钢铁渣粉

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  • 《钢铁渣粉》国家标准计划落实会会议纪要
    全国钢标委2010年8月20日在北京中冶建筑研究总院有限公司组织召开了《钢铁渣粉》国家标准计划落实会。参加会议的有冶金工业信息标准研究院、中国建筑材料科学研究总院、北京东方建宇混凝土技术研究院有限公司、中国江西国际经济技术合作公司、广东韶钢嘉羊新型材料有限公司、武钢金资公司冶金渣分公司研究中心、鞍钢矿渣开发公司、浙江海穆钢铁服务有限公司、浙江萧山建宏商品混凝土有限公司、包钢西创冶金渣公司、中冶建筑研究总院有限公司等11家单位的代表共计22人。   会议首先由中冶建筑研究总院有限公司向代表汇报了《钢铁渣粉》国家标准前期工作,之后与会代表对《钢铁渣粉》国家标准的草案稿进行了深入讨论,对技术内容提出了修改意见。会议还确定了有关试验验证单位、下一步工作内容和进度安排。现将会议内容形成纪要如下:   1 标准内容的修改   1.1 对草案稿中范围、钢铁渣粉的定义进行修改。   1.2 技术要求中增加了氯离子含量、烧失量的指标。   1.3 活性指数确定二个等级S75,S95,并根据试验结果确定有关试验方法及技术指标。   1.4 安定性检验方法初步定为雷氏夹法,但应根据雷氏夹和压蒸安定性试验结果试验研究确定具体的安定性检验方法,放射性检验方法按照GB6566进行并规定了样品比例为1:1 附录B中对比水泥规定为强度等级为42.5的基准水泥和硅酸盐水泥,仲裁时采用基准水泥。胶砂活性试验样品初步确定为对比水泥:钢铁渣粉6:4,最终应以试验结果确定,试验验证中分别对5:5和6:4进行胶砂活性试验   1.5增加型式检验,型式检验项目包括所有的技术指标。   2 试验验证单位   2.1 确定浙江海穆钢铁服务有限公司、鞍钢矿渣开发公司、广东韶钢嘉羊新型材料有限公司、浙江萧山建宏商品混凝土有限公司、武汉钢铁(集团)公司冶金渣分公司、包钢西创冶金渣公司为试验验证单位,完成钢铁渣粉密度、比表面积、胶砂活性、胶砂流动度比、安定性等试验内容,样品有中冶建筑研究总院有限公司统一制备,分送给各家验证单位,验证试验内容和安排见附页。   2.2 武钢金资公司冶金渣分公司研究中心、包钢西创冶金渣公司和海穆公司提供有关钢渣粉生产和应用方面的情况说明。   2.3 钢渣粉生产和应用情况说明要求包括:钢渣粉生产用原材料要求,细度要求,产量,能耗 水泥生产单位钢渣粉掺量情况和水泥强度 混凝土生产单位使用钢渣粉的掺量,年用量,典型工程介绍等(图片亦可)。   3 进度安排   2010年11月15日前试验验证单位完成所有试验研究工作,并提供试验研究报告及钢渣粉生产和应用方面的情况说明 2010年11底前主编单位完成所有试验数据的汇总和统计,并编制标准征求意见稿和编制说明,发往各单位征求意见 2011年1月15日召开标准审定会。   附件1:钢铁渣粉验证试验安排.doc
  • 工信部发布212项行业标准、2项国家标准及2项行业标准外文版报批版
    工信部发布212项行业标准、2项国家标准及2项行业标准外文版报批版根据标准制修订计划,相关标准化技术组织已完成《胶乳制品再生橡胶》等7项化工行业标准、《连续彩色涂层钢带单位产品能源消耗技术要求》等72项冶金行业标准、《再生钨原料》等9项有色金属行业标准、《玻璃纤维及制品行业绿色工厂评价导则》等31项建材行业标准、《飞机试飞放飞要求》等9项航空行业标准、《电工刀》等37项轻工行业标准、《纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式》等42项纺织行业标准、《工业电子雷管》等5项民爆行业标准及《智能网联汽车 自动驾驶系统设计运行条件》等2项汽车行业国家标准的制修订工作及《山羊绒针织绒线》等2项行业标准外文版的编制工作。在以上标准及标准外文版发布之前,为进一步听取社会各界意见,现予以公示,截止日期2024年10月11日。具体标准如下:需要相关标准的,点击链接即可下载收藏↓化工行业HG/T 6309-2024胶乳制品再生橡胶  HG/T 6310-2024再生卤化丁基橡胶  HG/T 6311-2024工业聚硫氯化铁  HG/T 6344-2024氟化 铝单位 产品能源消耗限额  HG/T 6347-2024锶盐行业绿色工厂评价要求  HG/T 6377-2024脱水稀硫酸处理回用装置技术要求  HG/T 6349-2024温室气体排放核算与报告要求 染料企业  钢铁行业YB/T 6174-2024连续彩色涂层钢带单位产品能源消耗技术要求  YB/T 6175-2024连续热镀层钢带单位产品能源消耗技术要求  YB/T 6230-2024不锈钢单位产品能源消耗技术要求  YB/T 6231-2024钢铁行业轧钢工序单位产品碳排放技术要求  YB/T 6228.2-2024镍铁渣资源化利用 第2部分:道路用镍铁渣  YB/T 6228.3-2024镍铁渣资源化利用 第3部分:沥青混凝土集料用镍铁渣  YB/T 6228.1-2024镍铁渣资源化利用 第1部分:镍铁渣机制 砂   YB/T 6229-2024烧结、球团烟气处理用活性炭循环脱硫脱硝性能试验方法  YB/T 4726.14-2024含铁尘泥 砷含量的测定 原子荧光光谱法  YB/T 4891.4-2024钢铁企业二氧化碳利用技术规范 第4部分:用于高炉炼铁  YB/T 4891.5-2024钢铁企业二氧化碳利用技术规范 第5部分:用于钢液精炼  YB/T 6149-2024钢铁企业固体废弃物资源综合利用评价导则  YB/T 6150-2024钢渣 RO相含量的测定 重量法  YB/T 6151-2024烧结机头烟气净化除尘技术规范  YB/T 6152-2024钢渣处理工艺除尘技术规范  YB/T 6153-2024钢渣 水溶性铬(Ⅵ)含量的测定 二 苯碳酰二肼 分光光度法  YB/T 6154-2024高炉 炉顶均 压煤气回收利用技术规范  YB/T 6155-2024炼焦解冻系统热平衡测试与计算方法  YB/T 6303-2024石墨电极企业绿色工厂评价要求  YB/T 6304-2024锰系铁合金行业绿色工厂评价要求  YB/T 6305-2024硅系铁合金行业绿色工厂评价要求  YB/T 6306-2024铬系铁合金 行业绿色工厂评价要求  YB/T 6307-2024镍系铁合金行业绿色工厂评价要求  YB/T 6308-2024铁矿球团带式焙烧工艺节能技术规范  YB/T 6309-2024钢铁生产工序能源管理技术规范  YB/T 6310-2024轻烧氧化镁单位产品能源消耗技术要求  YB/T 6311.1-2024电弧炉炼钢数字化检测系统技术规范  YB/T 6312-2024石墨化增碳 剂单位 产品能源消耗技术要求  YB/T 6313-2024镍铁单位产品能源消耗技术要求  YB/T 6314-2024炭素 环式焙烧炉燃烧系统优化技术规范  YB/T 6315-2024回转窑-矿热炉冶炼镍铁工艺规范  YB/T 6316-2024电弧炉烟气余热回收利用能效评估导则  YB/T 6320-2024钢铁生产企业 碳资产 管理规范  YB/T 6321-2024镍铁冶炼渣回收利用技术规范  YB/T 6322-2024钢渣分类  YB/T 6323-2024烧结烟气循环流化床半干法脱硫技术规范  YB/T 6224-2024耐火材料隧道窑热平衡测定与计算方法  YB/T 6225-2024热轧钢板及钢带绿色工厂评价要求  YB/T 6226-2024彩涂钢板及钢带绿色工厂评价要求  YB/T 4783-2024烧结烟气循环利用技术规范  YB/T 6233-2024取水定额 钢铁行业热轧  YB/T 6232-2024取水定额 钢铁行业冷轧  YB/T 6235-2024取水定额 钢铁行业炼铁  YB/T 6234-2024取水定额 钢铁行业炼钢  YB/T 6236-2024钢铁企业水计量器具配备和管理要求  YB/T 6330-2024节水型企业 铁合金行业  YB/T 6329-2024取水定额 铁合金  YB/T 6336.1-2024机械柔性水磨法钢材表面氧化铁皮处理 第1部分:通用要求  YB/T 6336.2-2024机械柔性水磨法钢材表面氧化铁皮处理 第2部分:钢板及钢带  YB/T 6337.1-2024氧化铁皮资源化利用 第1部分:还原铁粉用氧化铁皮  YB/T 6337.2-2024氧化铁皮资源化利用 第2部分:永磁铁氧体用氧化铁皮  YB/T 6332-2024钢铁行业用塑烧板除尘器  YB/T 6333-2024温室气体排放核算与报告要求 粗钢生产主要工序  有色行业YS/T 1704-2024再生 钨 原料  YS/T 1705-2024废空调器中有色金属回收技术规范  YS/T 1706-2024冶炼副产品 铅铋合金锭   YS/T 1709-2024硅多晶企业能源管理中心技术规范  YS/T 1710-2024硅多晶行业能源管理体系实施指南  YS/T 1771-2024铜冶炼废水循环利用技术规范  YS/T 1178-2024铝灰渣物相分析 X射线衍射法  YS/T 1708-2024温室气体排放核算与报告要求 硅多晶生产企业  有色金属行业YS/T 5042-2024有色金属矿山边坡地质环境治理工程技术标准  建材行业JC/T 2901-2024玻璃纤维及制品行业绿色工厂评价导则  JC/T 2797-2024玻璃纤维及制品行业绿色工厂评价要求  JC/T 2798-2024纤维增强复合材料行业绿色工厂评价要求  JC/T 2799-2024非金属矿行业绿色工厂评价要求  JC/T 2800-2024建筑密封胶行业绿色工厂评价要求  JC/T 2801-2024岩棉制品行业绿色工厂评价要求  JC/T 2802-2024建材机械行业绿色工厂评价要求  JC/T 2803-2024人工晶体行业绿色工厂评价要求  JC/T 2804-2024硅藻泥装饰 壁材行业 绿色工厂评价要求  JC/T 2805-2024石灰行业绿色工厂评价要求  JC/T 2806-2024地坪行业绿色工厂评价要求  JC/T 2807-2024人造板行业绿色工厂评价要求  JC/T 2808-2024建筑遮阳行业绿色工厂评价要求  JC/T 2809-2024建筑门窗行业绿色工厂评价要求  JC/T 2810-2024取水定额 预拌混凝土及水泥制品  JC/T 2811-2024取水定额 玻璃纤维纱  JC/T 2812-2024取水定额 绝热材料  JC/T 2813-2024节水型企业 水泥制品行业  JC/T 2814-2024节水型企业 预拌混凝土行业  JC/T 2815-2024节水型企业 建筑卫生陶瓷行业  JC/T 2816-2024水泥企业节能诊断技术规范  JC/T 2817-2024平板玻璃企业节能诊断技术规范  JC/T 2818-2024耐火材料企业节能诊断技术规范  JC/T 2819-2024玻璃纤维生产企业节能技术指南  JC/T 2820-2024岩棉生产企业节能技术指南  JC/T 2821-2024特种水泥单位产品能源消耗限额  JC/T 2822-2024水泥替代原料 处理后的生活垃圾焚烧飞灰  JC/T 2827-2024废弃纤维复合材料回收技术规范  JC/T 2828-2024无机非金属纤维及制品固体废物分类  JC/T 2829-2024水泥烧成系统 平衡、 效率计算方法  JC/T 2830-2024混凝土及砂浆用电炉 镍铁渣砂   航空行业HB 8709-2024飞机试飞放飞要求  HB 8710-2024飞机试飞实时监控系统通用要求  HB 8711-2024飞机防火系统飞行试验要求  HB 8712-2024飞机侧风起降飞行试验要求  HB 8713-2024飞机地面应急撤离试验要求  HB 8714-2024飞机空速系统校准飞行试验要求  HB 8715-2024飞机空中最小操纵速度飞行试验要求  HB 8716-2024飞机溅水试验要求  HB 8717-2024飞机燃油系统机上地面试验要求  轻工行业QB/T 2208-2024电工刀  QB/T 2443-2024钢卷尺  QB/T 2880-2024儿童皮鞋  QB/T 4254-2024陶瓷酒瓶  QB/T 5104-2024陶瓷用框架窑具  QB/T 1682-2024陶瓷用匣钵  QB/T 2415-2024制革用水乳型聚氨酯涂饰剂  QB/T 1649-2024聚苯乙烯泡沫塑料包装材料  QB/T 1951.2-2024家具 质量检验及质量评定 第2部分:金属家具  QB/T 8089-2024家具质量追溯体系规范  QB/T 8090-2024智慧养老家居产品通用技术要求  QB/T 2755-2024拼块地毯  QB/T 4406-2024羽毛 弯曲力学性能试验方法  QB/T 5990-2024纸浆模塑制品单位产品能源消耗技术要求  QB/T 8060-2024制革行业节水技术规范  Q
  • 站在风口的钢铁超低排放
    p   在2018年全国环境保护工作会议上,生态环境部部长李干杰表示,2018年,我国将启动钢铁行业超低排放改造。一句话让钢铁超低排放真正跃入人们的眼帘。随着相关讨论的与日俱增,人们对钢铁超低排放普遍看好,并充满无限憧憬。 /p p   在我国,对于一个行业,重大利好从来都扮演着行业助推器的角色,更何况环保产业就是一个政策导向型的行业。2018年4月,河北印发《钢铁工业大气污染物超低排放标准(征求意见稿)》。2018年5月,生态环境部发布《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》。一石激起千层浪,两个征求意见稿引发了行业的高度关注,钢铁烟气治理迎来重大机遇,无数环保企业络绎不绝地大举进入钢铁超低排放市场。 /p p   电力超低排放的还未接近“全剧终”。钢铁超低排放的“续集”已然开启,并摇身一变成为下一个大气治理的风口。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/noimg/eb1dfad5-6745-4d14-b355-c1010f3fb74e.jpg" title=" 钢铁超低排放1.jpg" / /p p   一、我国的钢铁工业自1996年成为全球第1大产钢国,近几年一直保持钢铁产量世界第一的地位。我国是名副其实的钢铁大国。 /p p   2017年世界粗钢产量为16.91亿吨,较上年的16.06亿吨增长5.3%。中国粗钢产量为8.32亿吨,较上年增长5.7% 占世界比例从2016年的49%升至49.2%。 /p p   钢铁冶炼工艺涉及废气、废水和废渣三类污染物,其中炼焦和烧结产生的硫化物、氮氧化物和烟粉尘等废气最为严重。炼焦过程中湿法熄焦产生大量HCN和H2S等有害湿蒸汽 烧结工序在原料及产品储运、破碎、筛分等工序及加热烧结产生三种废气,其中烧结球团烟气产生的SO2占钢厂排放总量70%。除废气外,炼焦、热轧用水量较大,其中70%污水为冷却用水。固废主要集中于炼铁、炼钢环节,其中转炉尘、电炉尘发生量分别约为20kg/t和10~20kg/t。三类污染物中,大部分固废和污水可回收循环利用,对环境污染程度有限 废气因直接排放导致雾霾,且治理难度大、投资高、设备复杂,是钢企污染治理重点。 /p p   废气多种多样,以氮、硫化物和烟粉尘为主。钢铁行业产生的废气以硫化物、氮氧化物及烟尘等为主,主要来自焦化、烧结、球团等环节。以我国某长流程的大型钢铁企业(970万吨规模)的废气污染物排放为例,该钢企排放的烟/粉尘主要来自原料系统(占19.5%)、炼铁系统(焦化+烧结+球团+炼铁,占62.3%)和炼钢系统(占13.5%),三者合计约占钢铁行业烟/粉尘总排放总量的95.3%。具体而言,SO2主要来自球团(占34.1%)、烧结(占25.1%)和自备电站(占27.5%),约占总排放量的86.7% NOX主要来自烧结(占30.9%)、自备电站(占23%)、球团(占15.1%)和焦化(占9.9%),约占总排放量的78.9%。 /p p   烧结球团烟气产生的SO2占钢铁企业排放总量约70%,个别企业达到90%左右(不含燃煤自备电厂产生的SO2)。NOX占钢铁企业排放总量约60%(不含燃煤自备电厂产生的NOX)。总体来看,烧结工序是污染物产生的重要来源,同时烧结工艺也是钢厂脱硫脱硝的主要环节。 /p p   二、随着近年雾霾等环保污染问题日益严重,同时中国工业发展理念逐步从粗放式升级为可持续发展战略,国内工业环保理念日益增强,近年政府出台一系列钢铁产业环保政策,倒逼钢铁落后产能逐步淘汰抑或改造升级。 /p p style=" text-align: center "   钢铁超低排放政策汇总 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/61ddcf4a-ade4-4b58-b018-8e267eed6c89.jpg" style=" float:none " title=" 钢铁超低排放2.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/70cdb285-3328-495b-978d-79344aca30e4.jpg" style=" float:none " title=" 钢铁超低排放3.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/65d65586-3ef7-451f-bd41-18b4df2af08f.jpg" style=" float:none " title=" 钢铁超低排放4.jpg" / /p p   近几年重点钢企环保治理投资不断增加,由此带动国内钢铁行业环保技术水平不断提升,在烧结烟气脱硫技术方面,全国重点钢企烧结机脱硫面积从2005年24平方米增加到2015年13.8万平方米,安装率增至88%高位 同时焦化工序干熄焦普及率、炼铁高炉煤气干法除尘普及率和炼钢转炉煤气干法除尘普及率分别提升至95%、90%和20%。因此,近年吨钢二氧化硫和烟粉尘排放量持续下滑。目前,脱硫、除尘的工艺已经十分成熟,也能够实现超低排放相应的指标,在技术路线上也有很多的选择。钢铁行业烟气治理最大的难点是脱硝。 /p p   钢铁大气污染物排放标准的逐步收紧,让钢铁超低排放市场迎来了重大利好。一时间,钢铁超低排放处在了风口之上,不仅环保企业不断涌入,甚至还被不少人拿来同电力超低排放作对比,期待着下一个烟气治理市场的爆发。 /p p   三、钢铁超低排放市场能否重现电力超低排放的辉煌?这是值得思考的问题。 /p p   电力超低排放能够快速有效展开,有以下几个原因:首先,党中央国务院对此高度重视并作出系列部署。从中央到地方政府相继出台了相关的超低排放与节能改造计划或方案。 /p p   其次,超低排放技术出现重大突破。一系列超低排放技术快速发展并得到广泛应用。 /p p   第三,国家和地方政府在经济上予以支持。国家和地方层面都出台了一系列政策,在经济上予以支持。主要体现在建设资金支持、环保电价、电量奖励、排污费征收、新建机组准入与总量指标等方面,这些政策的出台对于推动超低排放发挥了重要作用。 /p p   此外,电力行业烟气治理科学技术基础较好、电厂烟气排放条件相对稳定、电力企业大都是国有公司等多方面因素促进了电力超低排放的展开。 /p p   相比之下,钢铁要想成为电力第二,大概并不容易。钢铁超低排放至少存在以下几方面的问题。 /p p   首先,钢铁超低排放全面展开的政策还有待落实。 /p p   尽管各方普遍认为钢铁超低排放已势在必行,这也被视为钢铁超低排放光辉前景的一个重要动因。目前,开展钢铁超低排放的是京津冀及周边地区,钢铁超低排放具体什么时候全面开展,还没有明确的日期。 /p p   生态环境部发布《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》。《意见稿》明确,新建(含搬迁)钢铁项目要全部达到超低排放水平。到2020年10月底前,京津冀及周边、长三角、汾渭平原等大气污染防治重点区域具备改造条件的钢铁企业基本完成超低排放改造 到2022年底前,珠三角、成渝、辽宁中部、武汉及其周边、长株潭、乌昌等区域基本完成 到2025年底前,全国具备改造条件的钢铁企业力争实现超低排放。《意见稿》针对重点地区的钢铁超低排放还留出了两年的过渡期,而且还只是征求意见稿。 /p p   其次,钢铁产业经济有待加强。 /p p   钢铁超低排放进展较为缓慢一定程度上源于产能过剩导致行业盈利能力不佳。经统计,2015年钢铁行业53家上市公司累计总营业收入为9839亿元,归母净利润累计为-545亿元。其中26家亏损企业累计营业收入5425亿元,归母净利润累计为-594亿元,27家盈利企业累计营业收入4414亿元,归母净利润累计为49亿元。建材行业略好于钢铁,2015年88家上市公司累计营业收入2453亿元,归母净利润累计为126亿元,其中亏损企业17家,累计营业收入483亿元,归母净利润累计为-49亿元。 /p p   随着2016年开始的供给侧改革的深入,钢铁行业中的先进企业开始逐渐享受供给端收缩带来的产品价格上涨,经营业绩得到明显改善。在去产能的背景下,2017年上半年,钢铁行业上市公司营业收入累计为6668亿元,归母净利润累计为222亿元,相对2015年上半年的4590亿元和-45亿元,业绩出现大幅上升。建材行业上市公司上半年营业收入合计为1395亿元,归母净利润累计为138亿元,相对2015年上半年的1052亿元和72亿元,分别增长33%和92%,业绩改善显著。盈利能力是企业推进污染物减排的核心动力,钢铁行业业绩改善将有利于超低排放的推进,未来钢铁超低排放有望逐步推进。 /p p   再次,相对电力,烧结烟气具有以下烟气量大、温度相对较低、成分复杂、烟气不稳定等特点,因此治理难度比较大。 /p p   再次,技术支撑不足。缺乏经济可行稳定可靠的技术方案。 /p p   最后经济问题。钢铁超低排放缺少相应的环保激励政策,环保投资和守法排污成本高。 /p p   四、不管怎么样,今天的钢铁烟气治理市场,的的确确是迎来了一个崭新的历史机遇。特别是在环保的背景下,钢铁超低排放想不热都很难。 /p p   至于如何抓住机遇,实现钢铁超低排放市场的腾飞,也算是留给人们的一个值得深思的问题。 /p

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  • 【资料】废钢铁的辨识方法之一

    钢铁被世界称为钢铁“第二资源”,每回收一吨废钢铁可冶炼成品钢860kg以上,因为可节省铁矿、焦炭、电力及其他多种原燃辅料,所以世界各国都十分重视废钢铁回收和利用工作,工业发达国家废钢铁用来炼钢比例,一般在一半至七成左右。故而国外废金属价格一直比较可观。我国由于社会保有量不高,利用率约占三成。近年来,由于电炉建设数量增多,短流程工艺推广迅速,废钢铁出现短缺,每年缺口都有增大,需进口补充,而社会废钢铁回收量也在逐年增大,经营部门和加工企业及从业人员也迅速增多。废钢铁分四类:即废钢、废铁、氧化废料和渣钢。废钢包括碳素废钢、合金废钢、轻薄料、轻料压块、钢屑、钢屑压块;废铁包括灰口生铁、白口生铁、可锻铸铁、土铁、火烧铁、生铁屑、铁屑压块;氧化废料包括氧化屑、氧化铁皮、铁泥等。 在钢铁企业,现在普遍采用光谱分选仪、无损分选仪等设备,对各种牌号钢铁进行分选和鉴别。光谱分选仪的原理是根据每一种元素特有的特征谱线(包括发射光谱和吸收光谱)来鉴别物质和确定它的化学组成,其具有灵敏度高、检测速度快、准确率高的优点。无损分选仪的原理是根据具有不同导磁性、不同的硬度值的材料以及不同的缺陷(如裂纹、气孔、夹杂等)均对磁场具有不同的影响。当将被测物件放入均匀分布着磁场的探头时,就会产生一个变化的磁场量,该变化的磁场量通过探头传送给仪器,经仪器处理后便可直接显示材料的品种,从而实现对工件材质的快速鉴别和区分。

  • 高温金相显微镜在钢铁行业的用途

    高温显微镜在一般显微镜的基础上又加了热台,它除了具有普通显微镜的功能外,还可以观察材料在高温状态使用时的组织变化过程,这对掌握材料的在实际使用条件下变化是非常有帮助的,在钢铁行业主要有一下应用。1、 研究高温下各钢种的高温特性,为加热炉的加热制度提供依据,以便最大可能的提高质量、降低加热成本,延长加热炉的寿命。2、 模拟各钢种的轧制态金属材料的动态再恢复过程,为研究钢铁的轧制和冷却工艺提供依据,从而提高钢铁的质量,降低加工成本,并为用户的后续加工提供理论指导。3、 研究各钢种晶粒在高温下的长大过程,高温合金共晶相的溶解过程,从而推断合金元素在钢中的活性和作用,为新钢种的研发和应用提供理论依据。4、 研究钢渣在高温下的变化规律,为炼钢的化渣和调渣制度提供理论依据。5、 研究保护渣在高温下的变化规律,为精练和连铸选渣和调渣提供理论依据。6、 研究钢中一些难溶相(如液析)溶入奥氏体的过程,从而消除钢中的一些缺陷,为各生产部门提供指导。7、 研究各钢种高温下的相变规律,为该钢种的生产及热处理制度提供依据。8、 帮助进行一些高温下的失效分析。

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  • SDI 分析仪在钢铁行业膜系统中的应用哈希公司 钢铁行业的用水量非常大,但实际消耗的新水量逐年减少,这是由于钢铁行业对水重复利 用率的要求越来越高,越来越多的钢铁企业采取将生产废水或市政废水深度回用以节约水资源。在废水深度回用的处理过程中,UF+RO 的双膜法的工艺应用相对较广泛。针对反渗透法深度 处理过程中,为了保障反渗透膜长期高效运行,因此,会严格要求反渗透进水的水质。SDI15 淤泥密度指数是公认的 RO 膜进水重要的评价水质指标,一般情况下,反渗透系统通常控制进 水 SDI 小于 5 来控制水的污染阻塞趋势,维持反渗透膜系统长周期的运行。国内某钢铁企业响应节约水资源,提高水的重复率的行业政策,采取将废水脱盐深度处理 进行回用。废水回用虽然采用的超滤等预处理措施,但为了保障膜系统的长期稳定运行,该企 业采购了 HACH SDI 在线分析仪来监控反渗透系统进水的 SDI 值,每天对反渗透系统的进水 进行 SDI 分析,对于出现的超标进水及时进行预警。以下为该企业在线 SDI 分析仪的现场安 装照片:Figure 1 仪表现场安装图该客户现场采用的是单通道 SDI-12 分析仪,仪器现场调试后运行稳定,仪器测量周期 设置为 1 天,每天监测一次反渗透系统的进水 SDI,方便客户了解 RO 进水预处理的效果 及反渗透膜系统进水水质情况。Fig2 是客户现场 SDI 分析仪连续监测的分析结果。SDI 分 析仪能够方便、准确的分析反渗透膜系统进水的 SDI,达到了客户现场连续自动分析,监测膜系统进水的应用要求。 Figure 2 SDI 分析仪现场连续运行分析结果在反渗透水处理过程中,SDI 值是反渗透系统进水的重要指标之一,是检验预处理系统 出水是否达到反渗透进水要求的主要手段。它的大小对反渗透系统运行寿命至关重要。 HACH SDI 在线分析仪全自动分析,测量原理依据 ASTM 方法 4189-95,是行业内公认的方法。不需要人工换膜,真正实现了该参数的全自动分析监控。此外,HACH SDI 在线分 析仪有海水版,可适用于高盐场合的水质。仪器具备自校准、自清洗、降低了仪表运行维护 量,最多 4 通道的选择可以满足不同类型用户对该款仪表的需求。 END
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  • ASIN全自动夹杂物分析系统是一款由蔡司应用型扫描电子显微镜、大面积高速能谱探测器及相关配套全自动夹杂物分析软件为一体的综合性分析系统。该系统采用多接口的大样品室和完备的电子光学系统于一体的扫描电子显微镜EVO系列,可对各种金属材料进行表面形貌观察,并结合业界领先的X射线分析技术,将自动实现对于夹杂物的综合研究分析。其产品的高性能、高质量、高精度以及高稳定性能已得到全世界广大用户的信赖与认可。 系统功能介绍——最快速、最准确的夹杂物自动分析系统?可精确检测亚微米级别至1um以下的夹杂物?直观显示各种分类方法中夹杂物的形貌表征与元素组成。?对夹杂物进行分类统计、尺寸分布、位置分布等各类信息。?对复合型夹杂物进行相识别,对该夹杂物用SmartMap相分析。?符合各类夹杂物标准的要求,并出具评级报告。?分析速度大大提高?分析的准确性进一步提高?软件功能更强大?操作更加便利 ?所有信息一次性得到!每个夹杂物均可重新定位观测?丰富的报告模板?绘制复杂的三元图权威的标准保证品质控制美国ASTM E2141 瑞典SS111116 德国DIN 50602 国际标准ISO 4967 倍耐力标准等。系统优势高端的硬件配置,稳定的分析性能ASIN全自动夹杂物分析系统采用蔡司高端的EVO系列扫描电镜,EVO系列电镜是集高性能、高分辨、功能强大于一身的应用型扫描电子显微镜。系统采用多接口的大样品室和艺术级的物镜设计,提供高分辨的成像功能,可对各类钢铁样品作快速分析。并且结合业界领先的X射线分析条件,将现代化准确的夹杂物分析成为现实。全系统自动化对于钢材多种复合型夹杂物通过手动分析是非常耗时的,且要求用户具有很强的技术经验,也极易导致不同用户分析得到不一致的结果。而ASIN则为用户解决了这一难题,实现自动化的专业夹杂物分析,结果快速准确。权威的国际标准保证全系统所得数据均可通过各类国际标准设定分类方法,并可实现专业化评级,出具评级报告。选择超大样品室——选择大样品室电镜的重要性:样品室的大小决定您的效率可一次性观察9个样品或直接观察较大样品;可实现样品在腔体内自由无限制移动,可以观察到较大样品的全貌;可具备更多的接口位置,提升系统升级空间;可享受到高端配置的减震系统及真空系统,保证硬件的稳定性能;可放置全自动五轴马达载物台,可实现样品全方位全自动多角度控制
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  • 仪器简介:该机采用液压缸驱动,用手动阀来控制液压缸动作方向,操作简单方便,工作效率高,主要适用于建筑用热轧带肋钢筋的抗弯试验,用来检测热轧带肋钢筋原材和焊接点的抗弯性能,是冶金部门、科研机构、质检部门及有关企业进行材料性能检验和研究的常用设备。 主要功能: 用于建筑用热轧带肋钢筋的抗弯试验,检测热轧带肋钢筋原材和焊接点的抗弯性能。如需了解更多的钢筋弯曲试验机信息,请访问我们网站:技术参数:1. 最大推力 160kN 2. 支辊间宽度 118~450 mm 3. 支辊直径 Φ100mm 4. 最小钢筋直径 Φ6mm 5. 最大钢筋直径 Φ40mm 6. 最大弯曲角度 180° 7. 油缸直径 Φ110mm 8. 活塞行程 360mm 9. 功率 3000W 10. 机器外形尺寸 1450mm×950mm×1100mm 11. 机器重量 约400kg 12. 液压油量 38 L(用户自备) 13. 液压油牌号 L-HM46液压油或性能相当的液压油 14. 液压系统工作压力 16MPa主要特点:1:液压站:液压站主要由油箱、油泵、阀等组成。其中主要液压元器件均采用国内知名品牌,充分保证了液压系统的可靠性与稳定性。 2:机架:机架骨架部分由角钢、槽钢等型材焊接而成,结构设计合理,符合操作者习惯。面板等部分为钣金结构,拆装方便,表面喷塑处理,外观整齐美观。并配有废铁渣回收漏斗,方便用户清理设备。 3:底座:液压油缸安装于底座之上,其采用铸钢精密铸造而成,材质符合GB/T11352-1989。强度高,刚性好,不变形,有效地保证了试验结果的准确性。 4:防护罩:该部件为本设备非常之重要安全防护措施,以防在试验过程中钢筋飞出,伤及操作者。该部件主要由角钢焊接而成,外罩钢丝网,通过铰链与主机架连接。打开及关闭方便,在试验过程中,通过钢丝网上的孔,操作者可以清楚地观察到试验进程。 5:弯芯、弯芯座:弯芯座装在油缸的活塞杆上,弯芯固定于弯芯座上。弯芯采用高强度材料加工而成,并经热处理之后,经久耐用,不易损坏。 6:支辊及调整装置:本部分为试样(钢筋)装夹部分,主要运动部件均采用耐磨材料加工而成,经久耐磨。并带有指示装置,操作者可以根据试验要求,通过转动手轮,方便而准确地设定两支辊之间的距离。 7:液压油缸及控制阀:液压油缸为特殊定做,体积小,出力大,为弯曲钢筋提供足够的力。控制阀采用国内知名厂家的手动控制阀,可靠性得到保证,且操作方便。 8:电气控制系统主要电气元件采用国外或中外合资知名企业生产,保证了设备的可靠性稳定性。 满足标准: GB/T 232-1999 《金属材料弯曲试验方法》 应用行业: 计量质检;冶金钢铁;机械制造;高等院校;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;建筑材料;其它行业。
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钢铁渣粉相关的耗材

  • 申扬钢铁量瓶两用瓶二用瓶、钢铁容量瓶、定
    VOLUMETRIC FLASKS别名:两用瓶一、概况及用途: 本品采用硼硅玻璃在灯工吹制,经刻度加工而成,它适用于钢铁炉前快速分析,作烧瓶熔解试样和量瓶稀释之用二、造型及原理: 它的外形基本与平底烧瓶相同,在瓶颈上刻有一条环线。由于它具有耐热、颈粗的优点,便于放置试样,大小吸管均可插入吸取,如试样需要加热熔解时,不需把试样倒入其它仪器内加热,使用极为方便,但也存在着缺点,误差较大,正确度差。因钢铁炉前分析,要求加热和快速化验,故钢铁分析都需要采用。三、使用方法 把量瓶洗净用蒸馏水冲洗,然后将固体溶质放入烧杯内,加水,使它完全溶解(如加温必须使溶液温度冷却到室温),然后将溶液转移到洗净的量瓶中,再向瓶中注水。使液面至标线下3 ~ 5毫米处,再用吸管逐滴地加水,使溶液的体积恰好到标线( 即液面的弯月面的下缘恰好触及标线的水平面)。决不允许将固体加进量瓶肉,直接配制溶液,如这样做若固体溶解不完全时,很难将溶液配制好,必须注意,量瓶不能用火焰加热,也不能放在烘箱中烘烤,因为每加热一次,会使容积变大,要等很久才能恢复原有容积。量瓶只能用来配制溶液,不能长期储存溶液。更不能储存強碱溶液,以防腐蚀,影响量瓶的精度,用后要尽量用水洗净。
  • 申扬钢铁量瓶两用瓶二用瓶、钢铁容量瓶、定 ygtlp14427 100ML
    VOLUMETRIC FLASKS别名:两用瓶一、概况及用途: 本品采用硼硅玻璃在灯工吹制,经刻度加工而成,它适用于钢铁炉前快速分析,作烧瓶熔解试样和量瓶稀释之用二、造型及原理: 它的外形基本与平底烧瓶相同,在瓶颈上刻有一条环线。由于它具有耐热、颈粗的优点,便于放置试样,大小吸管均可插入吸取,如试样需要加热熔解时,不需把试样倒入其它仪器内加热,使用极为方便,但也存在着缺点,误差较大,正确度差。因钢铁炉前分析,要求加热和快速化验,故钢铁分析都需要采用。三、使用方法 把量瓶洗净用蒸馏水冲洗,然后将固体溶质放入烧杯内,加水,使它完全溶解(如加温必须使溶液温度冷却到室温),然后将溶液转移到洗净的量瓶中,再向瓶中注水。使液面至标线下3 ~ 5毫米处,再用吸管逐滴地加水,使溶液的体积恰好到标线( 即液面的弯月面的下缘恰好触及标线的水平面)。决不允许将固体加进量瓶肉,直接配制溶液,如这样做若固体溶解不完全时,很难将溶液配制好,必须注意,量瓶不能用火焰加热,也不能放在烘箱中烘烤,因为每加热一次,会使容积变大,要等很久才能恢复原有容积。量瓶只能用来配制溶液,不能长期储存溶液。更不能储存強碱溶液,以防腐蚀,影响量瓶的精度,用后要尽量用水洗净。
  • 安徽钢铁洗瓶封闭式气体洗瓶气体洗涤瓶、洗
    气体洗瓶孟氏GAS WASHING BOTTLES Muencks气体洗瓶特氏GAS WASHING BOTTLES Drechsel钢铁洗瓶GAS WASHING BOTTLES.别名:气体洗涤瓶、 洗气瓶孟氏' 又称多孔式气体洗瓶特氏又称直管式气体 洗瓶钢铁洗瓶 又称固封式气体洗瓶一、概况及用途: 该仪器的生产是在大炉上用普通料或硬料玻璃,模具吹制瓶体。口部径爆口及圆口工艺成型,然后在灯工上制作内芯管及塞,最后将口、塞对磨而成。适用于化工厂、煤气厂作分析试验时对气体的洗浆、干燥或除去所得气体中杂质用的工具。适用液体吸收剂,使用的数量要看被洗涤气体的性质而定。一般一次用二只连接即可。随着工农业生产的发展对废水、废液的处理要求高,因此气体洗瓶的用量也在扩大,特别是孟氏和特氏二种洗瓶用量更大。钢铁洗瓶,适用于钢铁厂在作碳、硫测定时对氧气气体洗涤用。二、造型: 孟氏:是一只具有磨砂口直立式简型瓶体,瓶口有一只空芯塞,在空芯塞上端焊接有二根带有小球的弯支管(球是起缓冲作用),其中一根弯支管进入瓶体后焊接有一段膨大底封闭的粗玻璃管,沿瓶的中心直插入瓶底,在管的尾端有一束腰,底部有五只小孔,是对进入的气体通过小孔,使气体分散为细小气泡,增加气体与吸收液的接触面积,另一支管在瓶上部为气体的出口。 特氏:是一只具有磨砂口直立式简型瓶体,是贮存吸收液对气体洗深用,瓶口有一只带球形的空芯塞,在空芯塞的上端焊接有二根弯支管,其中一根支管直通瓶底,是使进入的气体通过直管与瓶底相撞击,将气体分散成细小气泡,增加与吸收液接触面积。另一根带有小球泡的弯支管是气体的出口,小球泡是起缓冲作用。钢铁洗瓶:它是一个國项封闭式简型瓶体,瓶颈上焊接二根弯形支管,一根为进气管的内芯管(与孟氏气体洗瓶进气管的内芯管相同)和瓶体焊接为一体,沿瓶的中心直插入瓶底,密封性能强。另一根弯支管烨接于瓶体的颈部,为气体的出口。三、使用方法: 将瓶洗净,根据分析试验时需洗涤气体中某些杂质,所需用的气体洗涤液(如焦性没食子酸、 硫酸、苛性减等溶液)放入瓶体内,然后将瓶塞与瓶体套合,再与其分析试验的装置接通,由进气管通入气体至瓶内(孟氏先瓶通入气体,由进气管尾端的小孔中喷出,将气体分割成细小的气泡向上溢出,特氏洗瓶通入气体后由进气管的尾端喷出、经过瓶底的撞击将气体分散成细小气泡向上溢出),喷出的细小气泡经过瓶内洗涤液洗涤后,然后由另一支管放出,使用时若一次洗涤达不到分析试验的要求,可以再连接一只气体洗瓶,瓶内放有不同的洗涤液,运用以上原理和方法,不断的连续洗涤,直至气体洗涤达到符合分析试验要求为止。四、规格及质量要求一灯Z焊接牢固,二支管高低相称。二内芯管垂直于瓶身中心,管口应烘光,不得有割手快口。《三〉底部平整子得有明显摇动。四应力:在应力仪观察下呈紫色或淡0蓝色为准。

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