简介:摘要:本研究旨在优化煤粉锅炉燃烧器的性能,解决燃烧过程中出现的爆燃和断火问题。通过现场调研、测试和不同负荷条件下的风量测算,我们识别了以下主要原因:一,煤粉管道较粗,在低负荷时一次风压较小及煤粉量不均匀,导致管道内积粉并引起燃烧不稳定;二,螺旋给料机给粉不均匀,在一次风速较小时易堵管;三,燃烧器出粉口和出风口扩散不良,导致黑柱断火现象。针对上述问题,我们采取了以下优化措施:首先,将原先的DN150煤粉管道更换为DN125管道,以在低负荷条件下增加风压;其次,在原有螺旋给料机出粉口加装旋转给料机,实现均匀给料;最后,在燃烧器出粉、出风口加装稳燃环,稳定燃烧过程。
简介:摘要:随着我国经济的飞速发展,科学技术水平的显著提升,大多数生产型企业在材料的选择和研发方面都有了新的研究,目前阶段尤其是多晶硅副产物四氯化硅材料的研究更是当下的首要任务,我国已经建设的多晶硅副产物工厂的规模已经达到了数万多吨,每年将生产出多晶硅产物达十万吨之多,然而在生产过程中主要采用的是传统改良的西门子法工艺流程,实行这项工艺流程每生产出一吨多晶硅产品将会消耗多达十吨的副产品四氯化硅,这也就意味着每年需要生产出的多晶硅副产物数量多达数百万之吨。因此目前阶段如何有效的处理以及利用副产品的四氯化硅,已经成为了现阶段国内外大多数多晶硅生产过程中所面临的首要任务,本文主要讲述了多晶硅副产品的主要来源以及在市场环境中的主要应用。
简介:摘要: 高档的亚光涂料,以其高贵、优雅、自然的特点,吸引了广大的消费者。现有的消光技术主要分为物理消光和化学消光2种方式。物理消光是指通过外加消光剂到基底树脂中形成消光涂料的方式,比如添加自然界中的高填充料、微蜡粉、无机消光粉、有机消光树脂填料等,其中纳米气相 SiO2消光粉是目前市面上最常用的消光剂。这种通过外添加消光剂的方式虽然能达到消光的目的,但其缺点也是明显的:如消光剂的加入改变了涂料的流变性;组合物凝结导致多籽似的外观;涂层脆性增大,易破碎脱落;消光剂易沉淀使整个涂层的光泽有差异;耐揉搓、弯折以及耐摩擦性下降等。化学消光主要是通过某些化学反应合成特定的高分子树脂,利用其结构与性质本身关系或组分内(间)性质差异,不需要外加各种消光剂,而实现漆膜本身带有消光的效果。两者相比之下,化学消光树脂具有无可比拟的优势,除了可避免外加消光剂所带来的上述缺陷,还能减少施工流程和节省购买消光剂的成本,正成为涂料研究者们研究的热点领域。
简介:摘要: 高档的亚光涂料,以其高贵、优雅、自然的特点,吸引了广大的消费者。现有的消光技术主要分为物理消光和化学消光2种方式。物理消光是指通过外加消光剂到基底树脂中形成消光涂料的方式,比如添加自然界中的高填充料、微蜡粉、无机消光粉、有机消光树脂填料等,其中纳米气相 SiO2消光粉是目前市面上最常用的消光剂。这种通过外添加消光剂的方式虽然能达到消光的目的,但其缺点也是明显的:如消光剂的加入改变了涂料的流变性;组合物凝结导致多籽似的外观;涂层脆性增大,易破碎脱落;消光剂易沉淀使整个涂层的光泽有差异;耐揉搓、弯折以及耐摩擦性下降等。化学消光主要是通过某些化学反应合成特定的高分子树脂,利用其结构与性质本身关系或组分内(间)性质差异,不需要外加各种消光剂,而实现漆膜本身带有消光的效果。两者相比之下,化学消光树脂具有无可比拟的优势,除了可避免外加消光剂所带来的上述缺陷,还能减少施工流程和节省购买消光剂的成本,正成为涂料研究者们研究的热点领域。
简介:摘要:氮化硅纳米纤维增强复合材料作为一种新型的功能材料,在材料科学领域引起了广泛的关注。本文以制备氮化硅纳米纤维增强复合材料为目标,探究了不同制备工艺对复合材料力学性能的影响。首先,采用溶胶-凝胶法制备出氮化硅纳米纤维,得到了具有较高纤维直径和较低比表面积的氮化硅纳米纤维。接着,采用真空浸渍法将氮化硅纳米纤维与基体材料进行复合,通过调控浸渍时间和浸渍剂浓度等参数,得到了不同含量的氮化硅纳米纤维增强复合材料。最后,通过力学性能测试,分析了不同含量的氮化硅纳米纤维对复合材料的强度、刚度和断裂韧性的影响。结果表明,随着氮化硅纳米纤维含量的增加,复合材料的强度和刚度呈现出增加的趋势,而断裂韧性则呈现出先增加后减小的变化趋势。综合考虑,本研究为进一步优化氮化硅纳米纤维增强复合材料的制备工艺和力学性能提供了重要的参考。
简介:摘要:随着钢铁行业对原材料质量要求的不断提高,铁矿石中二氧化硅含量的精确检测变得至关重要。现有的检测方法,如化学分析法和X射线荧光光谱法(XRF),在检测过程中存在操作复杂、检测精度不高以及成本偏高的问题。文章对这些方法的不足进行了分析,并提出了优化策略,包括简化化学分析流程、提升XRF的灵敏度,以及探索激光诱导击穿光谱法(LIBS)的应用潜力。这些改进措施旨在提高检测效率和自动化水平,降低成本,并增强数据处理能力,从而为矿山及钢铁行业提供更加可靠和经济的质量控制手段,适应现代工业对高效检测的需求。
简介:摘要:聚亚甲基醚二醇采用浓硫酸解聚生成四氢呋喃过程中发生碳化反应,副反应生成焦油情况严重,解聚收率低,泵循环流量无法提升,无法大流量解聚回收四氢呋喃。对高分子聚合物的物理化学性质、分子结构和解聚原理的进行分析后,通过调整生产操后作最终问题得以解决。