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马钢南山矿业公司尾矿再选厂。南山矿业公司选矿厂尾矿在输送过程中因污染农田和农村水系,每年造成上百万元污染赔偿费;另一方面因尾矿中含有硫和铁多种元素,造成废水排放超标,每年增加排污费4万元。为了合理地尾矿中的部分元素,减少资源浪费,减少污染,南山矿业公司投资88万元,分别建立了选硫厂和选铁厂对尾矿进行再选。南山矿业公司尾矿选硫厂。尾矿再选选硫采用重选——磁选流程。将磁选尾矿(含S2%——5%)直接送至选硫厂,经分矿箱流入摇床选别,再经圆筒磁选机将硫铁分离,得到品位为6%以上的铁精矿和品位为25%以上的硫精矿。

无锡征图钢业有限公司

热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
精矿的质量也相应提高:锌品位提高1.5%,铅提高.79%和铜提高1.82%。特别是锌精矿中的铜含量从1.97%降到了.65%。因此可以直接发送给消费者。闭路浮选试验金属平衡表如表2所示。在使用此工艺时,磁性产品的成为一个悬而未决的问题。将磁选产品混到锌精矿中可得到以下成份的锌精矿(%):48.87Zn、.67P1.36Cu和9.81Fe。消费者对这种锌精矿的锌品位和铁含量都接受。这种磁性产品的另一种方法就是用充酸浸出。
在调整过程中。首先应保证垂直中心线的各道次统一。以中心作为基轴。找准尺寸及中间套。在水平线的位置上。应按照工艺安排。形成上山线(下山线)平直线。不能出现曲线跳动。在没有穿带前。就应该调整好各机架的孔型形状。测量各道次尺寸。保证产品稳定进入各机架。在调整中要均衡受力。不可以在一个机架上强行变形。保证提升角稳定均匀变化。精密矩形管生产中。控制并调整好矩形管机组成型及定径机座设备积累误差和轧辊跳量是较陈旧的矩形管机组也能生产精密矩形管的关键。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准版本的可能性。GB/T9112—2钢制管法兰类型与参数GB/T9124—2钢制管法兰技术条件3法兰盖的型式与尺寸3.1PN.2PN.PN1.、PN1.PN2.5和PN4.MPa平面钢制管法兰盖的型式应符合图1的规定,尺寸应符合表1~表6的规定。2PN.2PN.PN1.、PN1.PN2.PN4.、PN6.PN1.和PN16.MPa突面钢制管法兰盖的型式应符合图2的规定,尺寸应符合表1~表9的规定。3PN2.MPa平面钢制管法兰盖的型式应符合图3的规定,尺寸应符合表1的规定。N2.和PN5.MPa突面钢制管法兰盖的型式应符合图4的规定,尺寸应符合表1和表11的规定。N11.、PN15.、PN26.和PN42.MPa突面钢制管法兰盖的型式应符合图5的规定,尺寸应符合表12~表15的规定。兰盖的技术要求4.1法兰盖的技术要求应符合GB/T9124的规定。
化学分析表明,铁渣中含有大量的CaO和FeO等氧化物。现场取样分析显示,与渣相接触的铝碳化硅碳砖体一侧,Ca浓度明显升高。这说明渣中的Ca渗透到了渣线和包壁的砖体中;与包壁砖比较,渣线砖中的Ca渗入到砖体深度更深;渗透到砖体中的CaO与砖中的Al2O3和SiO2反应,生成低熔点的化合物钙黄长石Ca2Al2SiO7或钙长石CaAl2Si2O8。此外,残砖侵蚀层内部有一定量的金属Fe存在,预示渣中的FeO可能渗透到铝碳化硅碳材料中,并与材料中的SiC和C成分发生了反应。