反击式破碎机抗磨件的研制2.L熔炼工艺CYK型高铝合金铸铁在中频感应电炉内熔炼,熔化温度为15~155℃,以确保合金熔解并充分扩散,为防止铸件组织晶粒粗大或出现冷隔、皱皮等缺陷,浇铸温度控制在136~138℃。铸造工艺选用的高铬合金铸铁材质,具有合金含量高、流动性好、收缩量大、导热性差等特点,因此在设计其铸件造型工艺时,采取顺序凝固的原则,并且为增强冒口对铸件的补缩效果,冲击锤、反击板等厚大铸件采用立浇雨淋式保温冒口的浇铸方法。热处理热处理采取多阶梯双曲型工艺,包括淬火、回火,其工艺参数与铸件壁厚密切相关,生产不同铸件,参数有所不同。此外,由于该材质合金含量高,导热性差,铸造应力大,且诺里冲反击式破碎机抗磨件在高应力下工作,因此必须经消除应力的热处理,以防止出现早期断裂。CYK型合金铸铁的金相组织和力学性能3.金相组织奥钢联冲击锤残体的金相组织,是回火马氏体加条块状一次碳化物加少量二次碳化物。为CYK型高合金铸铁热处理后的组织,是回火马氏体加条块状一次碳化物及在回火马氏作基体上析出的颗粒状二次碳化物,比较两种合金的金相组织发现,CYK型高合金铸铁组织更细小,且析出的二次碳化物数量较多。力学性能对合金的力学性能经反复测试后结果见表2。由表中数据可见,CYK型高铬合金铸铁不仅具有很高的硬度且冲击韧性较好。注:ak采用2×2×11不加工,无缺口试样,支距7mm;uw采用砂型铸造,试样尺寸为φ3×34,支距3mm。生产试验将CYK型高铬合金铸铁的冲击锤与奥钢联进口冲击锤同机安装满负荷运转,结果见表3。数据表明:在完全相同的工况下用**K型高铬合金铸铁生产的抗磨件抗磨性能与进口产品相当,完全可以取代进口产品。
华普锅炉压力容器有限公司位于风景秀丽的泰山之阳大汶河畔,是*质监局定点生产
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工业锅炉.A2级压力容器的重点企业,有130蒸吨以下高中压蒸汽热水锅炉制造资质和安装资质。公司主要产品有DZL1-100吨燃煤蒸汽、热水锅炉,SZL系列6-25t/h燃煤蒸汽、热水锅炉,WNS系列0.5-50h/t燃油(汽)蒸汽、热水锅炉,SZS系列6-100h/t燃油(汽)蒸汽、热水锅炉,QXL系列40-400t/h燃煤然生物质蒸汽热水锅炉,循环流化床锅炉35-130t/h,SHL系列35-75t/h燃煤蒸汽、热水锅炉及各种型号的导热油锅炉,八大系列100余个品种的锅炉产品。
生物质锅炉燃料来源广泛,是可再生的绿色能源,它几乎不含硫份、灰分少,其生长过程能吸收燃烧过程产生的全部CO2,实现CO2零排放。生物质能源将逐步代替煤炭,成为主要能源。生物质燃料包括秸秆、木枝条、竹木加工废料、粮食壳皮、果壳、糖渣、油渣等。按其形状尺寸可划分为屑(≤3mm)、片(≤50mm)、条块(>50mm)状三种。
我们已经研制开发了固定炉排、活动炉排、链条炉排及室燃四种燃烧方式,横水管、单纵、双纵三种本体结构,四大系列生物质燃料锅炉。与燃煤锅炉结构不同,我公司生物质燃料锅炉的主要特点如下:通过在炉膛内设计布置的二次风,扰动烟气动力工况,及时补充氧气燃烬挥发份,提高热效率并减少排放。合理设计保证对拱和后部炉排的保护,并避免产生炉膛周期性微爆。对于含水分废料,增加预热段长度、提供有效热源加热或直接投入炽热烟气高温段。对于用气量高峰负荷突出,或废料中含胶水等易结焦成份,则在炉膛内布置大量受热面予以解决。对于废料中有块、条、片、屑、粉多种状态,设计多种送料方式和单一送料方式供用户选择。
与燃煤锅炉相比,生物质燃料成本低廉,大幅降低运行费用。我公司可以针对用户各种不同生物质燃料的使用要求进行单独设计,为用户提供价值的产品。
DZL系列生物质链条炉排蒸汽锅炉介绍
适用燃料
本产品采用链条炉排,适用燃料为成型颗粒燃料,可加少量木条、木块,也可与煤混烧。
结构特点
采用拱型管板与螺纹烟管组成锅筒,使锅筒由准钢性体变为准弹性体结构,取消了管板区的拉撑件,减少了应力。管板内烟管由两回程改为单回程,解决了管板裂纹的难题。
锅筒下部由于布置了上升管排,消除了锅筒底部的死水区,使泥渣不易沉积,锅筒高温区能得到良好的冷却,预防了锅筒下部鼓包。
采用传热螺纹烟管,获得了强化传热效果,达到锅炉升温、升压快的特点,提高了锅炉的热效率。
结构紧凑,与同类型锅炉比较,外形尺寸小,节省锅炉房基建投资。
运行稳定、调整方便、出力足。
采用螺纹烟管强化传热,提高了传热系数和热效率,由于烟气在管内有扰动作用。烟管内不易积灰,起到自清扫的作用。
炉膛内的八字墙、出口烟窗部分均有一定降尘作用。使锅炉的原始排尘浓度控制在标准以下,保证了锅炉烟尘排放达到*环保规定的指标。
(8)的双层二次风设计,改善了生物质燃料着火条件,采用了独立风室,达到了合理布风,使炉膛内形成一个有利于燃烧的空气动力场,使得燃烧温度高、燃烧效率高。
生物质成型燃料说明
生物质成型燃料是采用农林废弃物(如秸秆、木屑、甘蔗渣等)作为原材料,经过粉碎、烘干、混合、挤压等工艺流程,制成的成型(如颗粒状、棒状、块状等)燃料。主要用于替代传统化石能源(煤、油、天然气),在专门研制开发的生物质燃烧机中直接燃烧的一种*清洁燃料。
生物质成型燃料BMF的成分构成
BMF由可燃质、无机物和水分组成,主要含有碳(C)、氢(H)、氧(O)及少量的氮(N)、硫(S)等元素,并含有灰分和水分。各种成分构成如下:
▲碳:BMF燃料属于低碳燃料,含碳量少(约为45-50%),尤其固定碳的含量低(约为16%),因此燃烧时碳排放低。
▲氢:BMF燃料含氢量多(约为5-8%),挥发分高(大于70%),因此燃烧特性好。
▲氧:BMF燃料含氧量高(约35-40%)。生物质燃料含氧量明显地多于矿物质煤,它使得生物质燃料易于引燃。
▲硫:BMF燃料中含硫量少于0.08%,环保特性好,燃烧时不必设置烟气脱硫装置。
▲灰分:BMF颗粒燃料采主要用高品质的木质类生物质作为原料,灰分含量较低,只有1.5-3%。
生物质成型燃料BMF的热值
生物质成型燃料BMF的热值为15-19MJ/Kg,约2~3kgBMF替代1Kg燃料油或1立方天然气。
生物质成型燃料BMF的特性
▲作为高品质的均质燃料,成型燃料在输送、储存、传动和燃烧方面都可以自动控制,其方便程度可以与轻质燃油相媲美;
▲固体燃料,密度大,体积小,贮存安全方便,清洁干净;
▲燃料挥发份高,着火容易,燃烧特性好,燃烬率高;
▲含硫量极低,仅为燃料油的1/20左右,不用采取任何脱硫脱硝措施即可达到环保要求;
▲含灰分低,常规除尘装置即可满足环保要求;
▲排放:生物质燃烧排放的CO2与其在生长过程中吸收的CO2相同,且替代了化石能源,减少了净排放,根据《京都议定书》机制,生物质燃料CO2为生态排放。
进水浊度要求小于2度,出水浊度可达3度以下。过滤器测试原理起泡点法测试原理:当滤膜和滤芯用一定的溶液完全浸润,然后通过气源在一侧加压(我们仪器里面有进气控制系统,可以稳定压力,调节进气),随着压力的增加,气体从滤膜的一侧放出,表现膜一侧出现大小、数量不等的气泡,通过仪器判断出对应的压力值就是泡点。扩散流法测试原理:扩散流测试是指当气体压力在滤芯起泡点值的8%时,这时还没有出现大量的气体穿孔而过,只是少量的气体先溶解到液相的隔膜中,然后从该液相扩散到另一面的气相中,这部分气体称之为扩散流。
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