燃烧、排放的整个过程均有粉尘产生。本文对燃煤电厂锅炉车间粉尘的产生过程以及浓度值、分散度的分布规律进行了系统的分析,并提出综合防治对策  相似文献   
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