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温度高时,钎料完全熔化且流动性过大,易产生钎料氧化形成气孔和对焊缝的毛细力作用变差,造成钎料流失熔蚀产品弯曲等。温度低时,钎料尚未达到必需的温度,钎料的流动性浸润性均较差,易产生钎缝内部气孔钎缝不连续虚焊等,使钎焊接头强度降低,承压能力不达标而产生泄漏,严重时甚至会撕裂;真空钎焊炉的温。高温真空气氛炉子升温后,不能突然破坏真空系统,更不可打开高温真空气氛炉炉门。注意充大气进去前,应关闭真空计开关,防止真空计老化。当温度高于400℃时,不得急剧冷却。对于真空加热元件在温度高真空度不好以及冷热变化大情况下,容易引起氧化。对于钼加热炉,正常使用维护中注意应冷却至200℃以下方可停送保护氮气。80℃以下才能打开炉门。要避免加热元件和产品发生反应,尤其足铜铝锌锡铅等与真空加热元件接触,无论是细粉熔液或蒸汽等,防止在电加热体表面侵蚀形成“麻坑”,截面变小,*后过热而烧断。



青海西宁炉门钢铁行业减污降碳协同控制关键技术与应用中科院过程所朱廷钰团队联合首钢集团、河钢集团、中冶京诚、北京科技大学、唐钢国际等单位历经10余年攻关,基于污染总量减排-末端治理前移-高炉能效的全局优化理念,研发了覆盖污-碳重点排放工序的钢铁行业减污降碳协同控制技术路线,建立一系列示范工程,并在首钢、河钢、德龙、建龙、马来西亚东钢等国内外大型钢铁企业完成百余台套工程应用,多污染物在超低排放基础上降低30%以上、CO2减排15%以上,经济环境效益显著。 西北地区气候暖湿化增强东扩及其重要环境影响近年来张强团队就西北暖湿化开展了深入研究,发现了西北湿化趋势非线性增强及东扩特征,并预估本世纪内暖湿趋势仍将维持;揭示了西北暖湿化受降水多尺度上升通道叠加、西风和季风环流协同作用、垂直运动增强及陆面蒸散降低等多因子综其中原铝产量为1010.2万吨,由去年一季度下降0.3%转为增长5.9%,合驱动机制;科学评估了西北暖湿化的多方面影响,并提出了应对暖湿化的技术对策。成果在国际权威期刊发表论文20余篇,并受到国际学界广泛关注,研究形成的重大决策咨询报告已服务于发展。




在平时炼焦生产制造中,造成焦炉炉门起烟的主要原因有炉门刀边形变或毁坏,炉框形变,炉门炉框清理不及时,炉门对位不准确或对门时夹焦,炉门压紧设备损坏等。1.炉门存在的问题采用自封式 边炉门,刀边对炉框的顶紧力是由弹簧产生的,既可来补偿炉门本体与炉门框之间的变形差,在实际生产中,由于弹簧工作环境差、工作温度高、负荷大、可压缩行程短,弹簧压缩量受到限制,起不到应有的回弹作用,使刀边对炉框的压紧力不够,炉门本体的变形不可能与炉门框的变形完全吻合,造成密封不好而泄漏煤气。由于原炉门腹板薄,韧性和强度差,腹板四角的对接处为焊接而成。在高温下工作,刀边的上下横头和腹板会产生蠕变,这就使得刀边的上下横头和腹板四角与炉门框间隙发生变化,久而久之会出现四角开裂,冒烟现象频繁。炉门在推焦前从炭化室两端取下后,炉门耐火砖表面以及刀边沟槽处会有大量焦油附着,炉门刀边沟槽及炉门拐角部焦油不易清扫,如果不经常清扫而原封不动地装上炉门,就不能保证其密封效果,在结焦过程中,从炉门刀边沟槽处向外泄漏大量煤气,严重污染环境并浪费能源。2.炉门砖问题为增加单孔装煤量进而增加单孔焦炭产量,经过改造将炉门砖由原来的378mm减到278mm,厚度减少100mm,为保证炉头焦成熟,将机焦侧炉头煤气孔板由原来的11.8mm和12.5mm分别增加到12.3mm和12.5mm,虽增大了孔板,但炉头温度却降低到1200℃,较以前降低约30℃,如此,虽然增加了单孔装煤量,但由于炉头温度偏低,导致炉门砖表面、炉墙1眼和2眼底部石墨增加,清扫难度也增加。由于炉门表面温度低,炉门腹板及底部在结焦初期有焦油渗出,冬季还伴有冷凝水流出,影响了炉门净面清洁。同时,摘门后由于机焦侧表面焦炭温度低,便有黑烟和大火冒出,既熏黑了炉门炉框,又污染环境。3.摘对门操作一次对位要准确,防止因操作不当撞坏炉门刀边而影响炉门的严密性,同时,加强清扫的管理,认真清扫好炉门刀边、炉门框和护门衬砖表面的焦油渣、焦粉及其他残留物,尤其炉门刀边沟槽及炉门拐角部焦油必须干净,保证炉门刀边和炉门框的正常接触自封严密。而且装煤要装满、装平、装实,严禁机焦两侧缺角,造成炉头温度高,损坏炉门4.炉门修理对炉门定期进行维修,提高修门质量,对冒烟、损坏的炉门应及时修理。炉门应定期循环检修一次,周期应以3个月一次为宜,检修后的炉门,各零部件必须完好,压架螺栓、弹簧应保持灵活,刀边平整具有可调性。同时,检查炉门衬砖的完整性,如果损坏严重,会造成炉门局部温度过高,产生变形,破环了炉门的严密性,同时造成摘门时炉头焦倒塌,因此应及时更换。




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