实时各炼铁企业之间技术经济指标的差距在拉大,节能减排工作遇到阻力;连原指标先进的某国有大型钢铁企业的入炉焦比也升高了5.31kg/t,燃料比升高了5.12kg/t,这更说明了问题的严重性。面对这一形势,王维兴呼吁,要用科学发展观进行认真分析,找出其主要原因,同时,各级应该高度重视,并及时采取有效措施,群策群力制止这种态势发展。炼铁技术指标不容乐观216年前8个月,钢协会员单位有56家企业铁产量下降,下降2%以上的企业有16家。
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。由燃烧性试验可知,随着褐煤配比增加,CO2含量曲线峰值逐渐前移,燃尽时间缩短,燃烧速度明显加快。这是因为褐煤煤化度低、挥发分高、含氧高、化学反应性强、燃烧温度低,所以添加到无烟煤中必然能起到助燃的作用,与烟煤一样能提高喷吹煤粉的燃烧率。同时,褐煤含硫较低,灰熔点较高,可磨性较好,可以满足高炉喷吹用煤的工艺要求。添加褐煤的不利因素是褐煤水分较大、发热量低,尤其是灰分高,使配入量有限。综合利弊,若能找到灰分较低的稳定褐煤资源,可以在配煤中较多使用,因其价格低廉,将起到显著的降本增效作用。
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
冲击指标十分重要,是检验材质的一个关键指标。影响高聚物的实际强度因素主要分两种:一是与材料本身有关,例女II:高聚物的化学结构,分子量及其分布,是否用回收的旧原料、支化和交联,结晶与取向,增塑剂等;二是与外界条件有关,:温度、湿度、光照、氧化、老化和外界的作用力等等。聚合物的分子量低时,冲击强度会降低。随着分子量的增加,分子问的作用力增加,冲击强度会升高。所以原材料是很重要的。其次,增塑剂也影响冲击性能。
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。
今年以来,攀钢钒炼铁厂深入开展工艺优化攻关,吨焦耗湿煤降低至1.402吨,同比减少炼焦煤消耗3万余吨,使炼焦成本持续降低。吨焦耗湿煤是指每生产1吨焦炭所耗用的湿煤量。降低吨焦耗湿煤一直是冶炼行业探索的课题。受区域环境等影响,攀枝花本地炼焦煤资源异常紧张,造成炼铁厂炼焦成本较高。为此,该厂成立了以设备室、化产、备煤和炼焦作业区为成员的工艺优化攻关队,加强物流管理,优化煤场和储配煤槽的储煤功能,不断提高煤场堆卸能力,通过降低火车煤变更煤场卸车量,增加煤场汽车煤卸车量等措施,努力减少炼焦煤倒运及倒运损失。
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。
所以水环真空泵和水环压缩机的设计工作的开发情况和制造条件的限制以及密封件(特别是机械密封件)的质量现状,要真正提高整机的可靠性尚需进一步对以上几方面的工作进一步加强。采用优化设计方法,努力提高泵的效率,降低能耗水环真空泵和水环压缩机是耗能高,效率低的产品,这是公认的事实,小泵一般为3-35%,大泵达4%或略高,这样低的效率与国家对机电产品的要求及我国目前能源紧张的现状是极不相适应的。因此应尽快采用优化设计方法,对影响泵的效率关键的叶轮的各几何参数及吸排气孔的起始位置、面积等建立数学模型,进行优化设计,选择各参数的组合方案,并采用汽液两相流的有关理论及计算公式进行设计,尽量减少水环的涡流损失,达到提率的目的。
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