实时因此冶金技术网特邀全国烧结、球团炼铁专家北京科技大学许满兴教授,主办2016年高炉炼铁优化原燃料采购与烧结、高炉炼铁优化配矿一体化新技术研讨班诚邀各钢铁企业采购部门,烧结和高炉炼铁配矿部门及相关技术部门的和技术主干参加,现将有关事宜通知如下:研讨班主要内容:部分:高炉炼铁优化原燃料与烧结高炉配矿一体化的思路和方法;高炉炼铁原燃料采购的优化(2012-2015年全国62家企业原燃料采购成本对比和优化原燃料采购的原则);优化烧结配矿的目标、原则和方法;第二部分:优化高炉配矿的目标、原则和方法;高配比褐铁矿和高铝矿的优化烧结技术;低燃料比高炉炼铁的炉料结构(高炉低MgO/Al2O3炼铁的技术发展态势与评述)。
钢管系列:螺旋钢管、无缝钢管、ERW直缝焊管、JCOE埋弧焊直缝钢管、热镀锌钢管。
涂塑系列:内外涂塑钢管、涂塑复合钢管、给排水涂塑钢管、消防涂塑钢管、法兰连接涂塑钢管、沟槽涂塑钢管、矿用双抗涂塑复合钢管、外聚PE内树脂EP涂塑防腐、热浸塑电力穿线钢管、钢塑复合管。
防腐系列:E防腐钢管、TPEP防腐钢管、树脂粉末防腐、煤沥青防腐钢管、饮水舱IPN8710树脂防腐钢管、3油2布防腐、4油3布防腐、6油2布加强级防腐、水泥砂浆衬里防腐钢管。
保温系列:聚氨酯保温钢管、热力保温钢管、供热保温钢管、钢套钢蒸汽保温钢管。
管件系列:弯头、法兰、三通、异径管、阀门、伸缩节、盲板、防水套管、补偿器等。
公司产品主要用于石油管道、天然气管道、自来水管道、供水管网、污水处理厂等输送管线,消防管道、煤矿瓦斯输送、钢结构支柱、桥梁码头打桩、热力供热工程。
管道三层PE防腐结构:层粉末(FBE>100um),第二层胶粘剂(AD)170~250um,第三层聚(PE)2.5~3.7mm。三种材料融为一体,并与钢管牢固结合形成优良的防腐层,其特点:机械强度高、耐
磨损、耐腐蚀、耐热、耐冷、可应用于150度介质中,在寒冷地带均适应。因此,E防腐层是理想的埋地管线外防护层。据部门检测,用E防腐技术的埋地管道寿命可长达50年。车轴感应加热升温速度一般在3~1℃/s,45钢车轴的表面淬火加热温度选择89~96℃为佳,为了获得较深的淬硬层深度,选择上限加热温度。较长的加热时间和较高的加热温度,可获得较深的加热深度,反之,加热深度较浅。钢易淬裂的尺寸范围为5~11mm,截面尺寸过小或过大均不易淬裂。由于车轴直径较大,需要加热深度较深,因此,选择加热功率15~22kW,加热时间6~15s,加热温度92~96℃。
产品销往全国28个省,市,自治区,并出口东南亚和中东等国家和地区,在市场享有很高的信誉。我们本着诚实守信的经营理念,严把产品质量关:开阔创新,努力完善生产技术。公司产品广泛应用于石油天然气,化工,电力,造船,造纸,供热,排水,水电站,打桩,桥梁,钢结构,输线管等管道工程领域
目前,国内非常缺乏这种中试机组,特别是连续热处理中试机组尤为突出。然而,这种机组的投资庞大,国家及省市相关部门应大力支持并鼓励钢铁企业在这方面的投入,以提升钢铁企业的自主创新能力。4高强钢产线的优化在大型钢铁联合企业中,产线都是比较多的,每条产线都有其自身特点,适合生产相应的产品。为了限度地发挥各条产线优势,就必须对各产线进行分工。高强钢,特别是超高强钢主要用于制造汽车安全件和内部结构件,对材质性能要求很高,但对表面质量要求不高。
1、使用寿命长 聚管材分子,具有良好的稳定性与抗老化性,在正常的工作温度与压力状况下,使用寿命可保证50年以上。
2、耐腐蚀性 聚分子结构稳定性极高,耐天然气、液化气、人工煤气等化学腐蚀,无需二次防腐蚀设备。土壤中存在的化学物质不会对管材产生任何降解作用。
3、良好的柔韧性聚管材是—种高韧性的管材,其断裂伸长率超过500%。聚管材的柔性使得它容易弯曲.工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物,在许多场合,管道的柔性能够减少管件的用量并降低安装费用。
管件逐层码放,不得叠置过高。塑料管道的熔接连接熔接适用于PE(聚)管、PP(聚)管的连接,按接口形式和加热方式可分为:电熔连接:电熔承插连接、电熔鞍形连接热熔连接:热熔承插连接、热熔鞍形连接、热熔对接连接、安装的一般规定管道连接前,应对管材和管件及附属设备按设计要求进行核对,并应在施工现场进行外观检查,符合要求方可使用。主要检查项目包括耐压等级、外表面质量、配合质量、材质的一致性等。
公司下设三个厂区钢管厂拥有螺旋钢管、防腐、保温、涂塑、管件等分厂生产线,生产直径219-3620mm壁厚5-40mm双面埋弧螺旋钢管,无缝热扩生产线2条,生产直径32-1220mm无缝钢管,产品主要用于石油、天然气、煤气、水蒸气等流体管道输送管线及供热、化工、制冷、井壁套管、打桩等工程配套等。
这种局势变化决定了对泵的偏大的选型惯例应该被重新审视。年,一家芬兰技术研究中心发布的一份题为“离心泵性能诊断专家分析报告”中显示:通过分析2个工厂169台泵,发现泵的平均效率小于4%,有1%的泵的运行效率低于1%。泵选型过大和节流控制阀被认定为是消耗过多能量的两大主要原因。提升泵效率的策略一台流程泵的初购买价格一般小于其生命周期成本(LCC)的15%。一台5的泵,其生命周期成本包括安装、操作、维修和系统的停用成本,这些费用是初购买成本的几倍。
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