为有效福建某铅锌尾矿中的硫铁矿,在工艺矿物学研究的基础上,陈享享等确定采用简便易于工业化的全硫浮选工艺流程。针对被石灰的该低品位难选硫铁矿,采取了、清洁的分散组合活化的方法对其进行强化活化,使硫品位由8.41%提高到了33.15%、硫率达到81.11%,使硫铁矿得到了较好的,环境效益和经济效益显着。覃伟暖等通过对高锡多金属硫铁矿的矿石性质特点与生产工艺设备的分析、考察研究,对原生产工艺设备和工艺条件进行技术改造,锡金属率由改造前的5.19%提高到了7.41%,锡金属率提高了2.22%,硫的率也从39.2%提高到84.36%,年增产约2万t硫精矿,取得了较好的经济效益。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
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试验流程见图8,试验结果为:精矿铁品 %;尾矿铁品位14.6%。各流程指标对比分析6种优化流程与现场模拟流程的试验结果可以看出:与模拟流程(图2)相比,6种优化流程(图3~图8)的精矿铁品位均有较大幅度的提高,精矿Si2含量则有较 分点,Si2含量降低2.66~5.43个百分点,提质降杂效果显着。强磁粗选不得精矿优化流程(图3~图5)的选别指标好于与之流程结构相对应的强磁粗选得部分精矿优化流程的选别指标。在率相当的情况下,强磁粗选不得精矿流程的精矿铁品位总体上较高,尤其是精矿Si2含量低.44~.79个百分点。强磁粗选不得精矿流程较强磁粗选得部分精矿流程结构合理。相同强磁粗选精矿方式下,磁-浮流程较全磁选流程精矿铁品位高1.57~1.7和.84~1.个百分 2.18个百分点。
四、轧制工具:对于磨损的顶头、导板、轧辊等轧制工具要及时更换。五、轧制工具:辊距、导距的中心必须在轧制线上。保证导距和辊距的中心线在穿孔轧制中心线上。即上下辊距相等。左右导距相等。六、穿孔顶 mm。壁厚要求≥25mm且壁厚均匀的厚壁管。七、轧机芯棒:芯棒要选用壁厚较厚的厚壁管。对于规格较小的芯棒。可采用实心坯料代替。壁厚均匀的厚壁管和实心坯料。可以使芯棒弯曲变形的概率大幅度降低。可以有效提高方管的壁厚精度。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
向上引管,应堵好管口,并用临时支杆(如钢筋等)将管沿敷设方向挑起。为使盒、箱平正,标高准确,可将管子敷设至盒、箱边1mm处,待墙体砌筑到位,再稳盒、箱,与管连接。稳住盒、箱。用线坠或水平尺找正,同墙的盒、箱应挂线找平;并考虑抹灰厚度,使盒,箱口与抹灰后的墙面平齐。b剔槽敷设的管段,只允许竖向剔槽,严禁别横槽及预留过大,影响墙体强度。剔槽前,应在槽两边线,用快錾子剔。加气混凝土墙,应用锯锯两边,再剔。
另外,高炉渣中总是含有少量的FeO和硫化物。炉渣在高炉冶炼过程中起什么作用?答:由于炉渣具有熔点低、密度小和不溶于生铁的特点,所以高炉冶炼过程中渣、铁才能得以分离,获得纯净的生铁,这是高炉造渣过程的基本作用。另外,炉渣对高炉冶炼还有以下几方面的作用:渣铁之间进行合金元素的还原及脱硫反应,起着控制生铁成分的作用。比如,高碱度渣能促进脱硫反应,有利于锰的还原,从而提高生铁质量。炉渣的形成造成了高炉内的软熔带及滴落带,对炉内 流分布及炉料的下降都有很大的影响,炉渣的性质和数量对高炉操作直接产生作用。