徐汇输水排污灌溉环氧煤沥青防腐钢管厂家
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其他各工序均可采用全喷淋或喷-浸相结合的施工方式。对于混合件(无锈工件、有锈、氧化皮工件同时混合处理),采用脱脂除锈"二合一"代替分步脱脂除锈的方法已经应用有几十年的历史,同样可获满意效果。对于酸洗和脱脂除锈"二合一"一般采用非挥发性的无机酸较适宜。磷化工艺在磷化工序中,由于各个磷化液生产厂家和就应用厂家基于不同的性能要求,涉及不同配方的磷化液在磷化工艺中应用。但规模商品化应用的也仅只有几大主要类型,如轻铁系、锌系、锰系、锌钙系,所采用的的促进剂基本都是钼酸盐、盐、亚盐、氯酸盐、有机硝化合物等。为了施行精料政策,改变大渣量对强化冶炼构成的困难,近年来,将进步入炉矿石档次作为优化炉料结构的要点之一。通过适度进步钒钛铁精矿档次,添加烧结中富矿粉用量以及进步熔剂的有用CaO等办法,使入炉矿石档次由1995年的45.47%进步至1998年的46.57%,1999年1季度又进步至47.1%。不只入炉铁量添加,并且因为渣量削减,改进了炉内压差散布,下降了铁损和焦比,使攀钢高炉获得了进步1%档次,添加产值3%以上的效益。同时严格控制高压低量,以稳定气流为主,防止出现局部气流。调整上部装料制度对边缘进行,同时杜绝边缘局部气流,不破坏煤气流在上升过程中均匀稳定。通过合理的控制用风,保证了中心气流的充足与稳定,有效地控制了边缘气流,提高了煤气利用率,进而降低了炉体热负荷,节约了热量消耗,有利于节焦降耗。2高压操作2012年10月2#高炉基本稳定顺行后,实施高压操作,逐步提高炉顶压力至215~220kPa,维持压差160kPa,进一步改善了炉况顺行程度和提高了煤气能量利用,有利于发展炉内间接还原,直接还原,减少炉尘吹出量,促进炉温稳定并逐步降低,从而降低燃耗。三维温控阀阀体(立体温控阀):温控阀进水、出水及阀芯各成9度夹角,类似于X、Y、Z坐标。特殊组合温控阀阀体:针对一些新型散热器(如卫浴散热器等)及一些连接方式(如单管跨越式),很多厂家还推出了一些特殊的组合式温控阀阀体。在此不做一一列举。温控阀Kv值与Kvs值国外调节阀产品的水阻力特性一般用Kv值表示,目前很多国产温控阀产品也采用Kv值标示水阻特性。Kv值定义为在此调节阀阀前阀后压降为1bar时,通过此调节阀的流量。
埋地钢质管道煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-96
1. 适用于输送介质温度不超过110℃的埋地钢质管道外壁沥青防腐层的设计、施工及验收;
2. 材料:
煤沥青涂料:煤沥青涂料为双组份涂料,即甲组份为漆料,乙组分为固化剂。漆料又分底漆、面漆,组合使用;
玻璃布:玻璃布宜选用经纬密度为(10×10)根/cm2、厚度为0.10~0.12mm、中碱(碱量不超过12%)、无捻、平纹、两边封边、带芯轴的玻璃布卷;宽度主要为250(DN<250)、400(DN250~DN500)、500(DN>500)mm三种;
3. 施工技术要求:
3.1 准备工作:钢管表面处理包括表面的氧化皮、锈蚀、油脂和污垢,并在钢表面形成适宜的粗糙度;表面处理应达到工业级(Sa2级);潮湿的玻璃布易使防腐层出现针孔,因此保持玻璃布干燥是很重要的。
3.2 漆料配制:底料和面漆使用时应搅拌均匀;漆料和固化剂搅拌混合均匀后,不宜立即使用,要静置一段时间,术语称为“熟化”。日本、美国的标准都规定为30min。超过使用期的漆料,不允许用稀释剂勉强调稀使用。
3.3 涂底漆:表面处理合格的钢管,立即涂刷底漆,间隔时间不宜超过8h,若在潮湿空气中,更应缩短。
3.4 打腻子:对钢管表面高于2mm的焊缝,打腻子是保证缠玻璃布时在焊缝两侧不出现空鼓的可靠手段。
3.5 涂面漆和缠玻璃布:
普通级:底漆——面漆——面漆——面漆
加强级:底漆——面漆——面漆、玻璃布、面漆——面漆
或:底漆——面漆——缠浸过面漆的玻璃布——面漆
特加强级:底漆——面漆——面漆、玻璃布、面漆——面漆、玻璃布、面漆面漆——面漆
或:底漆——面漆——缠浸过面漆的玻璃布——缠浸过面漆的玻璃布——面漆
层玻璃布上的面漆实干后,才能进行第二层玻璃布的涂敷,第二层玻璃布上的面漆实干后,才能涂后一道面漆。
玻璃布压压边宽度应大于20mm指的是单层缠绕时压边的宽度。
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一些高质量钢材产品所需高质量钢锭,不能满足质量和数量的需求。如高质量的轴承、磨具、工具、冷弯型钢、高压容器等产品,就因为缺少高质量的钢锭,市场竞争力受影响,也制约了下游工业产品质量的提升。铁水预处理可以去除铁水中90%的夹杂物(SMn、S、P等),大大降低炼钢工序的负担,促进洁净钢的生产。据调查,我国一些钢厂铁水预处理的成本在30元/吨左右,如炼钢厂加强管理,转炉可少使用氧气、熔剂,缩短冶炼时间,减少金属损失等,炼钢可节约成本50元/吨左右。控制钢水流动的方法分为使用交流电的交变磁场和使用直流电的静态磁场。交变电磁场法是在结晶器两宽面上布置有两极或多级的感应线圈,将交变磁场强加给结晶器内的钢水。采用这种方法的代表性技术是EMS(结晶器电磁搅拌)、EMLS(电磁液面稳定)和EMLA(电磁液面加速)。EMS的感应线圈布置在结晶器上半部,弯月面区域的钢水被强制进行水平方向的环流。EMLS和EMLA的感应线圈布置在浸入式水口的出流股附近,出流可根据浇注状况进行加速(EMLA)或减速(EMLS),以获得的钢水流速。
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