
Terase räbu ja räbu töötlemine
CNBM-ile alluv Wuhan Building Material Design & Research Institute Co., Ltd. asutati 1965. aastal. See on kiudtsementplaadi/kaltsiumsilikaatplaadi masinatööstuse juhtiv ettevõte ning müünud üle 200 tooteliini üle kogu maailma. Ettevõtte disainikeskuses töötab üle 200 inseneri, kes suudavad pakkuda klientidele kõige professionaalsemat disaini. Ettevõttel on ka kaasaegsed laborid, mis aitavad klientidel läbi tooraine ja lõpptoodete testimise valida sobivaima tooraine ja tootmisvalemi.
Miks valida meid
Tehase tugevus
CNBM-ile alluv Wuhan Building Material Design & Research Institute Co., Ltd. asutati 1965. aastal. See on kiudtsementplaadi/kaltsiumsilikaatplaadi masinatööstuse juhtiv ettevõte ning müünud üle 200 tooteliini üle kogu maailma.
Rikkalik kogemus
Wuhani Instituut on enam kui 40 aastat sügavalt tegelenud kaltsiumsilikaatplaatide / kiudtsementplaatide tööstusega, seni on ta teinud koostööd paljude suurte kontserni ettevõtetega, nagu SHERA, Saint-Gobain, ASK, Conch Cement jne. on teinud koostööd enam kui 200 tootmisliinil maailmas.
Professionaalne meeskond
400 töötajat, sealhulgas 16 professori tasemel vaneminseneri, 70 vaneminseneri, 90 inseneri keskmise astme või kõrgema kutsenimetusega ja 310 tehnilist töötajat muudel erialadel.
Kvaliteedikontroll
Ettevõttel on ka kaasaegsed laborid, mis aitavad klientidel läbi tooraine ja lõpptoodete testimise valida sobivaima tooraine ja tootmisvalemi.
Seotud toode
Viimastel aastatel on koos senisest oluliselt rangema riikliku juhtimise ja kontrolliga keskkonnakaitse ja maavarade valdkondades sunnitud sulgema palju täitematerjalidega tegelevaid ettevõtteid; iidne täitetööstus seisab silmitsi ümberkorraldustega, seetõttu on ajastu nõudmistele vastav uut tüüpi tootmisliin valmis oma kutsel välja tulema.
Tsemendiahi ehitusjäätmete koostöötlemine
Traditsiooniline sanitaarprügila, jäätmeelektrijaama lendtuha ladestamise rajamine ja muud omavalitsusi vaevanud probleemid, tsemendiahju kasutamine olmejäätmete koostöötlemisel võib täielikult lahendada dioksiinide, räbu, lendtuha jne.
Terase räbu ja räbu töötlemine
Beihai Tieshani sadama tahkete jäätmete ringlussevõtu ja keskkonnakaitsekompleksi peatöövõtuprojekt on spetsiaalselt suunatud tahkete jäätmete ressursside igakülgsele kasutamisele sellistes valdkondades nagu terasräbu, punane muda ja mangaaniräbu.
Teraseräbu ja räbu töötlemine on sekundaarsed toorained ning neid kasutatakse või lisatakse protsessi käigus terase valmistamise praktika parandamiseks. Kulpide räbudesse lisatud terasetööstuse räbu võimaldab minimeerida räbuliinide kulumist. BOF-konverteri räbu kasutatakse ka kogunemis-, vahutamis- või räbupritsmete puhul, mida tehakse tulekindla voodri eluea pikendamiseks. Samuti kasutatakse tavaliselt EAF-räbu, et vältida tulekindlat kulumist ja vähendada energiatarbimist. On teada, et tsementbetoon on üks levinumaid ehitusmaterjale. Kõrgahjus kristalliseerunud räbu kasutatakse tsemendi tootmisel, erinevas protsendis.
Teraseräbu ja räbu töötlemise eelised
Kulutõhusused
Terasest räbu peamine eelis on selle kuluefektiivsus. Kuna seda toodetakse metalli sulatamise kõrvalsaadusena, on see üldiselt palju odavam kui traditsioonilised täitematerjalid või materjalid, nagu asfalt või betoon. Lisaks on terasräbu suur survetugevus ja seda saab kasutada teepeenardes ja vundamentides alternatiivina kruusale või muudele materjalidele. Lisaks muudab selle kuumakindlus kasulikuks rakendustes, kus temperatuur võib tõusta piisavalt kuumaks, et kahjustada traditsioonilisi materjale, nagu asfalt.
Keskkonnaeelised
Terasräbal on traditsiooniliste materjalide ees ka mitmeid keskkonnaalaseid eeliseid. Näiteks vähendab see õhusaastet, kuna selle tootmiseks ei ole vaja põletada fossiilkütuseid, nagu nafta või maagaas, mis tekitavad põletamisel kahjulikke heitmeid. Lisaks, kuna see ei nõua tooraine saamiseks kaevandamist (nagu liiv ja kruus), on terasräbu tootmisel vähem keskkonnamõjusid kui traditsiooniliste ehitusmaterjalide puhul. Lõpuks on terasräbu vastupidav erosioonile, nii et sellest materjalist ehitatud teed võivad kesta kauem kui muud tüüpi täitematerjalist või asfaldist valmistatud teed.
Terase räbu ja räbu töötlemise tüübid

Kõrgahjuräbu
Kõrgahjuräbu saadakse sulamalmi tootvatest kõrgahjudest eraldamise teel. See koosneb rauamaagis sisalduvatest värvilistest komponentidest koos lubjakiviga abimaterjalina ja koksi tuhaga. Iga tonni malmi kohta tekib ligikaudu 290 kg räbu. Kõrgahjust väljutades sulab räbu temperatuuril umbes 1500 kraadi. Sõltuvalt kasutatavast jahutusmeetodist liigitatakse see õhkjahutusega räbuks või granuleeritud räbuks.
Terase valmistamise räbu
See räbu on terase tootmisprotsesside kõrvalsaadus, mille käigus malmi ja terasejäätmete komponente muudetakse, et toota terast, mis on nii kõrgelt hinnatud suurepärase sitkuse ja töödeldavuse poolest. Terasetootmise räbu koosneb konverteri räbu, mida tekitavad konverter ja elektriline räbu. kaarahju räbu, mis tekib elektrilise kaarahju terase tootmisprotsessi käigus, mille toorainena kasutatakse vanaraua. Samamoodi nagu õhkjahutusega kõrgahjuräbu, jahutatakse muunduri räbu aeglaselt loomuliku jahutuse ja veepihustuse abil jahutushoovis . Seejärel töödeldakse seda ja kasutatakse mitmesugustes rauast ja terasest räbu (konverteri) rakendustes. Iga tonni konverterterase kohta tekib ligikaudu 110 kg räbu.

Teraseräbu ja räbu töötlemise rakendamine
Terasest räbu valmistatud terasräbu pulbrit saab kasutada tsemendiga segatud materjalina.
Betooni jaoks võib kasutada mineraalse lisandina terasräbu.
Pärast terasräbu väävlitustamist saab seda kasutada väetisena, tsemendi toorainena ja soolase-leelise maareformi vahendina.
Kõrge tugevusega tehisrifi betoon on valmistatud terasest aherainest.
Ülimadala kokkutõmbumisega sabakihi kõrgtugeva betooni valmistamine terasest sabast.
Terasest räbu jahvatuspulbrist saab valmistada terasräbu tsementi, terasräbu komposiitpulbrit ja kõvendit.
Räbust ekstraheeritud terast saab valada kangideks.
Terasest räbu saab kasutada raudtee vundamendi, suure pindalaga kõnnitee vundamendi, väljaku jms alusmaterjalina.
Pärast lihvimist saab terasräbu kasutada värvilise kõnniteeltellisena jne.
Terase räbu ja räbu töötlemise protsess
1. samm Teraseräbu purustamine
Pärast esmast purustamist lõugpurustiga vähendatakse terasräbu suuruseks alla 60 mm. Seejärel juhitakse purustatud terasräbu vibreerivale sõelale, kus üle 25 mm läbimõõduga terasräbu osakesed transporditakse koonusesse. purustaja sekundaarseks purustamiseks, mille tulemuseks on osakeste suurus alla 25 mm.
2. samm Terase räbu lihvimine
Selles etapis kasutame purustatud terasräbu jahvatamiseks terasräbu varrasveskit, tagades lõpptoote ühtluse. Kui on vaja pulbristatud terasräbu toodet, võib kombineerida varrasveski ja vertikaalvaltsveski või vertikaalse valtsveski ja kuulveski olla valitud. Selle sammu saab varustada tolmukogujaga tolmueemaldustoimingute jaoks, mis kogub maatolmu.
3. samm Terasest räbu eraldamine
Terasest räbu eraldamisel kasutatakse tavaliselt magneteraldust, mille eesmärk on eraldada räbust kasulikke raudmetalle. Nii teraseosakesed kui ka terasräbu rauapulber on magnetilised. Seetõttu kasutatakse terasräbu edasiseks puhastamiseks magnetseparaatoreid, mille tulemusel saadakse teraseosakeste ja rauapulbri segu ning jäätmejäägid. Lisaks magneteraldamisele võib terasräbu gravitatsiooniliseks eraldamiseks kasutada ka raputustabeleid. raua kontsentraatidest.
4. etapp Osakeste klassifitseerimine
Vibreeriva sõela kasutamine erineva suurusega metallist rauaosakeste sõelumiseks võimaldab teraseosakesi ja rauapulbrit klassifitseerida jämedaks, keskmiseks, peeneks ja ülipeeneks, olenevalt toote kasutusotstarbest.
Teraseräbu ja räbu töötlemismaterjalide omadused
Füüsikalised omadused
Terasest räbu täitematerjalid on väga nurgelise kujuga ja kareda pinnatekstuuriga. Neil on suur mahu erikaal ja mõõdukas veeimavus (alla 3 protsendi). Tabelis 18-1 on loetletud mõned terasräbu tüüpilised füüsikalised omadused.
Keemilised omadused
Räbu keemilist koostist väljendatakse tavaliselt lihtoksiidides, mis on arvutatud röntgenfluorestsentsiga määratud elementanalüüsi põhjal. Tabelis 18-2 on loetletud tüüpilise baashapniku ahju terasräbus sisalduvad ühendid. Peaaegu kõik terasräbu kuuluvad nendesse keemilistesse vahemikesse, kuid mitte kõik terasräbud ei sobi täitematerjaliks. Olulisem on räbu mineraloloogiline vorm, mis sõltub suuresti räbu jahutamise kiirusest terase valmistamise protsessis.
Mehaanilised omadused
Töödeldud terasräbu on täitematerjalina kasutamiseks soodsad mehaanilised omadused, sealhulgas hea kulumiskindlus, head vastupidavusomadused ja kõrge kandevõime. Tabelis 18-3 on loetletud mõned tüüpilised terasräbu mehaanilised omadused.
Termilised omadused
Terasest räbu täitematerjalid säilitavad oma suure soojusmahtuvuse tõttu soojust tunduvalt kauem kui tavalised looduslikud täitematerjalid. Terasest räbu täitematerjalide soojapidavusomadused võivad olla kasulikud kuumade segude asfaldi remonditöödel külma ilmaga.
Meie tehas


tunnistus






KKK
Kuum tags: terasräbu ja räbu töötlemine, Hiina terasräbu ja räbu töötlemise tootjad, tarnijad, tehas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist













