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钢渣物性参数

钢渣物性参数

  • 钢渣的参数百度文库

    本文将详细介绍钢渣的主要参数,包括化学成分、物理性质、热性能和环保参数。 一、化学成分 钢渣的主要化学成分是铁、氧、碳和硅等元素。 其中,铁元素是最主要的成分,通 2024年1月15日  钢渣的孔隙多呈“墨瓶”状,其中大孔最发育,小孔和微孔最不发育。大孔的总孔容最大,小孔的总孔面积最大。多孔钢渣、少孔钢渣和致密钢渣的孔隙率分别 钢渣关键物理化学特性的定量表征与评价,Construction and

  • 住房和城乡建设部关于发布国家标准《钢铁渣处理与综合利用

    2019年8月29日  发文日期: 主 题 词: 废止日期: 住房和城乡建设部关于发布国家标准 《钢铁渣处理与综合利用技术标准》的公告 选择字体: [大中小] 发布时 2020年9月21日  101 为规范钢渣粉在水泥混凝土中的应用,保证混凝土性能和工程质量,制定本规程。 102 本规程适用于用钢渣粉作为主要掺合料的混凝土。 103 钢渣粉在 中国建筑材料协会标准

  • 高炉熔渣颗粒热物性参数的瞬间测量

    2020年3月9日  高炉熔渣颗粒的温度、发射率等热物性参数是干法粒化工艺传热计算的基本参数。 基于数字图像处理的非接触式测量方法,在高温物体的温度、发射率测量中得到 2013年7月23日  摘要: 钢渣是钢铁企业主要固体废物,在我国总体利用效率不高,合理利用钢渣对钢铁企 业的发展具有重要意义。 介绍了钢渣的组成、结构及性能,对现行的钢渣 钢渣综合利用技术及进展分析

  • 化学组成和反应条件对重构钢渣组成,性能及铁元素赋存状态的

    化学组成和反应条件对重构钢渣组成,性能及铁元素赋存状态的影响 转炉钢渣排放量约为钢产量的15~20%,每年都以近1亿吨的速度排放,全国钢渣累积堆存近10亿吨,属于大宗工业固 2016年9月20日  根据冶炼工艺的不同所产生的钢渣主要可分为转炉渣、电炉渣、铸余渣以及不锈钢渣等。 1)转炉渣是在转炉炼钢时所产生的废渣,主要来源于金属炉料带人的杂质 钢渣成分、种类及其处理中联钢

  • 钢渣利用及稳定化技术研究进展

    2019年1月3日  简述了钢渣的产生特点,综 述了其资源化利用和稳定化研究现状。 钢渣组成中含有较多的游离氧化钙,导致钢渣在利用过程中体积膨胀,稳 定性较差,建 材化利用是消 2018年4月20日  钢渣是炼钢过程的副产物,我国目前年产量接近1亿t,但综合资源利用率较低。简述了钢渣的产生特点,综述了其资源化利用和稳定化研究现状。钢渣组成中含有较多的游离氧化钙,导致钢渣在利用过程中 钢渣利用及稳定化技术研究进展

  • 钢渣物性参数

    比热装置、热物性测定装置、热流计、热象仪外加剂的适应性,如矿渣,钢渣,铜渣与粉煤灰。2014年5月6日根据我国国情和目前钢渣的利用情况,笔者认为,为进一步搞好钢渣的综合利用,应进一步加强几个方面的研究:1)加强对钢渣物性的深入了解,进一步弄清钢渣。2024年1月3日  关键词: 道路工程;钢渣沥青混合料;热阻性能;抗车辙;有限元分析;热物性参数 Abstract: To study the effect of steel slag replacing natural aggregate on the rutting resistance of asphalt mixture at high temperature conditions, asphalt mixtures with different steel slag contents were prepared firstly by replacing basalt coarse aggregates with 钢渣热阻沥青路面的抗车辙性能研究

  • 计算夹杂物在钢渣界面去除有效边界层厚度的方法及系统

    2022年11月26日  5为达到上述目的,本发明提供的技术方案为:一种计算夹杂物在钢渣界面去除有效边界层厚度的方法,具体包括以下步骤: 6s1):确定待测钢液和所述钢液中夹杂物的物性参数、钢渣界面处的流动状态; 7s2):根据s1)得到的流动状态求出计算域范围和 基于CFD的钢渣风淬工艺参数分析与设计 摘要 针对钢渣风淬工艺参数受风速及粒化室布局等多因素影响,分析钢渣受高速气流冲击粒化和对流降温凝固过程,基于有限元仿真分析方法,建立多相流运动方程和风淬工艺有限元模型,结合钢渣样本物性参数实现液态钢渣风 基于CFD的钢渣风淬工艺参数分析与设计【维普期刊官网

  • 化学组成和反应条件对重构钢渣组成,性能及铁元素赋存状态的

    转炉钢渣排放量约为钢产量的15~20%,每年都以近1亿吨的速度排放,全国钢渣累积堆存近10亿吨,属于大宗工业固体废弃物若在排 硅铝三元相图,基于化学组成进行配料设计,提出了影响重构钢渣矿物组成和胶凝活性的关键参数,并用熔体高温物性解释了 2017年5月20日  钢渣的含水率与焖渣方式和冷却条件决定了钢渣性能的多样性及其利用的多种途径,钢渣通常含水率为38%。平炉钢渣比重略小,孔隙稍多,稳定性要好一些。钢渣利用处理后的钢渣一般呈灰黑色,硬密实,含碱量高时呈浅白色。钢渣的物理性质及组成

  • 钢渣利用及稳定化技术研究进展

    2019年1月3日  此目前提高钢渣利用率主要关注转炉钢渣的处置利 用。结合国外钢渣处置发展道路,从提高钢渣利用 规模的角度考虑,建材化利用将是消纳钢渣的主要 途径,但钢渣稳定性差是制约其建材化利用的主要 因素[5,6],因此钢渣稳定化技术的研发及应用将是2015年12月28日  转炉冶炼结束后,熔融态钢渣的温度在1600℃以上,其内蕴含大量的显热,若在高温下充分利用这部分热量,对钢渣进行综合回收利用,不仅可以降低钢渣的排放量,还可降低生产成本、避免资源浪费,具有较好的经济和环境效益。本文提出在添加合适的改质剂以及增加电加热装置的基础上,使用 转炉熔融态钢渣循环利用的研究进展 Advance in Research on

  • 第四讲熔渣的热物理性质 百度文库

    第四讲熔渣的热物理性质第四讲熔渣的物理性质热导率是重熔渣料的一个重要热物性值它对渣池的热损失特别是径向热损失影响 切应力与切变速率是表征体系流变性质的两个基本参数 牛顿流体:粘度只与温度有关,与切变速率无关, τ与D为正比 钢渣导热系数 钢渣是一种常见的工业废弃物,由于其含有大量的铁、钙、镁等元素,因此具有一定的导热性能。 然而,钢渣的导热系数并不高,一般在0515 W/ (mK)之间,远远低于金属、陶瓷等材料的导热系数。 导热系数是指材料在单位时间内传递单位面积 钢渣导热系数百度文库

  • 转炉钢渣环保处理与资源化利用技术综述山西钢铁行业协会

    2021年1月31日  转炉钢渣环保处理与资源化利用技术综述 时间: 17:02:09 来源: 作者:教授级高工 郭俊才 一、转炉钢渣产生和利用概况 转炉钢渣是炼钢转炉生产过程中的副产物,由造渣材料、侵蚀脱落的耐火材料、生铁中的硅、锰、磷、硫等杂质在熔炼过程中 2018年1月20日  摘要: 通过浸渍试验测定了不同粒径钢渣集料的有效相对密度, 提出了钢渣沥青混合料体积参数的确定方法, 采用残留稳定度、冻融劈裂强度比与沥青膜厚度对不同钢渣掺量的沥青混合料水稳定性进行评价, 借助X射线荧光光谱分析、扫描电镜试验和压汞试验, 从 钢渣沥青混合料体积参数测定与水稳定性影响机理

  • 常用建筑材料热物理性能计算参数 – AWhouse

    常用建筑材料热物理性能计算参数 《GB501762016 民用建筑热工设计规范》 附录B 热工设计计算参数 B1 建筑材料热物理性能计算参数 B1 常用建筑材料的热物理性能计算参数应按表B1选用。 表B1 常用建筑材料热物理性能计算参数 分类 材料名称 干密度我们已与文献出版商建立了直接购买合作。 你可以通过身份认证进行实名认证,认证成功后本次下载的费用将由您所在的图书馆支付 您可以直接购买此文献,1~5即可下载全文,部分资源由于网络原因可能需要更长时间,请您耐心等待哦~钢渣风淬工艺的换热规律研究及工艺线改进 百度学术

  • 【新刊速览】刘勇:上升气泡对钢渣界面行为的影响研究

    2024年2月28日  上升气泡对钢渣界面行为的影响 刘勇,程树森,刘童 (北京科技大学冶金与生态工程学院, 北京 ) 01 摘 要 钢水与炉渣之间的界面接触面积是影响化学反应效率的关键因素之一。 通过搭建水油体系物理模型,结合图像处理技术,重现气泡穿越渣金 2014年6月3日  此外,钢渣内还含有少量其他氧化物和硫化物,如Ti02、V205、CaS和FeS等。CaO是钢渣的主要成分之一。Si02的含量决定了钢渣中硅酸钙矿物的数量。舢203也是决定钢渣活性的主要成分,在钢渣中一般形成铝酸钙或硅铝酸钙玻璃体,对钢渣活性有利。钢渣的物理性质和化学组成

  • 陶粒百度百科

    陶粒,顾名思义,就是陶质的颗粒。陶粒的外观特征大部分呈圆形或椭圆形球体,但也有一些仿碎石陶粒不是圆形或椭圆形球体,而呈不规则碎石状。陶粒形状因工艺不同而各异。它的表面是一层坚硬的外壳,这层外壳呈陶质或釉质,具有隔水保气作用,并且赋予陶粒较高的强度。因为生产陶粒的 2016年9月20日  钢渣主要由钙、铁、硅、镁和少量铝、锰、磷等的氧化物组成。 主要的矿物相为硅酸三钙、硅酸二钙、钙镁橄榄石、钙镁蔷薇辉石、铁铝酸钙以及硅、镁、铁、锰、磷的氧化物形成的固熔体,还含有少量游离氧化钙以及金属铁、氟磷灰石等。 有的地区因矿石 钢渣成分、种类及其处理中联钢

  • 【推荐】钢渣的处理工艺及综合利用进行

    2019年3月6日  其处理工艺过程是:将密封在热闷罐中的液态钢渣进行间歇式的洒水,急冷产生的物理力学作用和蒸汽对渣中游离氧化钙的水化作用使其破碎。 其主要优点在于工艺比较简单,对高碱度钢渣有更好的处理效果,处理后的钢渣活性较高、稳定性较好;缺点是处理 4 钢渣性质:钢渣的化学成分和物理性质对压蒸粉化率有着重要影响。不同的钢渣成分会导致不同的蒸发特性,从而影响粉化率。 三、提高技术指标的方法 1 优化工艺参数:通过调整温度、时间和压力等工艺参数,找到适合钢渣的最佳蒸发条件,提高粉化率。 5钢渣压蒸粉化率技术指标百度文库

  • 水、水蒸气 物性参数在线查询IAPWSF97 songshizhao

    温度: 0 ℃ 压力: 0 Mpa 密度: 02021年11月25日  数、变形参数和状态参数的变化和统计规律,并对不 同原位试验所得数据进行对比分析,进而为该地区软 土工程施工提供相应的参考和指导。 1 工程概况 11 项目概况 本文所依托的工程项目位于广州市南沙区东涌镇 庆盛枢纽区块外围西侧,总占地面 南沙海相软土工程特性原位测试对比与统计规律分析

  • 水的物性参数(详细版) 百度文库

    水的物性参数 (详细版) 说明:整数 (0,10, )温度下的 各参数是根 据相关表格 查阅得到, 其余温度下 的参数根据 相应参数应 有插值法求空气物性参数表最高到180度的空气参数物性表, 较为全面。 首页 文档 视频 音频 文集 文档 公司财报 行业研究 高校与高等教育 语言/资格考试 实用模板 法律 建筑 空气物性参数表 百度文库

  • 提高参数标定效率不是梦:物性参数快速标定工具EDEM

    2021年5月19日  为此我们特别开发了一套标定建模参数的工具,该工具整合了多种散料颗粒物性参数标定实验的EDEM仿真模型,用户只需根据自身的物料特性选择合适的标准实验,配置相应的仿真模型并进行批量计算。 在计算完成后该工具将自动对计算结果数据进行处 2014年11月25日  物性参数 • EDEM中需要的物性参数大致包括三类: 本征参数 基本接触参数 接触模型参数 EDEM材料标定m o c h c e t y e k i h w w w谷仓容积10×20m黄豆625×109大米84×109典型谷仓中谷物的数量级EDEM工业级问题颗粒数量过多 计算域过大 物理时间较长y e K i 怎么解决 EDEM材料标定百度文库

  • 转炉渣的性能及其应用百度文库

    转炉渣的性能及其应用 转炉渣的粉化主要是由于fCaO (固溶体CaO)水化所引起的。 一般采用存放的方法,将钢渣堆放半年至一年以上,使游离石灰自然消解,也有采用蒸汽处理或热闷处理加速游离石灰消解的办法。 转炉钢渣的水硬胶凝性。 转炉钢渣含有C2S、C3S 2020年11月24日  高速钢(HSS)是一种具有高硬度、高耐磨性和高耐热性的工具钢,又名风钢或锋钢,意思是淬火时即使在空气中冷却也能硬化,并且很锋利,或称白钢。高速钢材料主要由两种基本成分构成:一种是金属碳化物(如碳化钨、碳化钼或碳化钒),它赋予材料较好的耐磨性及强度;二是分布在碳化物周围 一文看懂高速钢高速钢的性能参数化学成分牌号对照表高速

  • 为什么说炉底厚度对转炉整个炉役的炉衬安全有着至关重要

    2020年9月8日  3、炉底厚度对炉衬维护的重要性 31炉底侵蚀后加剧返平层的恶化 由于三座转炉均采取“返平砌筑”,一旦炉底镁碳砖厚度侵蚀>60mm,第6层返平砖开始侵蚀。 如炉底镁碳砖厚度侵蚀≥120mm,将带来第5层返平砖的侵蚀。 由图1可以明显的看出,如此往 2015年5月22日  第四讲熔渣的物理性质三、密度与熔体成分的关系缺乏固态炉渣密度资料的实验数据时,可以近似地由纯氧化物密度,按加和规则估算熔渣的密度:MO——渣中MO的密度MO——渣中MO的质量分数高温下的熔渣密度可按经验公式计算。 第四讲熔渣的物理性 第四讲 熔渣的热物理性质 豆丁网

  • 钢渣处理工艺及综合利用途径选择、分析与实践 科

    2015年12月9日  钢渣处理工艺及综合利用途径选择、分析与实践 目前国内外钢渣资源化处理工艺由于炼钢设备、工艺、造渣制度、钢渣物化性能的多样性及其利用上的多种途径呈现多样化,有冷弃法、闷渣法、热泼法、 2018年1月12日  进一步分析图1可以看出, 随着钢渣尾渣微粉粒径的减小, 钢渣尾渣微粉中RO相的XRD特征峰强度稳定, Ca 2 SiO 4 与Ca 3 SiO 5 的XRD特征峰强度呈现先增加后降低的趋势。 这是因为RO相属于难磨物质机械研磨不易被磨细, RO相的XRD特征峰强度波动小; Ca 2 SiO 4 和Ca 3 SiO 5 属于 XRD与SEM的钢渣尾渣物理激发机理研究

  • 知乎专栏

    2021年3月6日  [1] 殷瑞钰 合理选择二次精炼技术推进高效率低成本“洁净钢平台”建设[J] 炼钢2010, 26(2): 1−9 Yin Ruiyu Reasonable selection of secondary refining technology to promote the construction of “clean steel platform” with high efficiency and low cost[J]三相氩气搅拌钢包内界面行为及混合现象的数值模拟

  • 钢渣加速碳化:方法、机制及影响因素综述,Construction and

    2023年12月21日  钢渣填埋不仅浪费了宝贵的垃圾填埋资源,而且造成了严重的环境污染。钢渣可用于替代混凝土中的水泥和天然骨料。然而,直接利用未经处理的钢渣对混凝土的结构特性和耐久性存在重大危害。为了避免这个问题,人们广泛开展了钢渣加速碳化作为建筑材料 2021年1月19日  网站数据与美国国家标准局 (NIST)热物性参数完全吻合,包含2000多种物质:水和水蒸气,空气,制冷剂,烃类天然气等;物性参数包括密度,焓,熵,饱和压力温度,比热容,粘度等AP1700常用物质物性在线计算与查询平台制冷剂焓水和水

  • 知乎专栏 随心写作,自由表达 知乎

    知乎专栏 随心写作,自由表达 知乎

  • 钢渣利用及稳定化技术研究进展

    2018年4月20日  钢渣是炼钢过程的副产物,我国目前年产量接近1亿t,但综合资源利用率较低。简述了钢渣的产生特点,综述了其资源化利用和稳定化研究现状。钢渣组成中含有较多的游离氧化钙,导致钢渣在利用过程中 比热装置、热物性测定装置、热流计、热象仪外加剂的适应性,如矿渣,钢渣,铜渣与粉煤灰。2014年5月6日根据我国国情和目前钢渣的利用情况,笔者认为,为进一步搞好钢渣的综合利用,应进一步加强几个方面的研究:1)加强对钢渣物性的深入了解,进一步弄清钢渣。钢渣物性参数

  • 钢渣热阻沥青路面的抗车辙性能研究

    2024年1月3日  关键词: 道路工程;钢渣沥青混合料;热阻性能;抗车辙;有限元分析;热物性参数 Abstract: To study the effect of steel slag replacing natural aggregate on the rutting resistance of asphalt mixture at high temperature conditions, asphalt mixtures with different steel slag contents were prepared firstly by replacing basalt coarse aggregates with 2022年11月26日  5为达到上述目的,本发明提供的技术方案为:一种计算夹杂物在钢渣界面去除有效边界层厚度的方法,具体包括以下步骤: 6s1):确定待测钢液和所述钢液中夹杂物的物性参数、钢渣界面处的流动状态; 7s2):根据s1)得到的流动状态求出计算域范围和 计算夹杂物在钢渣界面去除有效边界层厚度的方法及系统

  • 基于CFD的钢渣风淬工艺参数分析与设计【维普期刊官网

    基于CFD的钢渣风淬工艺参数分析与设计 摘要 针对钢渣风淬工艺参数受风速及粒化室布局等多因素影响,分析钢渣受高速气流冲击粒化和对流降温凝固过程,基于有限元仿真分析方法,建立多相流运动方程和风淬工艺有限元模型,结合钢渣样本物性参数实现液态钢渣风 转炉钢渣排放量约为钢产量的15~20%,每年都以近1亿吨的速度排放,全国钢渣累积堆存近10亿吨,属于大宗工业固体废弃物若在排 硅铝三元相图,基于化学组成进行配料设计,提出了影响重构钢渣矿物组成和胶凝活性的关键参数,并用熔体高温物性解释了 化学组成和反应条件对重构钢渣组成,性能及铁元素赋存状态的

  • 钢渣的物理性质及组成

    2017年5月20日  钢渣的含水率与焖渣方式和冷却条件决定了钢渣性能的多样性及其利用的多种途径,钢渣通常含水率为38%。平炉钢渣比重略小,孔隙稍多,稳定性要好一些。钢渣利用处理后的钢渣一般呈灰黑色,硬密实,含碱量高时呈浅白色。2019年1月3日  此目前提高钢渣利用率主要关注转炉钢渣的处置利 用。结合国外钢渣处置发展道路,从提高钢渣利用 规模的角度考虑,建材化利用将是消纳钢渣的主要 途径,但钢渣稳定性差是制约其建材化利用的主要 因素[5,6],因此钢渣稳定化技术的研发及应用将是钢渣利用及稳定化技术研究进展

  • 转炉熔融态钢渣循环利用的研究进展 Advance in Research on

    2015年12月28日  转炉冶炼结束后,熔融态钢渣的温度在1600℃以上,其内蕴含大量的显热,若在高温下充分利用这部分热量,对钢渣进行综合回收利用,不仅可以降低钢渣的排放量,还可降低生产成本、避免资源浪费,具有较好的经济和环境效益。本文提出在添加合适的改质剂以及增加电加热装置的基础上,使用

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