南昌周边输水排污灌溉环氧煤沥青防腐钢管厂家质量保证
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温度越低,反响速度越慢,需时越长;温度越高,酸的蒸发随之加速,然后使酸的用量添加。别的,酸浸时刻、矿藏粒度及矿浆拌和均对去除作用发作影响。当经一次酸浸后产品中杂质含量达不到要求还能够进行二次酸浸和屡次酸浸,直到杂质铁的含量到达要求停止。一般来说运用硫酸、、和费用高,并且对环境影响大。外国学者F维格里奥等人运用草酸作浸出剂除去石英砂矿藏中的铁。这种办法是运用革酸与矿粒表面的Fe3+反响生成络合物再溶于水到达除铁意图,但这种状况下铁的溶解机理有别于无机酸对铁矿藏的溶解。日本三垦LF及IF系列变频器内含有专为化纤高速纺丝机所设计的扰动运转模式,可以方便地完成卷绕机的摆频设定。由于摩擦辊及槽辊的机械惯性较大,当起动变频器的输出频率等于运行变频器的输出频率时切换,不会产生电气冲击。改造后系统新增运行变频器的输出频率与原运行变频器不同,如较高,切换时将产生大电流。较低时切换,将产生过电压(切换时电机处于发电状态)。所以新增运行变频器的容量选择应有一定余量,同时应配备制动单元和制动电阻。气体腐蚀,是在带钢表面上呈现黑点状的小坑。如果带钢表面上乳化液、油、盐、污物等残迹没有干净,则带钢局部表面或全部表面(在炉内长时间停留)会受到气体腐蚀。在高温下,气体腐蚀带钢表面更为严重。过热,过热时带钢表面呈暗褐色,表面层的氧化铁皮虽已剥落,但不易酸洗干净。出现这种缺陷的原因,是金属加热温度高或在炉内停留时间长。过热可能引起晶间腐蚀。欠热,欠热时带钢表面有浅灰色金属光泽。酸洗时氧化铁皮难洗掉,酸洗后带钢呈灰色。经过一段时间的生产,始终存在润磨量与润磨效果的问题,主要是螺旋损坏及篦板破损严重。2004年9月在对润磨机定修的同时对篦板材质进行重新选型,采用抗磨、抗冲击含镍铸铁,钢球从原来的80mm改为100mm。针对螺旋损坏严重情况改为行走小车式,大大降低设备故障率,提高了润磨机作业时间,润磨量也得到了提高。改造前后对比情况列于表2。表2润磨效果分析时间润磨前粒度(-200目),%润磨后粒度(-200目),%润磨效果%润磨量t/h改造前7375+242改造后7379+6552.4对造球盘进行技术改造造球盘(6000mm)衬板及大、小刮刀直接影响生球的产量和质量。
埋地钢质管道煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-96
1. 适用于输送介质温度不超过110℃的埋地钢质管道外壁沥青防腐层的设计、施工及验收;
2. 材料:
煤沥青涂料:煤沥青涂料为双组份涂料,即甲组份为漆料,乙组分为固化剂。漆料又分底漆、面漆,组合使用;
玻璃布:玻璃布宜选用经纬密度为(10×10)根/cm2、厚度为0.10~0.12mm、中碱(碱量不超过12%)、无捻、平纹、两边封边、带芯轴的玻璃布卷;宽度主要为250(DN<250)、400(DN250~DN500)、500(DN>500)mm三种;
3. 施工技术要求:
3.1 准备工作:钢管表面处理包括表面的氧化皮、锈蚀、油脂和污垢,并在钢表面形成适宜的粗糙度;表面处理应达到工业级(Sa2级);潮湿的玻璃布易使防腐层出现针孔,因此保持玻璃布干燥是很重要的。
3.2 漆料配制:底料和面漆使用时应搅拌均匀;漆料和固化剂搅拌混合均匀后,不宜立即使用,要静置一段时间,术语称为“熟化”。日本、美国的标准都规定为30min。超过使用期的漆料,不允许用稀释剂勉强调稀使用。
3.3 涂底漆:表面处理合格的钢管,立即涂刷底漆,间隔时间不宜超过8h,若在潮湿空气中,更应缩短。
3.4 打腻子:对钢管表面高于2mm的焊缝,打腻子是保证缠玻璃布时在焊缝两侧不出现空鼓的可靠手段。
3.5 涂面漆和缠玻璃布:
普通级:底漆——面漆——面漆——面漆
加强级:底漆——面漆——面漆、玻璃布、面漆——面漆
或:底漆——面漆——缠浸过面漆的玻璃布——面漆
特加强级:底漆——面漆——面漆、玻璃布、面漆——面漆、玻璃布、面漆面漆——面漆
或:底漆——面漆——缠浸过面漆的玻璃布——缠浸过面漆的玻璃布——面漆
层玻璃布上的面漆实干后,才能进行第二层玻璃布的涂敷,第二层玻璃布上的面漆实干后,才能涂后一道面漆。
玻璃布压压边宽度应大于20mm指的是单层缠绕时压边的宽度。
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焦炭的质量也呈现下降的趋势,以至于许多高炉的实际焦炭质量与要求之间差距越来越大。怎样做才能使原料质量和要求之间的差距越来越小?张:原料及原料加工,都应往精料方向走,也包括焦炭在内。差一点的煤做不了好焦炭。实际上采出来的铁矿石原矿含30%左右的铁,而高炉入矿品位要在60%左右,所以要选矿、矿石加工。煤粉也是这样的,通过配煤,将好的、差的煤粉合理混合,以生产好焦炭。现在炼焦、选矿技术都有发展。姜:在高炉的炉料结构方面,球团矿使用比例呈增加趋势。LF炉精炼技术不成熟主要体现在低铝钢浇注易絮流及冶炼过程易回硅问题,造成生产不顺行,质量不稳定。首先研究低碳铝钢浇注易絮流问题。LF炉投产后对低碳铝钢进行了生产实验,但实验结果很不乐观,连续发生多次铸机絮流断浇生产事故、多罐次的热回收及改钢等质量事故,严重制约了生产的顺行。因此我们进行絮流机理研究,对水口絮流物进行化验分析主要是高熔点的A12O3物质,浇注中在中包上水口和塞棒周围、浸人水口侧孔处沉积,引起塞棒、浸入水口堵塞,从而导致铸机断浇。
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