实时目前氧气转炉炼钢的净化回收主要有两种方法,一种是煤气湿法(OG法)净化回收系统,另一种是煤气干法(LT法)净化回收系统。煤气干法净化回收采用电除尘技术,其烟气净化效果、能耗、占地面积等方面都明显优于传统的OG法除尘技术,在我国已列为重点开发推广项目。目前电除尘所采用的关键设备和工艺技术已实现国产化,实际生产中由于转炉与电除尘配合不好,时常发生电除尘泄爆问题。
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。用户的目的是要达到国外同类产品的质量水平。这也是我国的电站阀门综合质量水平落后,给用户带来的质量信誉危机所致。阀门厂在得到用户的高水平的标准要求后,千方百计的进行实施,但在许多基础技术上又难以达到,形成了矛盾。还有的情况是标准在参数的确定上不够准确,使供需双方发生争议。国内的市场现状是电站阀门生产制造企业都希望在锅标委的组织下,形成高技术水平、高质量的标准,来缓解各方的矛盾,减少不必要的浪费。与我国引进的主机生产制造技术匹配电站锅炉、汽轮机、汽轮发电机的技术引进项目,合资项目占8%以上是美国技术。
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
大型法兰作为密封和紧固连接件在航天及石油、化工等领域的大型容器中有着广泛的应用。尽管不考虑加工能力的问题,对于大型法兰,由于其尺寸过于庞大,仅由于运输上的原因,就使得大型法兰的整体加工是不可能的,必须分瓣加工。通常情况下,总是将兰分成若干弧段进行加工。首先,将毛坯锻成方坯,然后冷弯成弧段,退火去应力热处理后,拼成整圆在立车上加工到设计的形状和尺寸,后运至施工现场,再将若干弧段组焊成完整的法兰并与压力容器组焊。
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。
阶段是新式浓缩分级箱的研发,并成功替代四室水力分级机。第二阶段是斜板浓缩分级箱的研发和运用。强磁配备选钛工艺流程先后选用φ15mm×1mm湿式笼式永磁强磁机,和Shp-2强磁选机,现在在选钛厂出产运用的强磁设备有赣州金环磁选设备公司的Slon立环式脉动高梯度强磁机和广州有色金属研讨院的SSS-I高梯度强磁机。重选配备先后选用铸铁螺旋溜槽(FLX-φ6mm和φ12mm螺旋溜槽)和GL-2螺旋选矿机。
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。
今后,我国低碳高炉炼铁领域的研发可围绕以下主要方面进行:开发经济的含碳复合新型炼铁炉料;优化炼铁工序,喷吹改质或不改质焦炉煤气,同时开发适合我国高炉的炉顶煤气循环操作。我国应在吸收国外新技术研究进展和加强消化吸收的同时,联合多方力量大力开展基础研究和工程技术开发,争取在不长的时间内取得一定的技术突破。作为项目开展的步,可结合数字化高炉和钢铁系统能量利用评价模型对上述高炉炼铁低碳化操作进行深入解析,这将显著降低新技术开发的经济风险,加快项目研发进度。
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