





煤粉混合器是高压煤粉输送的重 要设备,是高炉喷煤和煤粉锅炉生产工艺中的关键设备。煤粉混合器的结构形式决定了能否将煤粉与压缩空气均匀混合,以及混合后的煤粉浓度、输送能力、煤粉的 用量等。现有的煤粉混合器均采用先将高压煤粉压能抵消,再将其与高压空气混合的方式进行煤粉混合,这不仅造成了煤粉压能的严重浪费,还需要利用外界的能量 来辅助抵消煤粉压能,造成了能源的双消耗;同时还会造成煤粉混合不均。 针对工业生产中,煤粉喷吹过程中煤粉混合不均匀、高压煤粉压能浪费的问题,对传统煤粉混合器的工作原理及目前流体能量回收利用技术进行了综合分析,设计了 一种基于能量回收的新型煤粉混合器。在提高煤粉混合均匀度的同时对高压煤粉的压能进行回收。本文主要研究内容及创新性成果有以下几点: (1)基于多叶道分流原理及叶轮机械能量转化特性研究,由能量守恒定律,完成了新型煤粉混合器的结构设计。设计了一种直通闭式叶片轮,在提高煤粉混合均匀 度的同时,降低了煤比,节约了耗煤量;设计了一种对称直通式空心轴转子,将高压煤粉压能转化为转轮的机械能并由直通式空心轴转子带动发电机转子转动发电, 实现煤粉压能的回收利用。 (2)根据流体机械设计方法对新型煤粉混合器进行初步计算,并在solidworks中对其进行三维建模,在ANSA中对内部流体进行网格划分,乌海堆焊耐磨弯头生产厂家,建立流体 网格模型,在Fluent中对内部煤粉流动进行了全流场三维定常湍流数值模拟。 (3)对介质分别为液体和煤粉时的流动进行数值模拟,根据液体与粉体流动的异同,对结构进行优化。 (4)采用初步设计——数值模拟计算——修改设计的数字化迭代设计过程,分别对6叶片、8叶片煤粉混合器内部流动进行模拟对比,得出8叶片时性能更优,根 据模拟结果的分析再对其叶片安装进出口角度进行优化设计,完成水力性能分析和效率分析,***后证明该新型煤粉混合器的可行性及经济性。 本文针对工业煤粉压能浪费的问题,设计了一种新型煤粉混合器,在对其进行结构设计的基础上,完成了内部流场数值模拟及结构优化,并对其进行了性能分析,高铬复合堆焊耐磨弯头生产厂家,结 果显示该新型煤粉混合器能较好的完成煤粉与空气的混合,从而减少煤粉消耗量,也能将高压煤粉的压能转化为叶轮的旋转机械能,碳化钨堆焊耐磨弯头生产厂家,实现压能回收。这对工业生产向 低成本、高***迈进起到了很大的推动作用,同时也提出了一种利用粉体压能发电的新型余能回收技术,对今后粉体机械的发展有着很大的参考价值。


磷化是堆焊耐磨钢管的表面处理常见方法,它可以发挥很大的作用,可提高堆焊耐磨钢管的防锈能力,但是堆焊耐磨钢管磷化的方式也有多种,设计到不同的应用范围,本文***来分析一下磷化处理的方式都有哪些区别。 种:防腐磷化。这种主要是锰系磷化,锰系磷化膜的结构是球状的颗粒结晶体,膜层的致密性好,外观呈灰黑色到黑色。目的是提高堆焊耐磨钢管工件的耐磨性和防腐性,因此在防锈效果上也是所有磷化方式中的。但是,它的涂装附着力稍差,因此很少用在涂装前处理,锰系磷化膜的膜层比较坚硬,挤压类的处理也不能采用这种方式。 第二种:喷涂磷化。这种主要是锌系磷化膜的结构以针状、雪花状、片状为主,结构相对疏松,锌系磷化膜外观为***。目的是提高漆膜对堆焊耐磨钢管工件的附着力,因此防锈效果与锰系磷化有很大差距,一般用在涂装前的处理。 第三种:喷涂磷化磷皂化。磷皂化一般在磷化处理堆焊耐磨钢管之后,皂化后,磷化膜的保护性可提高5倍以上。

焊丝按粗细来分,主要有几种种规格,1.2mm,1.6mm,2.4mm,2.8mm和3.2mm,不同规格的焊丝具备不同的硬度,优质的焊丝硬度要能达到HRC55以上,越高越好。碳和铬的含量决定了焊丝的硬度,基本焊丝的碳含量在3.0-5.0左右,铬含量在15-30之间。优质的焊丝堆焊后,其表面的对焊层要有较好的抗冲击性,不易脱落。焊丝根据不同的行业还可以有更加详细的细分,譬如有的厂家,焊丝可以针对不同使用机械,细分为水泥立磨堆焊焊丝,轧辊堆焊焊丝,价格低堆焊耐磨弯头生产厂家,挤压辊堆焊焊丝,星轮修复焊丝等具体分类。而气体保护焊丝也可以细分为耐冲击焊丝,耐高温焊丝,气保修复焊丝,以及含各种特殊元素的焊丝等。
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