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相似文献
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1.
<正>高富氧炼铁是60年代发展起来的新技术。苏联70年代富氧增加到30~40%,高炉与炼钢的用氧量相当。70年代增产生铁1704万吨,其中因采用富氧而增产1039万吨,约占61%。他们认为添置制氧机比新建高炉投资少。我国高炉采用富氧始于1966年。1976年首钢试验炉(23m3)试验富氧达31%,焦比557kg/t,焦油99kg/t,结果增产48.5%,降低焦比7.5%,收到了较好效果。  相似文献   

2.
<正>美国Praxair公司将为印度设计制造当今世界上最大的低温空分设备,为印度Jindal Vijayanger钢铁公司新建的一家炼钢厂提供氧气、氮气和氩气。这套新空分设备产氧 2700吨/天(78840m3/h),这家钢厂耗氧为2600吨/天(75920m3/h),以生产135万吨/年的热轧成卷带钢,用于制造汽车及其他耐用设备。  相似文献   

3.
<正>吹氩压力4~6公斤/厘米2,流量在0~300标升/分之间调节。吹氩时间5~12分钟。也有压力较低的;仅0.5~2公斤/厘米2。这与透气砖的性能、钢水容量、是否采用真空有关,但总的趋向是用低压较多。耗氩量:少的0.03米3/吨,多则达1.5米3/吨,一般认为0.2~0.4米3/吨是正常的。  相似文献   

4.
本文介绍在煤转化过程中使用95~98%的低纯氧,可节能3~8.5%。并指出,在气化过程中,氧用作将固体煤转化成可燃气体混合物的氧化剂;在液化过程中,氧用作使煤从贫氢固体烃转化成富氢液体烃的媒介物。采用低纯氧对煤转化的影响不大,且不需要新颖的制氧工艺。还指出,从煤生产1吨合成燃料所需氧气量,最少为0.3吨氧/1吨煤,也可能达到1吨氧/1吨煤,因此要求在未来十一年制氧能力增长6倍。文章还叙述了采用可逆式换热器的低压空分流程的原理及其设备的作用。并分析了空分的能耗,当氧纯度下降至98%,其能耗约为生产和压缩99.5%氧所需能耗的97%。氧纯度降低,可使操作简化,投资节约2%,运转费用节约(不包括压氧)8.4%。图4,表3。  相似文献   

5.
<正>日本1957年从奥地利引进纯氧顶吹转炉炼钢技术,之后钢铁工业飞速发展。日本1960年钢产量为2213.8万吨(我国1100万吨),氧吹钢占总钢的11.9%,到1973年就跃升到11930万吨(我国约2300万吨左右),氧吹钢比例占80.5%,到1976年升为80.9%(我国1975年上海氧吹钢占75.8%)。正由于炼钢采用氧气,日本氧气生产迅猛增长,若以1957年氧总产量作为100,则1967年就达到637,十年增长了64倍;到1973年达到1998,约增长20倍。到1977年日本氧气产量达到67亿7千万米~3。现在,日本氧气总产量的80%左右用于钢铁工业。  相似文献   

6.
<正>高炉全氧炼铁工艺,采用氧气代替热风,喷煤量可达300~350kg/t铁,焦比可达150kg/t铁。德国、加拿大、日本已提出不同流程,日本钢管公司已在3.9m3 试验炉上进行试验。高炉全氧炼铁,其优点,生产  相似文献   

7.
<正>1995年春节,我厂一套KFS-860-2型空分设备经过检修以后,发现在保证氧纯度为99.8%的情况下,流量表显示的流量仅为120m3/h。而平时正常流量为160~170m3/h,节-1、节-2、节-3阀开度均和平时一样,空压机三级压力达到2.3MPa。经过对检修  相似文献   

8.
陈镜波 《中国包装》2008,28(3):49-51
树脂持续增产 据日本塑料工业会统计,世界塑料原料(树脂)的产量多年来持续增长。1993年世界树脂产量达到超过1亿吨的10648万吨,1995年、1997年和1999年,分别超过1.2亿吨、1.4亿吨和1.6亿吨,2000年增至1.78亿吨,2004年达2亿吨,2005年增至2.3亿吨。  相似文献   

9.
<正>一、总类855001 日本低温技术研究开发动向*低温工学1985 №3 5-15(日)855002 极低温技术的应用*化学装置1985 №2 35-42(日)855003 1984年美国氧、氮产量*Chemical & Engineering News 1984 №4818-19(英)1984年美国氧产量约达1.07×1010米(约l5×106吨),比1982-1983年增加12~14%,但比1981年的1.23×1010米3(17×106吨)减少。氧的主要用户是:钢铁工业(30%),金属加工业(30%),化工(20%),石油化工中的部分氧化工艺(~10%)。氧的价格~19美分/米3 (不包括运费)。氮产量约达1.76× 1010米3(~22×106吨),比1983年增产12%。与氧不同,氮的需求量不断增大。氮的主要用户是:  相似文献   

10.
<正>介绍天津市军事医学科学院卫生装备研究所,在2FY-1型制氧设备* 的基础上,改进研制成功2FY-2型制氧设备。该设备采用分子筛常温“加压吸附、两级均压、真空解吸”流程制取医用富氧。机器间面积16平方米。设备操作简单,只需一人照管,开机后1分50秒即开始产氧,自动运行。主要技术参数:富氧产量3m3/h(2~4m3/h可调);富氧纯度90±1%;进口终压4~4.2kg/cm2G;出氧压力 3.8  相似文献   

11.
<正>11月7日,中国通用机械工业协会副秘书长、气体分离设备分会秘书长徐建平赴宁夏对配套神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化示范项目的10万空分建设情况进行实地调研。神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化示范项目是我国第二个国家级煤炭深加工示范项目,也是全球单套装置规模最大的煤制油项目,项目配套空分制氧能力达到120万m3/h,布局单套制氧规模10万m3/h的制氧机12套,单套制氧规模创下了中国之最。经过激烈竞争,林德公司和杭氧分别获得了其中的6套10万空分的建造合同。该项目成为我国特大型空分  相似文献   

12.
《包装工程》2005,26(5):250-251
塑料包装行业已成为我国塑料工业中发展最为迅速的领域之一。2004年塑料包装制品产量达到634.3万吨,同比15.3%;产值达到920亿元,占包装工业总产值的28%。2004年,塑料包装制品出口量达1065.53万吨,进口160.94万吨;塑料包装制品出口125.76亿美元,进口66.47亿美元。塑料包装制品产量前三位的省份为广东、浙江、江苏,分别占26%、21%、11%。预计2005年我国包装用塑料将达700万吨。  相似文献   

13.
液氮的应用     
一、前言利用液氮的低温(77K)和氮气的惰性,可将其用作致冷剂和防氧化保护气。由于氮气无毒、不污染环境和来源丰富,且其生产与液化技术已经成熟,所以,液氮被广泛用于各个领域。我国现有10000标米~3/时以上的制氧机约300套,每年副产氮气38.4亿米~3,绝大部分被放空。若将这些氮气回收利用,按0.5千瓦时/标米~3氧计,氧氮能耗各占一半,则每年可回收9.6亿度电,折合标准煤270万吨,  相似文献   

14.
根据国家规划,“十一五”期间,我国粮食产量将通过联合启动实施“粮食丰产科技工程”,突破粮食增产等一系列高新技术,从2007年-2010年,将使我国粮食综合生产能力达到5.4亿t(目前为5亿t)。据相关资料显示,由于我国幅员辽阔,农业发展不平衡,各地生产的粮食品种也不同,致使粮食调运频繁,平均每年全国粮食流通最在1.5亿t以上,占粮食总产量的1/3,而其中,面粉又占其1/3。  相似文献   

15.
<正>我厂板式 1500m3/h 制氧机,1979年投产,配套于年产 2万吨合成氨重油造气。原制氧机生产能力由于受气温影响,氧产量冬夏季节相差达300m3/h。为了解决夏天产氧不足,根据分馏塔工况变化及设备能力,我们采用并联一台4L-20/8型无油润滑空压机补气,同时把更换下来的分馏塔的切换式热交换器热段作为空压机的二级水冷却器使用,于1982年6月施工安装,8月6日投运。投运后空气进装置的压力由4.8kgf/cm2上升到5.1kgf/cm2,氧产量由1600m3/h左右增加到 1750m3/h。根据并联的一台离心空压机的性能曲线,可知空压机气量要减少2m3/min  相似文献   

16.
表1 一级工业区原料空气的技术粟求表2 使用环境的气侯要求f/fi7;;[ff:;:::4il:ijj:一————表5 交流电源应符合的规定——来6 大中型空分设备基本性能参数氧 产 HI m3/h 7 1000 1500 3200 4500 B 6000【1000Q D 30000_一一99.6氮纯度ZPPmO。I<1001 <10TIN。:O,I(1~11)。1一 比J 二(、._I.__、](0.8~l)1!—”一 门ZN。:0一(13~2卜11”单 位 制】IB_10.6810.6210、60I058I0.54【0.521 一_二2 kw·h/ma t工_氧 电 耗【11-’l 一 I—l 一 4 一 H 0.56 55【0.42运转周期g 年I>1注:①运转周期指两次大加温之间的间隔期,…  相似文献   

17.
随着城镇化进程的加快,我国城市生活垃圾产量不断增长,预计2010年、2015年和2020年城市垃圾产量分别为1.67亿吨、2.601乙吨和3.23亿吨,年复合增长速度达到3.28%,而垃圾填埋厂的建设进度远远达不到垃圾增长的速度,尤其是北京、上海、广州等大城市更是面If缶垃圾填埋厂土地资源缺乏的问题,所以如何处理越来越多的垃圾甚至将其中有回收价值的垃圾进行回收利用也越来越多的受到人们重视。  相似文献   

18.
项 目 及 单 位KZO-50M KZON一50/126M KDN-720/38.88Y p!加工空气量标米’/时1425氧 气 产 量标米’/时 50 50氧 气 纯 M%99.6 99.6氮 气 产 g t7$’/时 一120 /1720,液ZS氮 气 纯 度% 相似文献   

19.
<正>杭州制氧机厂提供北京化工四厂的KDON-3600/5500-Ⅲ 型空分设备初步设计会审会,1993年4月1~4日在杭州召开。该套设备,在气氧产量为3400m3/h时,液氧产量≥40m3/h ;当气氧产量降到3100m3/h  相似文献   

20.
<正>氧气纯度从99.2%提高到99.5%,可使气割钢板的速度提高11.1%,耗氧量降低10%。以切割40mm钢板为例,氧气纯度为99.2%时,最大切割速度为381mm/min(毫米/分),耗氧量为177.481/m(升/米);若氧气纯度为 99.5%时,则最大切割速度可达到 560mm/min,耗氧  相似文献   

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