当它与重整气混合后,将再次通过工艺气体加热器,并 终结束工艺气体过程。CO2吸收器自身具有这样一个特点,它在吸收CO2的同时,可一并去除H2S气体。其结果是使我们得到一种几乎不含硫的工艺气体,从而可以限度地减少生产的DRI中沉积的硫。反应器可设计成通过一种相同的工艺设备配置,既可生产热DRI,也可生产冷DRI:热装DRI可经过加压,制成HBI热压块(通常用于商业销,便于远距离运输),或者通过HytempR气力输送系统,直接送到电弧炉(或外部冷却器);直接来自反应器的冷装DRI,可在环境温度下输送到贮料场。
1 生产工艺流程及工艺要点生产工艺流程为:坯料锯切坯料加热穿孔轧管微张力减径冷却矫直切管包装交货。
2 工艺参数的确定及孔型设计该厂使用¢120mm连铸坯料轧制生产114mm×22mm钢管时,钢管的壁厚系数较大,使定径后的钢管横向壁厚不均,造成钢管的内表面出现的“内六方”程度较为严重。
3 实际生产效果减小总减径率和单架减径率以及优化孔型参数后,对114mm×22mm成品钢管进行实物取样,通过实际测量数据,表明“内六方”程度显着降低,达到了 标准,并完全满足用户需求。通过对优化前后所测的数据比较,可以得知,应用优化后的114mm孔型所生产出的钢管“内六方”度量值明显减小。
4 结论生产实践证明,114mm机组三辊式十四架两电机集中差速传动微张力减径机,可以通过减小总减径率和单机架减径率以及选择合理的孔型设计,来减少直至消除微张力减径钢管的“内六方”缺陷。
接方管精度的实验校验及应用热量计的外形尺寸3×3×4mm,液晶显示,保证热量计的精度是热量计发成功与否的关键环节,对其精度进行校验是发研究的重要内容,图3是校验实验台,主要完面热量计在小流量工况下性能标定,实验过程如下:水流经.5级的水表计量后经过电加热升温后,进入流量变送器将流量信号转化为光号将信号送入热量进行计数,流体进入散热器,经强制对流换热后流入标准容器。在散热器前后各设置温度测点,除由热量计测量经放大的电压信号外,还用6.5位的KEITHLEY2多功能表测量了未经放大的热电偶输出信号,作为热量计温差测量的校验信号。