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2.焊接鋼管因其焊接工藝不同而分為爐焊管、電焊(電阻焊)管和自動電弧焊管,鋼管廠因其焊接形式的不同分為直縫焊管和螺旋焊管兩種,因其端部形狀又分為圓形焊管和異型(方、扁等)焊管。焊接鋼管是由卷成管形的鋼板以對縫或螺旋縫焊接而成,在制造方法上,又分為低壓流體輸送用焊接鋼管、螺旋縫電焊鋼管、直接卷焊鋼管、電焊管等。 無縫鋼管可用于各種行業(yè)的液體氣壓管道和氣體管道等。焊接管道可用于輸水管道、煤氣管道、暖氣管道、電器管道等。按材質鋼管按制管材質(即鋼種)可分為:碳素管和合金管、不銹鋼管等。碳素管又可分為普通碳素鋼管和優(yōu)質碳素結構管。 合金管又可分為:低合金管、合金結構管、高合金管、高強度管。軸承管、耐熱耐酸不銹管、精金(如可伐合金)管以及高溫合金管等。按連接方式分類鋼管按管端聯(lián)接方式可分為:光管(管端不帶螺紋)和車絲管(管端帶有螺紋)。 車絲管又分為:普通車絲管和管端加厚車絲管。加厚車絲管還可分為:外加厚(帶外螺紋)、內(nèi)加厚(帶內(nèi)螺紋)和內(nèi)外加厚(帶內(nèi)外螺紋)等地車絲管。車絲管若按螺紋型式也可分為:普通圓柱或圓錐螺紋和特殊螺紋等地車絲管。
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但近十幾年來,自提出高反應性、高強度焦炭的思路后,國內(nèi)不少研究者提出了降低焦炭熔損反應起始溫度、焦炭反應性的觀點,認為高反應性焦可以降低高爐熱儲備區(qū)溫度,促進高爐內(nèi)鐵氧化物的還原,達到降低煉鐵燃料消耗并CO2排放的目的。 對于焦炭的反應性,常規(guī)認識是焦炭反應性低、熔損起始溫度高更好,以便爐身間接還原充分發(fā)展,煤氣利用率,部分研究者甚至研究了焦炭的鈍化措施。該觀點的理由是基于Rist操作線和“叉子”曲線。由于Rist操作線和“叉子”曲線僅僅解釋了使用高反應性焦的熱力學平衡條件更好,因而部分學者提出了使用高反應性焦的前提條件是燒結礦具有良好的還原性和良好的煤氣分布。 煤氣利用率低、燃料消耗高的高爐,從高爐的物料平衡和熱平衡計算來看,焦炭在風口氣化相對較多,因而,其高爐內(nèi)的CO量以及還原勢相對煤氣利用率高的高爐更能夠滿足熱力學平衡條件,人為地焦炭的反應性,其實是不必要的,甚至是適得其反。 無縫鋼管壁厚標準由整塊金屬制成的,表面上沒有接縫的鋼管,稱為無縫鋼管。根據(jù)生產(chǎn)方法,無縫管分熱軋管、冷軋管、冷拔管、管、頂管等。按照斷面形狀,無縫鋼管分圓形和異形兩種,異形管有方形、橢圓形、三角形、六角形、瓜子形、星形、帶翅管多種復雜形狀。
將冶金焦與蘭炭塊混合后在熱重純CO2下的結果也證實了上述結果。對于不同的高爐生產(chǎn)實績而言,焦炭進入風口回旋區(qū)時其失重大約在20%~30%。參考新日鐵焦炭熱強度的檢測方法,將兩種焦炭各100g混勻后放入反應管內(nèi),在1100℃純CO2氣體條件下氣化,當燃料氣化失重約30%時中斷試驗,分揀各單種燃料檢測各自的失重量和反應后強度。 表2和表3分別為冶金焦與高反應性焦和蘭炭塊各100g混合后固定失重熱強度檢測結果(因設備精度問題,失重難以準確控制在30%,此外產(chǎn)生了少量粉末未歸集)。在固定失重的條件下,冶金焦分別與高反應性焦和蘭炭塊混合后失重量大幅,遠遠低于平均值,因而其強度得到了保護。 這說明不同反應性的焦炭若混合使用,存在著CO2的搶奪性,高反應性的焦炭可以保護低冶金焦使其相對“鈍化”,冶金焦強度得到保護。同時,比較蘭炭和高反應性焦炭的反應后強度可知,蘭炭的熔損反應更多地聚焦于表面,因而盡管其失重嚴重,但強度相對更好一點。 上述試驗證明了冶金焦搭配部分高反應性燃料,能夠冶金焦在高爐內(nèi)的熔損反應,保護其強度。研究者對高反應性燃料與燒結礦是層裝還是混裝進行了試驗探索。根據(jù)常規(guī)的熔滴試驗方法,研究者將100g燃料與450g燒結礦混勻后裝入熔滴爐內(nèi)進行熔滴,與常規(guī)上下層各50g燃料、中間層450g燒結礦的熔滴性能進行了比較。
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