广东泥炮设备KD160 1、炮嘴运动轨道经调试后,炮嘴一次对准出铁口。 2、有满足的打泥压力, 为战胜铁口通道的摩擦阻力、炮泥内摩擦阻力、炉内焦炭阻力等。 3、有满足的一次吐泥量,除填充被铁、渣水冲大了的铁口通道外,还必须确保有满足的炮泥挤入铁口内。在炉内压力的效果下,炮泥扩张成蘑菇状贴于炉缸内壁上,起修补炉衬的效果。 4、有一定的吐泥速度,吐泥过快,使炮泥挤入炉内焦炭中,形不成蘑菇状补层,失掉修补前墙的效果。吐泥过慢,使炮泥在进入铁口通道过程中失掉塑性,KD300液压泥炮,添加堵泥阻力,炉缸前墙也得不到修补。 5、操作安全牢靠,能够远距离操控.因为高炉大型化并采用了高压操作,出铁后炉内喷出很多的渣铁水,所以要求堵口机一次堵口成功,并能远距离操控堵口机各个组织的工作。 6.高炉液压泥炮是高炉生产中至关重要的设备之一,一旦出现故障就会造成高炉减风、休风,影响高炉正常生产。随着炼铁技术的进步,高炉冶炼的不断强化,高炉液压泥炮的装备水平直接影响炉前的生产管理和安全管理。 7.泥缸长期在高温区工作,液压泥炮工作原理,并经常性的打水冷却,冷热交替会产生微小变形,有时也有卡铁现象。而且随着高炉液压泥炮的改进,现在大多数使用的炮泥均为无水炮泥,在受热状态下对泥塞的运动产生很大阻力。同时泥塞后部还有未排净的倒泥,高温烧结后变硬。泥塞退到头时存在反作用力 泥炮南山矿业公司尾矿选铁厂。尾矿由凹山(或东山)选矿厂直接输送到选铁厂,经盘式磁选机选出粗精矿,然后经再磨和两段磁选,获得铁精矿。其主要工艺流程见图14。尾矿再选效益分析9年代以来我国许多铁矿选矿厂为了充分利用尾矿资源,降低精矿成本,千方百计采用各种措施对现已生产的选矿厂排出的尾矿进行再选。一些大中型铁矿选矿厂在尾矿再选方面均获得了较好的技术经济指标。我国部分铁矿选矿厂尾矿再选技术经济指标见表3。 1、打泥机构油缸的活塞杆固定,油缸运动,推动泥缸活塞前进。油缸座上装有挡泥环漏泥孔,可以有效地防止炮泥落到油缸活塞杆上。 泥缸的材质为铬钼钢,内壁经辉光离子氮化处理,具有较高的硬度和耐磨寿命,泥缸和油缸座的下部均装有隔热防护板,其内侧间隙处可适量填充炮泥或其他耐火隔热材料,以利增强隔热效果。 炮身尾部装有钢丝绳-滑轮-重锤式打泥行程指式器,高炉液压泥炮用以显示打泥量的相对值,由于采用了动、静滑轮机构,故行程指示器指针的全行程为打泥活塞全行程的1/3。 2、回转机构是采用转臂绕固定轴旋转的方式,回转油缸通过杆机构使转臂转动,回转油缸的活塞杆端部铰接在机座上,油缸工作时缸体运动,通过V形杆和连杆带动转臂旋转。回转机构的机座是一装有平衡轴的框架式机构,这种结构的特点是具有较大的刚性,并使回转机构的高度大为降低。 KD型液压泥炮没有单独的压炮机构,它的压炮动作是随着转臂的回转过程完成的,转臂通过吊挂机构与打泥机构铰在一起。回转机构机座——转臂——控制连杆和炮身共同组成了一个平面四杆机构,这一杆机构的机械特性可以保证打泥机构正向旋转至堵铁口位置时炮嘴前端走近以直线,可保证当杆机构铰点因摩损而间隙加大,炮嘴不会左右摇摆,始终对准出铁口。 KD100型液压泥炮回转机构设计成斜底座式,斜底座的上表面在沿主铁沟方向和垂直方向分别有13°和5°的倾角,以保证炮身在堵铁口位置保持13°压炮角度,而使打泥时有足够的压紧力 高炉液压泥炮属于冶炼行业的炉前设备,其作用是能够迅速准确堵塞放铁后的出铁口,使高炉快速进入下一循环的作业。高炉液压泥炮的效果是能够敏捷***阻塞放铁后的出铁口,使高炉快速进入下一循环的作业,较之气动泥炮,高炉液压泥炮具有重量轻、结构简单、工作平稳、功能安稳牢靠、操作便利、价格低廉等特色。是现在大中小型炼铁厂家较常用的炉前设备。高炉液压泥炮由转炮组织、压炮组织、打泥组织、液压 站、操作台等部分组成。
高炉液压泥炮的规划要求:
高炉液压泥炮怎么正常工作?
一般采用AIBN作引发剂,该引发剂毒性强,用其制得的树脂热稳定性差。在生产中我公司采用了氯碱公司技术中,Ii,提供的G复合引发剂体系,缩短了反应时间,提高了树脂的热稳定性(见表7)。表7采用G复合引发剂生产树脂的情况由表7可见,采用G复合引发剂,与AIBN相比,明显缩短了反应时间,提高了树脂白度;生产中确定SL一7型树脂生产选用G复合引发剂,二者用量分别为.65%和.2%。KD160液压泥炮是冶炼行业的炉前设备,作用是能够迅速准确堵塞放铁后的出铁口,使高炉快速进入下一循环的作业。
上述因素会造成材料组织劣化,引起结构性剥落,由此缩短包衬使用寿命。二是脱硫剂化学侵蚀。脱硫剂对包衬的侵蚀的主要渠道是通过界面反应形成界面反应产物和共融物,或因反应产物熔点低而溶蚀,或因共融物共融点低而被冲刷掉,或因反应产物与包衬材质特性相异,而从包衬砖本体变质剥离,较终造成了铁水包衬的损坏。脱硫剂化学成分以CaO为主,还含有CaF2,与铝碳化硅碳砖中的Al2O3和SiO2的等氧化物发生反应,可能生成低熔点或低共融点的物质。
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