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軟熔帶內(nèi)發(fā)生的反應(yīng)主要是礦石的軟化與初渣的形成。由于固相反應(yīng)形成的低熔點化合物進一步加熱后開始軟化,同時由于液相的出現(xiàn)改善了礦石與焦炭或熔劑的接觸條件,當爐料繼續(xù)下降和升溫,液相不斷增加,最終軟化熔融形成流動狀態(tài)。礦石的軟化到熔融流動是造渣過程中對高爐行程影響較大的一個環(huán)節(jié)。初渣形成的早與晚,在高爐內(nèi)位置的高與低,都對高爐順行影響較大。故高爐軟熔帶亦稱為成渣帶。

隨著溫度的升高,液相數(shù)量增加。當升高到一定溫度后,礦石在荷重條件下開始變形、收縮、軟化。繼續(xù)升溫,則繼續(xù)軟化收縮,直至熔化滴落。在高爐煉鐵過程中,從軟化開始發(fā)生熔滴,即在爐內(nèi)形成了軟熔帶。軟熔帶中的透氣性差,還原和傳熱過程受到限制。因此,要求軟熔帶薄一些,位置低一 些。軟熔帶的厚度和位置同礦石的軟化性在高爐內(nèi)和熔滴性有直接關(guān)系。礦石的軟化溫度高、軟化溫度區(qū)間窄,則高爐內(nèi)的軟熔帶薄,在爐內(nèi)位置低,透氣性好,所以礦石的荷重還原軟化性是評價鐵礦石高溫冶金性能的主要指標之一。不同礦石具有不同的荷重還原軟化性,并可用專門的裝置測定。 測試方法20世紀60年代以前,研究礦石軟化性的方法是取一定數(shù)量和粒度的礦石置于增渦中,試樣上加一定的荷重,在一定升溫速度下加熱,測定其收 縮率同溫度的關(guān)系。用軟化開始溫度和軟化區(qū)間為評價礦石軟化性的指標。但是,測試溫度不超過1200℃,試驗氣氛和試樣還原程度不予控制,升溫制度和荷重的控制也無統(tǒng)一的規(guī)范,裝置的自動化水平較低。到了60年代,出現(xiàn)了一些新的測試裝置和方法。為了控制試樣的還原程度,先將試樣預還原到不同的還原度,然 后在N2氣氛下進行加熱,測定不同溫度下的收縮率, 以比較不同礦石的軟化性。為了測定礦石在軟化收縮時的透氣性和還原性的變化,研制了一種荷重還原透氣性測定裝置。但是,這種裝置由于使用耐熱金屬反應(yīng)管,測試溫度只能達到1050一1100℃,而且測定是在恒溫下進行。為使測試條件同高爐內(nèi)相近,采用了程序升溫和在高溫下通入N2 CO混合氣,用高Al2O3管代替金屬管,使測試溫度可提高到1350一1400℃。

軟熔帶造價信息

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材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報價日期
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
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1、軟熔層內(nèi)外徑對高爐中心線是不對稱的,向3—4號風口偏斜。軟熔帶各層平均總厚度(Δh=h軟熔 h夾焦),內(nèi)、外半徑(r內(nèi),r)及其寬度(ΔL=r-r內(nèi))見表1。

由表1可見,軟熔帶各層的平均厚度從上到下是減薄的。從214mm到62~104mm,同時內(nèi)圈減薄程度比外圈要大。

還看不出焦炭夾層厚度有明顯的規(guī)律,但一直到底層基本保持不變,并略有增高趨勢,這和解剖時測量誤差有關(guān),同時說明焦炭質(zhì)量較好,在爐內(nèi)壓縮不嚴重。

2、各軟熔層的平均內(nèi)、外徑是漸次擴展的。空心圓錐體的底部與項端形成的傾斜角(θ)各方向不一致,1一2號,3—4號風口方向平均分別為69°和63°,全圓周平均傾斜角為66°。

3、軟熔層只有頂層和本體部,但沒有根部,即軟熔層距風口上方400~800mm和離爐墻210~325mm已熔化完畢。各軟熔層也不是在同一水平面上,而是有偏斜的。

4、各方向軟熔層不是均勻地同時熔化完畢,首先在3號風口方向,然后在4號風口方向,最后在1、2號風口方向熔化斷開。

以上分布特征都說明溫度場沿圓周和沿高度方向分布的不均勻性。這主要是由于布料的偏析和煤氣流分布失常所造成,首鋼實驗高爐裝料時,卷揚橋一側(cè)粉末多,負荷重,而對面3號風口方向塊狀料多,造成邊緣氣流發(fā)展,溫度高。

根據(jù)軟熔帶的形狀特點,一般可分為三種:

1、倒V形 它的形狀像倒寫的V。其特點是:中心溫度高,邊沿溫度低,煤氣利用較好,而且對高爐冶煉過程一系列反應(yīng)有著很好的影響。

2、V形 它的形狀像V,其特點剛好與倒V形相反。邊沿溫度高,中心溫度低,煤氣利用不好,而且不利于爐缸一系列反應(yīng)。

3、W形 其特點與效果介于兩者之間。

影響軟熔帶形狀的因素:

根據(jù)高爐解剖研究及礦石的軟熔特性、軟熔帶形狀與爐內(nèi)等溫線相適應(yīng),而等溫線又與煤氣中CO2分布相適應(yīng)的特點。在高爐操作中爐喉煤氣CO2曲線形狀主要靠改變裝料制度調(diào)節(jié),其次受送風制度影響。因此,軟熔帶的形狀主要受裝料制度與送風制度影響。前者屬上部調(diào)劑,后者屬下部調(diào)劑。例如,對正裝比例為主的高爐,一般都是接近倒V形的軟熔帶;如果以倒裝為主或全倒裝的高爐,基本上屬V形軟熔帶;對正、倒裝都占一定比例的高爐,一般接近W形的軟熔帶。

軟熔帶軟熔帶反應(yīng)常見問題

  • 電熱熔帶

    你好,預制直埋保溫管是采用焊接的,補口材料采用電熱熔帶,在市政沒有此定額可以借用安裝定額里電熱熔套定額子目,希望能幫到你

  • 請問鋼帶管的熱熔帶是怎么計算個數(shù)的?

    是安裝面積結(jié)算的,不過現(xiàn)在這個有成品,無需現(xiàn)場制作

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軟熔帶內(nèi)發(fā)生的反應(yīng)主要是礦石的軟化與初渣的形成。由于固相反應(yīng)形成的低熔點化合物進一步加熱后開始軟化,同時由于液相的出現(xiàn)改善了礦石與焦炭或熔劑的接觸條件,當爐料繼續(xù)下降和升溫,液相不斷增加,最終軟化熔融形成流動狀態(tài)。礦石的軟化到熔融流動是造渣過程中對高爐行程影響較大的一個環(huán)節(jié)。初渣形成的早與晚,在高爐內(nèi)位置的高與低,都對高爐順行影響較大。故高爐軟熔帶亦稱為成渣帶。在實驗室中進行了高爐軟熔帶形態(tài)的三維動態(tài)模擬實驗研究。結(jié)果表明,采用發(fā)展中心和中心加焦的裝料制度,有利于形成位置高的倒V型軟熔帶,可提高料柱透氣性,降低爐內(nèi)總壓降,是增大噴煤量,疏導爐內(nèi)煤氣流,促進高爐順行的有效手段。

軟熔帶。它由許多固態(tài)焦炭層和黏結(jié)在一起的半融熔的礦石層組成,焦炭礦石相間,層次分明,由于礦石呈軟熔狀,透氣性極差,煤氣主要從焦炭層通過,像窗戶口一樣,因此稱為“焦窗”。軟熔帶的上沿是軟化線,下沿是熔化線,它和礦石的軟熔溫度區(qū)間相一致,其最高部分稱為軟熔帶頂部,其最低部分與爐墻相連接,稱為軟熔帶的根部。隨著原料條件與操作條件的變化,軟熔帶的形狀與位置都隨之而改變。

當爐料開始軟化時,隨著體積的收縮,空隙度不斷下降,煤氣通過時的阻力損失急劇升高。由于礦石軟熔層的阻力很大,所以煤氣流絕大部分是從焦炭層(一般稱之為焦窗)穿過的。軟熔帶在此起著煤氣二次分配的作用。通過軟熔帶后,煤氣被迫改變原來的流向,向塊狀帶流去。所以,軟熔帶的形狀、位置對煤氣的流動有著重大影響。

軟熔帶的形狀決定了高爐煤氣中下部分布,因而在一定程度上可以認為軟熔帶決定了高爐爐內(nèi)溫度場的分布,它的形狀與位置對高爐冶煉過程產(chǎn)生明顯的影響,如礦石的預還原,生鐵含硅,煤氣利用,爐缸溫度與活躍程度以及對爐襯的維護等。目前倒V形軟熔帶被公認為是最佳軟熔帶。各種形狀軟熔帶對冶煉進程的影響。

在軟熔帶內(nèi),礦石、熔劑逐漸軟化、熔融、造渣而形成液態(tài)渣鐵,只有焦炭此時仍保持著固體狀態(tài)。形成的熔融而粘稠的初成渣與中間渣充填于焦塊之間,并向下滴落,使煤氣通過的阻力大大增加。在軟熔帶是靠焦炭的夾層即焦窗透氣,在滴落帶和爐缸內(nèi)是靠焦塊之間的空隙透液和透氣。因此提高焦炭的高溫強度,對改善整個區(qū)域的料柱透氣性、透液性有重要意義。上升的高爐煤氣從滴下帶到軟熔帶后,只能通過焦炭夾層流向塊狀帶。通過軟熔帶后,煤氣被迫改變原來的流動方向,向塊狀帶流去。所以在軟熔帶中焦炭夾層數(shù)及總面積對煤氣流的阻力有很大影響。

對形狀相同的軟熔帶,若軟熔帶高度較高時含有較多的焦炭夾層,供煤氣通過的斷面積大,煤氣通過的阻力減小;反之,煤氣通過時阻力大。但是軟熔帶高度增大,塊狀帶的體積則減小,即礦石的間接還原區(qū)相應(yīng)減小,煤氣利用變差,焦比升高;反之,軟熔帶高度降低,可以提高煤氣利用率,降低焦比。所以,較高的軟熔帶屬高產(chǎn)型,一般利用系數(shù)較高;較矮的軟熔帶屬低焦化型,燃料比較低。當增加軟熔帶寬度時,煤氣壓力要增大,這不僅由于塊狀帶的體積因軟熔帶變寬而縮小,而且也因包含在軟熔帶內(nèi)的焦炭夾層長度相對增加所致。當縮小軟熔帶寬度時煤氣壓阻力減小。

一般來說,軟熔帶越窄,焦炭夾層的層數(shù)越多,夾層越厚,孔隙率越大,則軟熔帶透氣性越好。

原料水平是高爐順行與強化冶煉程度高低的基礎(chǔ)與根本,只要料柱透氣性能與風量、煤氣量相適應(yīng),高爐就可以進一步強化冶煉。從這個意義上講,料柱透氣性的極限,就是高爐強化冶煉的極限。改善料柱透氣性,必須改善原燃料質(zhì)量,改善造渣,改善操作,獲得適宜的軟熔帶形狀和最佳的煤氣分布。而改善造渣和軟熔帶狀況的根本仍是精料問題。因此,在控制軟熔帶形狀與位置時應(yīng)充分考慮到自身原料水平。當原料水平好時可采用煤氣利用好的倒V型軟熔帶,當原料水平有所下降時可采用W型軟熔帶,當原料水平較差甚至無法維持高爐順行時可采用V型軟熔帶。

在制定上、下部操作制度控制軟熔帶形狀與位置時,應(yīng)考慮到有利于降低焦比,提高煤氣利用水平,努力降低燃料消耗。高爐要以順行為基礎(chǔ),但成本控制卻是高爐生產(chǎn)核心,因此,在調(diào)劑上應(yīng)盡量做到提高煤氣利用降低焦比,達到高產(chǎn)、低耗的目的。

隨著高爐強化冶煉的大幅度上升,高爐爐齡問題已成為一個日益突出的問題,高爐大、中修需要花費大量的物力、財力,因此必須從日常操作制度上加強控制,提高高爐長壽意識,才能延長高爐爐齡。軟熔帶的形狀與高爐內(nèi)的溫度場分布基本一致。因此,在原燃料條件允許情況下,應(yīng)盡量加強對邊沿煤氣流的控制,降低爐襯表面溫度,減少高爐邊沿煤氣流量,從而達到保護爐襯延長爐齡的目的。

高爐軟熔帶的形狀與位置是高爐上、下部調(diào)劑手段的綜合體現(xiàn),是決定高爐煤氣流穩(wěn)定運行的關(guān)鍵,是高爐取得優(yōu)異經(jīng)濟技術(shù)指標達到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗的保證。目前,全國高爐均面臨著原料短缺的問題,在這種情況下,要注意不能盲目追求提高冶煉強度,降低焦比的操作制度,因為一定的原燃料條件對應(yīng)著一定的冶煉水平,超越冶煉條件允許的高強度冶煉將導致爐況不順,致使焦比大幅度上升。

軟熔帶軟熔帶反應(yīng)文獻

電鍍錫線軟熔扼流圈的優(yōu)化設(shè)計 電鍍錫線軟熔扼流圈的優(yōu)化設(shè)計

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軟熔是帶鋼連續(xù)電鍍錫生產(chǎn)線的關(guān)鍵工序。軟熔段設(shè)備扼流圈的設(shè)計對軟熔電源運行效能有著極大的影響。本文明確了對扼流圈的技術(shù)要求,通過完善參數(shù)計算和實際問題的處理,對扼流圈進行了優(yōu)化設(shè)計。

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電熔帶連接時,必須嚴格按照電熱熔帶要求的技術(shù)指標和設(shè)備規(guī)定的操作程序進行,采用的電熱熔帶必須由生產(chǎn)廠配套供應(yīng)步驟如下: 1) 檢查管道和電熱熔帶是否有損傷;2) 對齊管道和清除雜物;3) 通過水平桿或沙袋將要連接的管道放置在離地面 20~ 30cm 處,地基上挖有操作坑的可將管道直接放置在地基上,操作坑寬為電熱熔帶寬 2 倍,深為管底下 30cm ,并水平對齊;4) 用潔凈的布徹底將管道的外表面和電熱熔帶的內(nèi)壁上的雜物清除掉(包括水氣),油類污物可用對 PE 材料焊接有邦助的溶劑擦拭; 5) 用電熔帶將已水平對齊的管道的要連接的部分緊緊圈住,外面再用耐熱帶緊固; 6) 將焊機的輸出線端與電熱熔帶的連接線頭相連接; 7) 焊接在電熔焊機上設(shè)定好時間和檔位,根據(jù)操作規(guī)程進行焊接,焊接結(jié)束要充分冷卻后才能移動管材,在冷卻期間,可以進行下一個焊接.

熔桶技術(shù)領(lǐng)域

本實用新型涉及的是帶熱循環(huán)系統(tǒng)的熔桶。

熔桶背景技術(shù)

數(shù)控噴膠機是現(xiàn)代工業(yè)中新興的自動化設(shè)備,可對不同尺寸和不同形狀的產(chǎn)品進行噴膠。數(shù)控噴膠機的使用性能主要有噴涂形狀可調(diào)、膠量大小可調(diào)、供膠回吸量可調(diào)、可對不同粘性的膠水進行噴涂、噴膠室易于清洗等要求。

數(shù)控噴膠機應(yīng)用廣泛,傳統(tǒng)的數(shù)控噴膠機使用加熱棒加熱熔桶,使膠料由固態(tài)熔解為液態(tài),由于是在熔桶的底部及外部進行加熱,熱損較大,且加熱溫度不均勻,無法保證噴膠質(zhì)量。

1、FD-1含銅四氟帶,是以聚四氟乙烯(PTFE)為主要原料,填充銅粉等耐磨材料,經(jīng)模具壓制燒結(jié)而成,具有良好的耐磨性。

2、FD-2石墨四氟帶,是以PTFE為主要原料,填充石墨等耐磨材料經(jīng)模壓燒結(jié)而成。該材料摩擦系數(shù)低,具有良好的韌性,耐磨性能好,適應(yīng)于金屬基體組合使用。

3、FD-3改性四氟帶,是以PTFE為主要原料填充特殊耐磨劑經(jīng)模具壓制燒結(jié)而成,具有良好的耐磨性,耐沖擊性及密封性能。

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