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电炉熔炼进程中钛精矿发作的首要反响为2FeTiO3+CO=Fe+FeTi2O5+CO2;生成的FeTi2O5再进一步被复原,但铁的氧化物不能悉数被复原成金属铁,还有少数留在钛渣中:(3-x)FeTi2O5+5(1-x)CO=3(1-x)Fe+2(FexTil=x)+Ti2O5+5(1一x)CO2电炉熔炼钛渣的工艺简略、老练,副产品铁可直接运用,“三废”少,但只能除铁,不能除掉非铁杂质。我国钛资源的特色是钛精矿中TiO2含量低,杂质含量高,尤其是钙、镁含量偏高,这就从源头上决议了国内(除少数钛精矿砂矿)选用电炉熔炼得到的钛渣,只能作为硫酸法钛白的出产质料。
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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。
2014年上半年重点钢铁企业烧结工序能耗为56kgce/t,球团工序能耗为29kgce/t。用一吨球团矿代替一吨烧结矿,炼铁系统工序能耗可降低26kgce/t,有较好的节能效果。4)科学评价高炉使用球团矿效果瑞典高炉炼铁入炉铁品位67%, 球团矿,吨矿比1300kg,渣铁比低于160kg,比450kg;我国吨铁用矿1680kg/t,与瑞典相比,就相差380kg,相当于吨铁用矿相差350元左右。
(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。
本研究结合我国赤铁矿的选矿实践,对某微细粒赤铁矿进行了不同方案的选矿工艺试 4%的良好指标,对同类型的铁矿石具有一定的参考意义。矿石性质原矿化学多元素分析及铁物相分析原矿化学多元素分析和铁物相分析结果可以看出,试验矿石具有以下特点:矿石中可供选矿的主要组分是铁,铁品位为36.56%,没有其他可的有价元素。需要选矿排除的造渣组分以SiO2为主,有害杂质磷和硫的含量都很低,对铁精矿质量影响甚微。
砷黄铁矿归于难金矿之一,金首要呈细粒和极微细粒状天然金嵌布于硫化物中,特别是砂中,平江金矿归于此种类型。金精矿含金约1g/t,砷、硫各约2%,金绝大部分(8%以上)存在于硫化物包裹体中,这就给浸出金工艺带来了困难。经过一系列的试验与分析,已根本弄清了浸渣中含金高的原因,首要是原嵌布在砂黄铁矿中的极细微粒金,经焙烧后,又部分地被焙烧产品—铁氧化物包裹着。经过电位-pH热力学分析以为,用化法浸出金是可行的。从高含硫焙砂中直接浸出金硫对化浸出金的影响试验可知,氯能将铁硫化物溶解,这就是说,溶液中保持有较高的氧化电位,即有必定过剩氯存在时,可使铁(Fe2+)充沛氧化为Fe3+,而金则可到达极限的溶解。下表1为该物料工业回转窑焙砂(含Au146g/t,S6.7%)的直接化浸出金的成果。注:表中m为酸溶物包裹金、铁氧化物。酸浸,每次用1kg一次氯化浸渣;该渣含Au13g/t,Fc36.4%。经酸浸法浸出后,金浸出率显着进步。
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