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111.
高炉冶炼过程中铁水最终渗碳量接近饱和,相比而言,闪速炉中没有固体炉料的压迫作用,无法发生像高炉炉缸内死料柱根部与铁水之间的渗碳反应,最终渗碳量难以预料。为此,以电解铁和化学纯石墨为原料,利用管式电阻炉升温到1 855K熔化铁块,以高纯Ar作为保护气体研究焦炭床内铁水渗碳行为,并对铁水渗碳行为进行数值模拟,为闪速炼铁工业化打下基础。实验结果表明,终铁C含量随焦炭粒度增大和渗碳床高度降低而减小,且铁水初始C含量对终铁C含量具有较大影响。对于不同条件下铁水渗碳反应中C元素的迁移规律,基于VB编程技术进行了数值模拟,模拟结果与高温实验结果较吻合,相对误差在3%以内。渗流速度控制因子始终控制在0.5左右,即铁水在焦炭床中的平均速度为初始滴落速度的一半左右。 相似文献
112.
由于高炉炼铁工艺流程长、对冶金焦依赖性强,尤其是焦化、烧结、球团等原料制备过程中产生的环境问题,因此该工艺的发展受到严重制约。闪速炼铁工艺是近年来提出的一种新兴熔融还原炼铁技术,发展前景可期。不同于高炉炼铁,闪速炉中没有焦炭死料柱,其铁水渗碳量难以预估。为此,以金属化球团和工业焦炭为原料,设计实验研究焦炭床内铁渣熔体渗碳行为,并基于VB编程对铁渣熔体渗碳行为进行了数值模拟。实验结果表明,球团矿金属化率对终铁C含量有较大的影响,渗碳量(w[C],%)随着金属化率(x)的提高呈指数级增加。当焦炭床高度为50 mm时,拟合而得w[C]=0.014 34+exp((x-84.2)/3.253 48);基于VB编程进行的数值模拟结果与高温实验结果吻合较好,相对误差在10%以内,可直观展示铁渣熔体流经焦炭床时碳含量的变化规律。 相似文献
113.
危险化学品安全管理及定量评价方法 总被引:10,自引:0,他引:10
引 言化学品产业经过几十年的发展 ,给人们的生活及相关产业带来了巨大的变化 ,但随着化学品数量和种类的不断增加 ,化学品使用、贮运、管理不当造成的灾害日益严重 .据报道 ,市场上已有的化学品总数约 70 0 0 0种 ,这些化学品中 ,有相当一部分是易燃易爆、有毒有害、腐蚀或放射的危险物品 ,在其生产、贮存、运输和使用等过程中如果处理不当或疏于管理 ,就有可能对人类和环境产生危害[1] .因此 ,应该通过安全管理对化学品的危害予以控制 ,且在不断强化管理的同时 ,加强化学品危险程度的科学评价工作 .安全评价是危险化学品安全管理的基础 .… 相似文献
114.
115.
116.
针对振动信号长期连续监测存在的数据存储量过大,造成资源浪费的问题,对机械振动信号的压缩方法进行了实验研究,其中振动位移信号来自于现场使用的离心压缩机机组。将三种典型的最优稀疏表达方法:基于框架的方法(MOF),匹配追踪(MP)和基追踪(BP)作为压缩算法对振动信号进行分析。同时,将压缩比(CR),均方差(MSE),能量保留百分比(ER)和频谱相似度(COR)作为衡量指标来比较以上压缩算法压缩性能。结果表明匹配追踪(MP)稀疏表达优于其它两种方法,能够用来压缩振动信号,而不会丢失过多信息。 相似文献
117.
NH_3-NH_4Cl-H_2O体系浸出低品位氧化锌矿制取电锌 总被引:7,自引:0,他引:7
对NH3-NH4Cl-H2O体系采用浸出法直接从低品位氧化锌矿提取锌,锌以锌氨配合物形式进入浸出液,浸出液中的As,Sb,Fe,SO42-和CO32-等杂质通过净化脱除.在最优浸出条件下,锌浸出率为88.9%;浸出液中As,Sb,Fe浓度可降至0.25 mg/L;CaCl2,BaCl2可将CO32-和SO42-几乎除尽,其他杂质元素含量也极低,浸出液经锌粉1次净化除杂后进行电积制取电锌.电锌中Zn的质量分数达99.999%,杂质含量极低,其中Fe的质量分数仅为0.00005%;电流效率高达96.35%,直流电耗为2502 kW·h.电解废液经补充氨后返回浸出. 相似文献
118.
微电机实验中,有时需对某台电机进行驱动,以观察其特殊性能.这时可以用一台原动机对这台电机进行驱动.由于是临时性的,常常不会有完整的对拖工装夹具及连轴器等,故要实现平稳驱动较困难.下面介绍一种力矩盘--棉线传动驱动法,这是一种简单的应急驱动法,实现方便. 相似文献
119.
2001年11月8日,国家“八五”重点工程安徽金隆铜业迎来了投产5周年的纪念日。文章介绍了金隆铜业的建设背景及其在闪速冶金领域所取得的技术进步,并就今后的发展提出了新的研究课题。 相似文献
120.
1双通道多极旋转变压器,为什么要增加一个单极的粗机配合工作?
多极旋转变压器精机的电气误差很小,精度很高,通常只有几个角秒.但在随动系统中,它却无法定位,因为它有多少对极,就有多少个不稳定的电气零点.粗机不一样,粗机的电气误差虽然大点(通常几个角分),但一周之内只有一个稳定的电气零点.这样,增加一个单极的粗机与精机配合后,才能在系统中定位,即在粗机电气零位下那对极的精机电气零点,才是真正的电气零点.在随动系统中,通常先让粗机工作,粗机找到零点后,因电气误差大,已无信号输出,伺服机不能工作,找不准目标.此时通过粗、精机转换电路,转换到精机让精机工作.由于精机电气误差很小,此时还有很高的信号输出, 相似文献