Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Шлаковый

    Изоляцию сосудов и коммуникаций, предназначенных для жидкого кислорода, надо осуществлять негорючими материалами чистой шлаковой ватой, стеклянной ватой, асбестовым шнуром, перлитом и т. п. (см. гл. II). [c.195]

    При просвечивании сварных швов могут быть обнаружены следующие внутренние дефекты трещины, непровары, шлаковые включения, раковины и газовое поры. Швы считаются пригодными для последующей обработки, если диаметр (протяженность) шлаковых включений или раковин (в виде отдельных дефектов и их скоплений) не превышает 4, 10 и 15 мм, а площадь газовых пор и шлаковых включений (в виде сплошной сетки) — 1, 1,5 и 2 см для труб диаметром соответственно 25, 38 и 57 мм. [c.139]


    Из-за повышения содержания сероводорода в ВСГ интенсифицируется коррозия печных труб, продукты которой выносятся в реакторы, накапливаясь в раздающих коллекторах. При окислительной регенерации ГеЗ спекается, образуя непроницаемую корку на поверхности катализатора или шлаковые агломераты в коллекторах. [c.46]

    Схема замкнутого цикла умягченной воды, поступающей в водоохлаждаемые элементы, показана на рис. ИМ. Из бака умягченной воды 1 насосами через теплообменник 2 вода подается на токоведущие элементы, фурмы и дюзы и сбрасывается вновь в бак. По изменению уровня воды в баке определяют утечку ее из системы. Место утечки находят поочередным отключением водоохлаждаемых элементов от системы. Кроме того, попадание воды в печь контролируют визуально, наблюдая за состоянием шлаковой летки, а также по содержанию водорода в печных газах, давлению под сводом печи и т. д. [c.68]

    Минеральная (шлаковая) вата, содержащая 1,5% и более органических примесей, в смеси с жидким кислородом взрывоопасна. При содержании 2% органических веществ смесь детонирует в сосудах диам. 45 мм, при меньшем содержании (0,8—1%) вата горит в газообразном кислороде. Учитывая возможность неравномерного распределения органических примесей в минеральной вате, выпускаемой промышленностью, для теплоизоляции кислородных аппаратов и сосудов может быть рекомендована толька чистая минеральная вата. [c.60]

    Техническое решение пробки , выполненные из ВПР, т. е. из воздуха и шлака,— пористые шлаковые гранулы, пена. [c.148]

    Применение пустоты . Идея применения шлаковой пены закономерно появляется и на этом шаге. [c.148]

    Ответ — а. с. 400621 при заливке шлака создают покрытие из шлаковой пены при сливании шлак свободно проходит через такую крышку . [c.148]

    Глубина (мм) шлаковой ванны, от которой зависит устойчивость [c.192]

    Известен случай попадания воды в печь через прогоревшую часть фурмы шлаковой летки. [c.66]

    Прожиг водоохлаждаемых элементов шлаковых леток обусловлен в ряде случаев выходом расплавленного феррофосфора вместе со шлаком через шлаковую летку при повышении уровня феррофосфора в печи до отметки расположения летки. По-видимому, нужно разработать обоснованные методы определения оптимальной высоты фосфорных печей и соответствующей высоты расположения шлаковой летки над подом, а также систему контроля уровня феррофосфора в печи. Кроме того, необходимо принимать меры, направленные на повышение надежности водоохлаждаемых элементов и улучшение системы контроля утечки воды в печь. [c.67]

    В случае нарушения герметичности дюзы или фурмы шлаковую летку закрывают (если в это время происходил слив шлака), подают воду в дюзу, перекрывают фурму и останавливают печь для замены дюзы или фурмы. При подготовке печи к замене дюзы или фурмы шлак сливают через другую шлаковую летку. [c.69]


    В качестве изоляционных материалов применяют шлаковую или стеклянную вату, торфяную или пробковую крошку, асбест, изоляционный кирпич и др. [c.67]

    Для сохранения постоянства температур в аппаратах и трубопроводах, а также устранения потерь тепла и холода в окружающую среду применяют теплоизоляцию. Существует три категории теплоизоляции высокотемпературная (асбест, пенобетон, шлаковая вата и др.), среднетемпературная (асбозурит, ньювель), низкотемпературная (войлок, пробка). [c.94]

    До начала монтажа фильтр-пресса проверяют состояние узлов фильтра. При этом отклонения валов опорных балок от геометрической оси не должны превышать 0,5 мм на 1 м длины вала, рамы и плиты должны иметь правильную форму, чистую и плотную поверхность без трешин, шлаковых включений, пор, наплывов и других дефектов. [c.84]

    Особенностью процессов, протекающих с образованием шлаковых расплавов, являются химические реакции между шлаком и металлом, где они направлены в сторону достижения равновесия. Поэтому состав получаемого металла во многом определяется составом шлака. [c.80]

    По металлургической промышленности взрывы и вспышки газа в отдельных аппаратах коксохимического производства, в цехах-потребителях газа, в топках металлургических печей, вызывающие местные разрушения зданий и агрегатов или аппаратуры, а также отключения от газоснабжения отдельных агрегатов (в том числе и кратковременные) уход жидкого металла и шлака из металлургических агрегатов, а также уход агрессивных жидкостей й расплавленных масс из емкостей и аппаратов столкновения подвижного состава (вагонов, шлаковозов, чугуновозов аварии аппаратов, агрегатов, машин, газопроводов, трубопроводов с легковоспламеняющимися горючими и агрессивными жидкостями, требующие капитального ремонта или замены прогар горна доменных печей, футляра чугунной летки и легочных холодильников, фурменных холодильников и фурм шлаковой летки, кессонов шахтной печи, заливка шлаком фурм, требующие остановки печей для проведения ремонта обрушения зданий и сооружений (рудных бункеров, транспортных галерей, вентиляционных камер, силосных башен, дымовых труб и др.) разрушения от взрывов в результате попадания расплавленного металла [c.235]

    Опыт показывает, что кислородную станцию лучше располагать на возвышенном месте данного промышленного района. Кислородные станции не следует располагать вблизи предприятий и цехов, вырабатывающих или применяющих коксовый газ, карбид кальция, ацетилен, а также вблизи электрометаллургических производств, шлаковых отвалов и т. п. При этом должны выдержи- [c.103]

    При сварке печных труб из аустенитных сталей большое внимание необходимо уделять удалению шлаковых включений из сварных швов, так как они играют роль центров кристаллизации для о-фазы. Чем больше неметаллических включений в шве, тем больше в нем образуется о-фазы. Сварные швы двухфазной стали также подвержены структурным превращениям с появлением о-фазы, но в еще более широком интервале высоких температур (500—875°С). [c.158]

    Внутренняя плотность корпуса осматривается для выявления раковин, трещин и других дефектов. При этом применяется просвечивание рентгеновскими лучами и гамма-лучами, что позволяет вьи вить пустоты, шлаковые в1<лючения и мелкие трещины, невидимые при наружном осмотре. [c.255]

    Шлаковая летка. Выпуск жидкого шлака производится через две шлаковые летки, расположенные в боковой стороне печи на высоте 400—450 мм от подины. Угольный блок для удобства монтажа состоит из двух половин. В отверстия углеродистых блоков вставляется шлаковая летка, состоящая из вставленных одна в другую медных конических втулок с двойными стенками (фурма и дюза). С целью охлаждения через фурму и дюзу пропускается охлаждающая вода. Дюза и фурма служат для прохождения жидкого шлака через стенку печи, температура которой достигает 1350—1500 °С. Разделение на дюзу и фурму производят для того, чтобы при износе, главным образом, с внутренней стороны выпускного отверстия можно заменить только дюзу. [c.124]

    Число шлаковых леток........ [c.129]

    К термотехнологическим процессам, проводимым в печах с шлаковым расплавом над материалом, относятся также все руднотермические высокотемпературные химические процессы, протекающие в жидкой фазе. [c.80]

    Предельные отклонения размеров конструктивных элементов подготовленных кромок свариваемых деталей и размеров выполненных швов типовых сварных соединений принимаются на основе дейст вующих стандартов на сварку. Например, на сварные соединения, выполненные автоматической, полуавтоматической, ручной, эпектро-шлаковой сваркой углеродистых и низколегированных сталей распространяется действие ГОСТ 8713-79, 11533-80, 5264-80, 15164-78. В этих стандартах регламентированы предельно допускаемые отклонения oi номинальных линейных и угловых размеров кромок стыкуемых элементов, сварочных зазоров. [c.48]

    Для практн еских целей напряжение шлаковой ванны может быть определено так  [c.192]


    Расчетные зависимости в этом случае имеют более сложный вид. Помимо теплоизлучения твердых тел (горящего на топочной решетке угля, шлаковой ванны, нагревающих поверхностей), имеет место тепловое излучение также от светящегося пламени в топках, от некоторых есветящихся газов и паров (например, СОг, Н2О, ЗОг) и от частиц угольной пыли. [c.140]

    Схема промышленной установки высокотемпературной газификации фирмы Фест-Альпине представлена на рис. 51. В газогенератор подают предварительно нагретый воздух и топливо (мазут, отработанное масло, газ из хранилища или угольную пыль). Регулированием температуры воздуха и стехиометричес-кого соотношения компонентов в топочной камере устанавливается температура порядка 1600 °С, в результате чего шлак вытекает в жидком виде через шлаковый спуск в расположенную под ним ванну с водой, где он застывает, образуя мелкозернистую, стекловидную массу. Твердые отходы измельчают роторными ножницами и загружают в газогенератор через дозатор постоянного действия. Пастообразные отходы загружают шламовым насосом. [c.129]

    При расследовании аварии было установлено, что медная фурма шлаковой летки прогорела и через образовавшееся отверстие вода попала в печь. Это привело к нарушению режима работы печи и резкому повышению давления газов. Газоотсекатель электрофильтра был неисправным, поэтому клапан не обеспечил необходимую герметичность. Кроме того, отсутствовали эффективные средства и методы контроля утечки воды в печь из водоохлаждаемых элементов (анализы газа на содержание водорода, проводимые один раз в смену, не обеспечивали непрерывность контроля состояния водоохлаждаемых элементов). Заглушка на газоходе печного газа при отключении электрофильтра для чистки и ремонта не была установлена. [c.66]

    Шлак выпускали из печи попеременно через обе летки. При закрытии левой летки было принято решение открыть правую летку через шлак. Для этого в отверстие дюзы вставили лом и пневмомолотком загнали его в печь. Однако через образовавшееся отверстие шлак не пошел. Тогда решили шлаковую летку щюмигать кислородом. При прожиге летки водоохлаждаемая дюза прогорела, и вода стала поступать в печь. Произошел взрыв, раскаленный шлак расплескался, и в помещении возник пожар. [c.67]

    В современных фосфорных печах водяным охлаждением снабжены электродержатели, шлаковые летки, свод, днище и кожух печи. При нарушении герметичности элементов водоохлаждения вода может попасть в печь, что приведет к аварии. Поэтому они должны быть изготовлены и испытаны в соответствии с технической документацией ВНИИЭТО и НЗЭТО и эксплуатироваться при нормальном режиме со сроками между ремонтом, установленными временными инструкциями безопасной эксплуатации водоохлаждаемых элементов фосфорных печей. Однако рекомендуемые сроми эксплуатации охлаждаемых элементов печи действительны при соблюдении норм технологического режима работы печи. [c.67]

    Наиболее серьезные аварии на фосфорных печах являются следствием выхода из строя водоохлаждаемых элементов шлаковой летки. Шлаковые летки, расположенные на расстоянии 400— 500 мм от подины, состоят из двух конусных втулок, дюзы и фурмы. Дюзу и фурму охлаждают водой. Конструктивно дюза и фурма представляют собой полые втулки, изготовленные из меди. Внутреннюю поверхность фурмы, по которой выпускают шлак, футеруют набивочной массой или графитированными плитами. Работоспособность дюзы и фурмы определяют герметичностью водоох- [c.68]

    ГИПРОТИСом было обнаружено выделение большого количества ацетилена в электросталеплавильных цехах в связи с содержанием карбида кальция в шлаках. Карбидные и белые шлаки при остывании на воздухе рассыпаются в порошок, что облегчает разложение содержащегося в них карбида кальция под действием влаги воздуха. Часть ацетилена выделяется непосредственно в цехах, а остальное количество его — в шлаковых отвалах по мере разложения карбида кальция. [c.31]

    Центробежнолитые трубы из жаропрочных сталей обладают высокими эксплуатационными качествами, и дефекты, возникающие при их изготовлении, встречаются редко. Характерными дефектами труб являются следующие вкрапления футеровочно-го песка в отливках трубных заготовок на глубину 2—3 мм заливы до 8—10 мм у наружной поверхности плены, пористость и шлаковые включения на глубину до 8 мм и рыхлоты до 5 мм у внутренней поверхности. После расточки внутренней и обработки наружной поверхностей на глубину до 10 мм трубные заготовки получаются качественными. [c.34]

    Холодные трещины в отличие от горячих могут иметь внут-рикристаллический характер. Наличие концентраторов напряжений в виде непроваров, несплавлений и шлаковых включений повышает вероятность появления в печных трубах холодных трещин. Очагами их зарождения могут быть горячие трещины в сварном шве. Холодные трещины, возникшие из горячих трещин, могут распространиться на околошовную зону и основной металл труб. Околошовные трещины создают значительно более серьезные затруднения при сварке аустенитных сталей для печных труб, чем трещины, появляющиеся в сварном шве. [c.159]

    Автоматическая сварка под слоем флюса. Сущность этого способа заключается в том, что электрическая дуга горит под расплавленным флюсом. Флюс предотвращает разбрызгивание металла, защищает металл от кислорода воздуха, обеспечивает формирование нормального сварного шва. Электродная проволока подается из кассеты автоматической головкой. Использование флюса позволяет применять электродную проволоку без покрытия. Часть флюса во время наплавки расплавляется и превращается в шлаковую корку, которая удаляется ударами молотка. Нерас-плавившаяся часть флюса используется повторно. Автоматическая сварка под слоем флюса примен [ется в основном для сварки ци-линдрических деталей (узлы трубопроводов, корпуса аппаратов) при вращении свариваемых элементов с помощью вращателя или манипулятора. Диаметр труб должен быть не менее 200 мм. При меньшем диаметре используются сварочные полуавтоматы. Сварка производится не менее чем в два слоя. Режимы сварки в каждом случае устанавливаются на пробных образцах. При наложении многослойных пшов после наложения каждого валика удаляется шлак и путем внешнего осмотра проверяется качество нша иа отсутствие трещин и пор. Дефектные места должны быть полностью удалены, а вырубленные участки вновь заварены. [c.80]

    Под шлаковыми летками при периодическом сливе шлака в шла-ковозы в перерывах между сливами необходимо постоянно иметь шлаковозы. Во избежание выхода феррофосфора через шлаковые летки, необходимо сливать его через установленные промежутки времени. При появлении вспышек в грануляционной воронке следует нровестп слив феррофосфора раньше времени. Пребывание вблизи от грануляционной воронки должно быть ограничено только абсолютно необходимым временем. [c.420]

    При сливе феррофосфора нужно следить, чтобы он не ковтакти-ровал с водой. Особенно опасно попадание воды, охлаждающей раму шлаковых леток, в лоток для стекания феррофосфора. Во избежание этого применяются специальные щитки. Блоки, образующие летку для слива феррофосфора, нужно регулярно проверять на износ и как можно скорее заменять новыми. Между самой глубокой точкой отверстия летки и нижней кромки блока углеродистый материал должен быть доброкачественным на расстояние не менее 100 мм, во избежание попадания фосфора в чашу, куда стекает вода из системы охлаждения печи. [c.421]

    Жидкая фаза печной среды представляет соббй расплав химических веществ с заданным химическим составом или является шлаковым расплавом. [c.80]


Смотреть страницы где упоминается термин Шлаковый: [c.67]    [c.191]    [c.247]    [c.112]    [c.189]    [c.189]    [c.317]    [c.27]    [c.54]    [c.59]    [c.282]   
Общая химическая технология неорганических веществ 1964 (1964) -- [ c.0 ]

Общая химическая технология неорганических веществ 1965 (1965) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адь из плавильных шлаков

Активизация процесса твердения шлаковых цементов

Активная зона шлакового слоя

Активность шлаков, соотношение

Активность шлаков, соотношение влияний химического состава

Активность шлаков, соотношение структуры

Алюминий в шлаковых включениях

Алюминий из шлаковых съеыов плавильных печей

Анализ огарков, шлаков, агломератов и вельцокиси

Анализ шлаков

Анализ шлаков и других порошкообразных проб стилометром

Анализ шлаков от плавки феррохрома

Анализ шлаков, огарков, агломератов

Анализ шлаков, огарков, кеков, агломератов и клинкеров

Анализ шлаковой ваты

Арки воздушных фурм шлаковой летки Вариатор

Арматура для железобетонных Вата стеклянная труб шлаковая

Асфальт шлаковый

Брянцев, В. Я. Позняков. К вопросу о влиянии химического состава магнезиально-железистых шлаков на процесс волокнообразования

Верхняя шлаков с шамотными огнеупорами

Взаимодействие шлаков с водой

Виды и состав шлаков

Виды шлаковых цементов и технология их производства

Включения шлаковые

Влияние кремнезема на вязкость кислых доменных шлаков

Влияние фосфатов и фосфорсодержащих шлаков на физикомеханические свойства керамики

Воздействие шлаков на огнеупоры

Вязкостные характеристики шлаков

Вязкость и коррозийное действие шлаков

Вязкость и коррозионное действие шлаков. . 930 Литература

Вязкость основных мартеновских шлаков

Вязкость шлаков

Галлий из свинцовых шлаков

Гидравлическая активность шлаков

Гидравлические вяжущие вещест шлаковые

Гидравлические вяжущие веществ шлаковые

Гидравлические свойства доменных шлаков III

Гипсо-шлаковый цемент

Гипсо-шлаковый цемент продукты гидратации

Грануляция доменных шлаков

Грануляция шлаков текущей выдачи

Двуокись титана из титано-магнетитовых концентратов и шлаков

Дебаевская ваты минеральной шлаковой

Десульфуризация шлаков, обладающих небольшой вязкостью

Диаграмма плавления шлаков для модификаций кремнезема

Диаграмма плавления шлаков крупной коллоидной частицей несферической формы III, фиг

Диаграмма плавления шлаков состава мелилит шпинель сульфат кальция фиг

Диаграмма плавления шлаков состава мелилит шпинель сульфат кальция фиг кальция окись натрия

Ермаков. Получение технологических газов по способу газификации тощих топлив с удалением шлаков в жидком виде

Железо в шлаковых включениях

Железо из кислородно-конверторных шлаков

Железо металлическое, определение шлаков

Жидкие шлаки Молекулярная теория строения шлаков

Затворы шлаковые и золовые

Защитная зона шлакового слоя

Золо-шлаковые и кремнеземистые материалы

Извлечение ванадия из передельных шлаков

Ионное строение расплавленных металлов и шлаков

Использование шлаков в металлургических переделах

Исследование руд (плавней, шлаков)

Исследование шлаковых вклю- чений в нержавеющей стали

Исследования в области шлаков Исследование гидратированных синтетических минералов глиноземистых шлаков

Казанский. О поровой структуре и связи воды с цементными камнями на основе шлаковых вяжущих

Кальций в шлаковых включениях

Кислотно-основные свойства шлаков

Коррозийное воздействие расплавленных шлаков

Марганец в шлаковых включениях

Металлография шлаковых включений фтористого

Метод Общества свинцовых рудников в Клагенфурте для желтой свинцовой руды, шлаков и свинецсодержащих остатков

Методы анализа металлических порошков и шлаков Общие указания

Методы борьбы со шлаковыми волокнами

Минералы, входящие в состав шлаков от выплавки

Минералы, входящие в состав шлаков от выплавки при добавке щелочей

Минералы, входящие в состав шлаков от выплавки свинца

Мурач Вытеснение олова оловянных шлаков

О структуре расплавленных шлаков

Обобщения имеющихся сведений по строению шлаков

Олово из шлаков

Определение активного электрического сопротивления шлаковой ванны. Примерный расчет 10.2. Определение электрических параметров. Примерный расчет 10.3. Определение вторичного напряжения. Построение графика электрического режима ЭШП

Оценка вяжущих свойств шлаков по их химическому и минералогическому составу

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАКИ Строение шлаков

Патрушев. Работа фосфорной электропечи с получением шлаков, имеющих повышенное содержание глинозема

Пемза шлаковая

Поверхностное натяжение шлакового расплава

Подсчет количества газообразных продуктов и шлаков

Получение фосфорных шлаков с вяжущими свойствами

Получение четыреххлористого титана нз рутилового концентрата и титанистых шлаков

Портланд-цемент из кислородно-конверторных шлаков

Последовательность кристаллизации доменных Шлаков

Последовательность кристаллизации шлаковых минералов

Потери от физическим теплом шлаков

Применение извести-кипелки при ускоренном способе переработки шлаков и горелых пород на бегунах

Применение известково-шлаковых цементов на основе извести-кипелки

Применение шлаков в стеклоделии

Примеры химических равновесий с участием металлов, шлаков и газов

Производство известково-шлакового цемента на основе извести-кипелки

Процесс пробуждения котельных шлаков и применение бегунов для производства пробужденного бетона

Процесс шлаковый

Прямоугольная шлаковая

Равновесие для простейших железистых шлаков

Равновесие шлаков с расплавами металлов

Расплавы шлаковые

Распределение железа и никеля между металлической ванной и шлаковым расплавом

Реакция гидратации доменных шлаков III

Сепарация шлаков в тонке

Сепарация шлаков в топочном объеме

Смачивание шлаков

Сопротивление электрическое шлаковой ванны

Состав и структура ванадиевых шлаков

Состав металлургических шлаков шлаковых цементов

Спектральный метод шлаков

Стекловидная природа шлаков III

Стекловидная природа шлаков керамических изделиях

Степень текучести шлаков

Стойкость против действия расплавленных металлов, сплавов и шлаков

Строение шлаков

Строение шлаков медной плавки

Структура доменных шлаков

Теория ионная, шлаков

Теория химическая, шлаков

Теплоемкость сплавов, стекол и шлаков

Теплоемкость шлаков

Теплообмен мей факелом и шлаковой ванной

Теплопроводность теплоизоляционных материалов, вата минеральная шлаковая

Термодинамические свойства шлаков

Тип твердения шлаковых цементов

Типы шлаковых включений в стали

Удельный объем и термическое расширение жидких шлаков

Уклонения от ньютоновского течения в расплавах шлаков Воларович фиг

Утилизация зол и золо-шлаковых смесей

Федоров , Еремичев Ускоренные методы полного химического анализа мартеновских шлаков

Физико-химические особенности процесса твердения тампонажных жидкостей на основе шлаков и шлаковых цементов

Физическое тепло шлаков

Фосфор состав шлаков, получаемых в процессе его производства

Химико-минералогический состав шлаков от сжигания

Химико-минералогический состав шлаков от сжигания пылевидного топлива и торфяной и угольной золы

Химические основы процесса твердения шлаковых цементов

Химический состав доменных шлаков

Хлорирование ванадийсодержащих материалов (ванадинита, конверторных шлаков и феррованадия)

Хлорирование титановых шлаков

Цемент сульфато-шлаковый

Цемент шлаковый

Цементы известково-шлаковый

Цементы на основе кислых доменных шлаков

Цементы сульфатно-шлаковый

Цементы шлаковый бесклинкерный

Ш а ш к о в. Электропроводность титансодержащих шлаков

Шлаковая вата

Шлаковая летка

Шлаковая подушка

Шлаковое волокно

Шлаковые включения в стали

Шлаковые включения, определение

Шлаковые вяжущие вещества

Шлаковые подпоры

Шлаковые реакции, протекающие в шахте и горне доменной

Шлаковые цементы (В. В. Тимашев) Виды и состав шлаков

Шлаковые цементы состав

Шлаковые цементы типы твердения

Шлаковый кирпич

Шлаковый переплав

Электролиз ванадиевых и фосфористых шлаков

Электролиз доменных шлаков

Электролиз железистых и кобальтовых шлаков

Электролиз жидких шлаков

Электролиз марганцевых и хромистых шлаков

Электропроводность шлаков

промышленных шлаков

скота шлаков кости

скота шлаков кости и фосфоритов разных животных продуктов лесных товаров

сульфатно-шлаковые III

текучести шлаков на кор розию огнеупоров

фиг глинозема на вязкость кислых доменных шлаков

шлаков с расплавленными металлами



© 2025 chem21.info Реклама на сайте