熱浸鍍鋅范文

時間:2023-03-27 10:08:51

導語:如何才能寫好一篇熱浸鍍鋅,這就需要搜集整理更多的資料和文獻,歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文,供你借鑒。

篇1

關鍵詞:熱鍍鋅;助鍍;助鍍液;鋅成本;助渡工藝 文獻標識碼:A

中圖分類號:TG174 文章編號:1009-2374(2015)22-0060-02 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2015.22.030

熱浸鍍工藝主要成分保護氣體的還原防范與溶劑方法。其中保護氣體還原方法比較適宜進行連續作業,而溶劑方法一般用于周期作業。應用保護氣體的還原方法進行熱浸鍍鋅的過程中,要先利用高溫鍋爐把鋼材的表面油脂等相關有機物碳化之后去除,然后把處理過后的鋼材利用還原氣進行保護,輸送至規定溫度的熔融鋅液中,實現熱浸鍍鋅。利用此種模式生產熱鍍鋅產品具備較高的生產效率,而且質量相對穩定,可是對于設備有著高要求,比較適宜進行大規模生產。而溶劑方法的工藝流程相對比較多,其中熱浸鍍鋅最為重要的工序就是溶劑助鍍,其不但能夠彌補工序存在的不足,還能夠活化鋼鐵表面,有效提升鍍鋅質量。另外,助鍍效果嚴重影響著鍍層質量和鋅的消耗。對此,分析與研究熱浸鍍鋅助鍍工藝有著深遠意義。

1 助鍍作用原理

助鍍指把酸洗過后的制件浸入助鍍液中,而在提出之后會在制件的表面產生一層相對較薄的氯化鋅銨鹽膜的過程。通常情況下助鍍具備多種作用,例如清潔鋼鐵的表面,有效去除酸洗之后殘留于制件表面上的鐵鹽或是氧化物,從而使鋼鐵件置入鋅浴過程中擁有最大表面活性;會在制件的表面沉積一層鹽膜,避免制件在助鍍池至鋅鍋一段時間在空氣中出現銹蝕;凈化制件在浸入鋅浴位置的液相鋅時,可以保證制件和液態鋅迅速浸潤、反應。除此之外,制件表面所覆蓋的相關氯化鋅銨鹽膜具備活化作用。若是溫度未達到200℃時,就會在制件的表面產生一種復合鹽酸,此為一種強酸,能夠確保制件在干燥時表面難以產生氧化膜,進而維持活化狀態。若是溫度超過200℃時,制件表面的助鍍液相關鹽膜中要分解為HCL,這時HCL就會對鋼基造成侵蝕,從而導致鋼基的表面難以形成氧化物,使鋼基維持活化狀態。在熱鍍鋅的過程中要科學合理地應用助鍍液。

2 助鍍液成分影響

2.1 濃度

鹽類助鍍劑中的氯化鋅與氯化銨總濃度嚴重影響助鍍效果。若是濃度未達到100~200g/L時,制件的表面就會附著少許鹽膜,從而難以有效活化制件表面,并且無法獲取相對均勻與平滑的鍍層,比較容易發生漏鍍;而濃度超過400~500g/L時,制件的表面鹽膜就會過厚,不利于干透,導致鋅液出現飛濺,從而形成大量的鋅灰與煙塵。對此,助鍍劑相應濃度一定要有效控制在200~400g/L區間。

2.2 溶液pH值

助鍍液的pH值常常會在熱鍍鋅的過程中被忽視,通常情況下助鍍液的pH值應該在4~5之間,助鍍液在此范圍內能夠實現酸洗過后制件表面的進一步清潔,有效彌補酸洗過程中出現的不足。若是pH值小于4,這時制件就會在溶液中遭受腐蝕,pH數值越低腐蝕就會越嚴重;若是pH數值大于5,這時就會導致制件的表面清潔效果比較差,而且pH數值越高,從而造成助鍍液的濃度降低,發生漏鍍。對此,溶液pH數值的測量應該選擇pH數值在4~5區間且具備比較明顯色差的精密pH試紙,還可以應用pH計。除此之外,還可以加入鹽酸或是氨水有效調節溶液pH值,如果在助鍍液中添加鋅滴和鋅灰等都會使助鍍液pH數值逐漸升高。對此,一定要重視助鍍液的pH數值變化,然后進行科學、合理調整。

2.3 助鍍液的雜質濃度

熱鍍鋅助鍍液中一般會存在KCL等相關雜質,從而嚴重影響助鍍液的效果,發生漏鍍,造成返鍍件不斷增加。盡管在助鍍液中不應用,只是添加少量KCL,從而降低浸鋅過程中煙塵的形成量,可是研究依然處在試驗階段。針對煙塵的去除,許多發達國家在熱鍍鋅的過程中一般利用抽氣除塵系統實現。

3 助鍍劑和助鍍工藝分析

3.1 無煙助鍍劑

應用以往的鋅銨助鍍劑過程中,在制件浸入鋅液之后,復合鹽膜就會在高溫環境下通過受熱分解形成HCL氣體煙塵,從而對操作環境與生態環境造成嚴重影響。現階段,學者已經研發出多種無煙助鍍劑:首先是氯鹽系列,其是一項以Zn與CL作為主要成分,并且加入少許KCL或Ca等有關氯化物的無煙助鍍劑。而助鍍劑中的Zn與NaCL占據總量的60%~90%,同時助鍍劑幾乎不會形成煙塵,可是助鍍劑的效果并不是很理想,比較容易發生漏鍍。該作用的原理如下,氯化鋅主要發揮著基體的凈化作用與制件浸鍍之前的保護作用;而堿金屬或是堿土金屬的氯化物能夠有效改進鋅液和基體制件的潤濕性與助鍍劑自身流動性。另外,經過添加其他相關金屬能夠改進制件表面的清理作用和助鍍劑自身的穩定性等。其次是表面活性劑與氯鹽混合,對于熱鍍鋅的助鍍工藝而言,表面活性劑在早期主要應用在助鍍劑的表面,防止助鍍劑的蒸發,而后來主要應用在助鍍劑的添加劑方面,主要改進助鍍劑自身的流動性和鹽膜的均勻性等。應用Zn或Sn,同時堿金屬或是堿土金屬的氯化物等作為助鍍劑的重要成分,比較適宜應用在熱鍍鋅和鋁合金工藝中。最后是植酸鹽系,主要由植酸鋅和氟化鈉及草酸等構成的植酸鹽系列的助鍍劑,應用草酸等活化基體的表面,助鍍劑中的檸檬酸主要發揮著配位亞鐵離子功能,而植酸鋅一般發揮抗氧化作用。因為助鍍劑中并不含有氯化銨,在浸鍍的過程中就不會形成煙霧,便于改進工作環境,可是植酸鋅的價格相對比較昂貴。盡管無煙助鍍劑取得一定研究成果,可是并未在工業中大量

應用。

3.2 電解活化助鍍劑

電解活化為一項新型的助鍍方式,其是以傳統助鍍劑的熱度工藝為前提,在助鍍劑池中建立電解裝置。一般情況下,電解活化的助鍍劑主要由Zn等構成,而電解設備主要由石墨作為陽極與試樣自身作為陰極構成。在進行電解的過程中,容易發生置換反應,從而使制件的表面存在充足的助鍍劑,而并未發生置換反應的相關電鍍鋅層還能夠避免熱度之前實驗出現氧化和污染。對此,通過電解活化助鍍,能夠獲取質量更為穩定與無漏鍍等問題的鍍層。

4 結語

近些年來,社會經濟的不斷發展使國內熱鍍鋅企業在科學技術和設備方面得到一定提升。而助鍍作為熱浸鍍鋅工藝的主要工序,一定要深入了解所有工藝參數的具體作用,同時進行科學、合理控制,才可以在一定程度上有效降低成本,并且確保熱鍍鋅的整體質量,增強企業的核心競爭力。

參考文獻

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[4] 魏云鶴,于萍,郭小玉,等.高速公路護欄網熱鍍55%Al-Zn的質量控制及耐蝕性能[J].材料保護,2014,37(1).

篇2

4月28日,《投資者報》從國投瑞銀基金公司了解到,該公司旗下第5單可投資股指期貨的一對多專戶產品的發行受到熱捧。發行首日,來自中信建投證券的百萬級客戶踴躍參與認購,使得首募金額接近2億元。為了控制這只產品的適當規模,便于未來的管理效率,國投瑞銀決定“一日售馨”,提前結束募集。

此種跡象現于近期滬指再度失守3000點,股票型新基金發行一個月時間規模也不過十幾億元的背景中,不免令人深思。

《投資者報》本周基金專題對一季報展開全樣本解析,而走進“基金經理面對面”專欄的嘉賓,如農銀匯理基金總經理許紅波將對個中數據深度解讀,此外還有興全可轉債楊云、光大保德信信用添益陸欣、華夏亞債中國指基董元星,以及“寬客”大摩華鑫金融工程部副總監劉釗。

不刻意打造“明星基金經理”

《投資者報》:許紅波能否將農銀匯理一季報的精華觀點做個介紹?同時,作為一家基金公司的總經理,讓人才流動尤其是投研人才流動減少,是各家基金公司不可避免的一個問題。對此你怎么考慮?

許紅波:今年以來市場出現了明顯的風格轉換,大盤價值股相對小盤成長股表現搶眼,去年風光無限的小盤股回落幅度較大。這背后的主要原因在于,宏觀經濟復蘇的現象最終反映到股票市場,大部分周期價值股過去兩年相對落后的漲幅,具備估值修復的動能和需求。而另一方面,小盤股在長時間推高過程中積累了較大的估值壓力,因此遭到市場的暫時拋棄。

從我們旗下基金一季報的主要觀點可看到,一季度市場風格的最大特征,便是低估值“大象”起舞,而高估值“消費”跳水。我們基本按此轉換的大方向進行投資調整,如農銀大盤藍籌一季度主要增加了低估值且業績相對確定的行業配置,其中低估值藍籌股是主要增持的個股對象,降低了科技、醫藥股配置。

農銀匯理當然也會遇到“人才流動”的問題,從公司角度來說,我們能做的是盡量用好的制度去保持人員穩定。比如在基金經理的考核上,會更注重長期業績。有的基金經理出現一段時間的業績波動,管理層會客觀分析原因而非簡單換人。

我們的投研團隊有三大特點:招攬“勤奮好學”的人、倡導“溝通無邊界”的文化和用“晉升機制”培養后備梯隊。從沒有刻意去打造“明星基金經理”。

我們的投研團隊中有十年以上的“老兵”,也有新晉行業的年輕人,但在他們身上都體現出勤奮好學的特點。我們主要以三大層次的量化考核指標來評定研究員業績。第一層為基礎研究,即各行業研究員的模擬股票組合與行業指數的對比,以超額收益率排名,第二層為策略研究員行業配置,第三層為由部門總經理親自操作的研究部全市場模擬組合。

量化投資在中國會更有效

《投資者報》:在金融投資領域,有一群絕頂聰明的人,業內稱之為“寬客”(Quant 金融工程師),他們曾是象牙塔內的讀書天才,擁有物理學家和數學家的光環,又以數據與模型尋找市場機會并大賺其錢。其杰出代表就是詹姆斯?西蒙斯,他管理的大獎章基金平均年收益率達38.5%。“基金經理面對面”專欄一直很關注金融創新,也持續對量化投資展開了討論,作為一位中國“寬客”,劉釗覺得量化投資能給投資者帶來何種啟迪?

劉釗:量化投資的核心是擁有一套完整科學的投資體系,并嚴格執行。在投資市場,憑感覺很容易出問題。量化投資是一套科學方法,有嚴格的分析、計算,什么好什么不好,不是自己說了算,是數據和模型說了算。參數什么時候該調,什么時候不能動,也都是有規則的。所以說,量化投資有一套完整的、科學的體系。

說到投資,大家首先想到的是巴菲特的價值投資,其實量化投資也可以建立價值投資類的模型。舉例來說,衡量價值投資的最重要指標是低市盈率,如果以市盈率為標準來建模,以2005年5月為時間點,按市盈率對所有上市公司排序,再按市值比例模擬買入市盈率最低的100只股票,第二年5月,重新計算市盈率最低的100只股票,并調整組合,如此重復,每年調整一次倉位。

結果是,從2005年5月至2010年5月,滬深300指數年化收益率為25.4%,同期量化建模的低市盈率策略基金達29.46%。

《投資者報》:量化投資在成熟市場受重視,但在新興的中國會否水土不服?

劉釗:量化投資之所以會有超額收益,與市場不成熟、非理性因素較多有關,也與市場中量化方法使用的多少有關,目前中國市場量化投資的應用還較少,應該會更有效。

債券投資回報還看通脹水平

《投資者報》:董元星能否與各位債基經理一道對債市投資把脈?

董元星:我們這只新產品主要投資于國債,因而引起了投資者的廣泛關注。通脹上升導致今年一個季度中國債券市場收益率的上行。在利率風險的壓力下,很多投資者關心投資債市是否有機會?隨著市場逐漸適應央行的節奏,政策邊際效果逐漸減弱,債市進入了相對平穩運行階段。如果通脹水平在下半年得到充分遏制的話,今年的債券市場應該很可能提供一個較為不錯的回報。

陸欣:從宏觀經濟各項指標看,未來經濟出現大起大落的可能性不大,更可能是呈現平穩增長態勢。雖然3月 CPI同比漲幅達5.38%,再創近兩年新高,不過這基本符合市場預期。結合翹尾和新漲價因素,可以預見二季度物價壓力會逐步降低,6月份可能會再度高企,但下半年物價將呈現逐步回落態勢。就貨幣政策而言,央行今年最多還有一次加息。在此宏觀背景下,股市難見趨勢性機會,債市尤其是信用債與股票相比,投資收益相對穩定,風險相對較低。

篇3

鋼結構腐蝕是一個復雜的化學物理過程,它不僅僅表現為材料的銹蝕,更重要的是使建筑結構的可靠度降低,從而影響建筑的安全和使用。腐蝕對鋼結構建筑的影響主要有以下3個方面,首先,鋼結構發生腐蝕后,在構件的表面會產生許多很細微的損傷,更為不利的是這些損傷會隨時間連續不斷地而發展,因而也就減小了構件的截面面積,直接導致建筑的結構性能和承載能力降低;其次,腐蝕造成了鋼材的大量損耗。根據有關方面的統計,美國由于鋼材腐蝕而產生的損失每年就達3千億美元,而中國每年鋼材因腐蝕造成的損失約占鋼產量的7%,這其中的大部分可通過恰當的防腐蝕方法加以避免;最后,腐蝕影響鋼結構表面外觀,大部分鋼結構建筑的表面裝修或涂裝都要求對構件表面進行處理,而銹蝕后的構件表面會形成凹凸不平,這樣,不僅增加了處理構件的成本,而且還要增大構件表面防腐涂料的涂裝工程量。此外,鋼構件產生腐蝕后,由于其表面特征的發生了明顯的改變,即使很輕微,但它也會對建筑物的使用者產生很大的心理壓力,從而影響他們的身體健康。

鋼結構建筑的防腐方法

鋼材的防腐方法主要有3類,一是在其表面涂刷防止腐蝕的材料,將鋼材與腐蝕介質隔離;二是采用陰極保護方法來防止鋼材腐蝕,使可能發生的腐蝕出現在預先設置的物體而不是鋼結構上;三是依靠材料本身的固有屬性來抵御腐蝕,即采用耐候鋼材來延緩腐蝕的發展。以上3類腐蝕防止方法都有各自的優缺點,而且各自在某些范圍內最為有效。另外,還有些防腐體系是以上3種類型的綜合,其目的是為了更好地防止鋼結構的腐蝕發生。防腐體系中的關鍵是構件的表面處理,由于不充分的或不恰當的表面處理所引起的防腐體系失效約占失效總數的70%。采用不同的防腐體系,對鋼材表面的處理要求也有各不相同,而鋼材表面的處理方法主要有噴射或拋射除銹(Sa)和手工和動力除銹(St),每一種除銹方法則又可分為不同等級,對使用期內難以維修的承重構件,其除銹等級宜適當提高,各類構件所采用的除銹方法和等級可參考我國現行國家標準《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205)和《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹標準》(GB8923)。

按我國現行《建筑結構可靠度設計統一標準》的要求,除臨時性結構外,普通房屋和構筑物的設計使用年限為50年,而紀念性建筑和特別重要的建筑則要達到100年的使用年限,因此,在設計鋼結構建筑時就要考慮鋼材的腐蝕特性,使鋼結構建筑在設計使用年限內不發生腐蝕或把腐蝕程度控制在合理范圍之內,且不需要維護防腐體系或以較少次數地對防腐體系進行維護,這就需要鋼結構建筑中所采用的防腐體系能夠起到良好的防腐效果。一般而言,普通的防腐涂層較長效的防腐涂層價格低,但普通防腐的維護周期也短,綜合經濟效益不如長效的防腐涂層,所以,鋼結構建筑選擇長效的防腐體系較優。目前,鋼結構建筑的長效防腐體系主要有富鋅涂料體系、熱噴鋅(鋁)體系和熱浸鍍鋅體系3類,其中,富鋅涂料體系又可分為兩類,即以硅酸鹽作為黏結劑結合鋅粉的無機富鋅涂料和基于各種有機物載體(包括環氧樹脂、丙烯酸、氯化橡膠、乙烯基和氨基甲酯)的有機富鋅涂料。熱噴鋅(鋁)體系為多層次復合涂層,即復合涂層加上涂料,第一層為鋅層打底,第二層為鋁中間層,第三層為鋅涂層,通過噴射對鋁層封孔,再加上涂料封閉,組成多層次復合涂層,這樣的涂層防腐抗蝕能力很強。熱浸鍍鋅體系則是通過酸洗和鍍鋅等工藝在鋼構件表面形成一層鋅與鐵的合金層,從而達到防止腐蝕目的,但是,在酸性環境中,熱浸鍍鋅防腐層會很快腐蝕而影響其防腐效果,因而,一般不推薦在地下環境中使用。

上述介紹的幾種長效防腐體系的原理基本相同,都是通過金屬鋅層來阻止環境中的濕氣及腐蝕物質與鋼材表面的接觸,從而達到防止或減輕鋼材腐蝕的目的。一旦鋅金屬層出現損壞或裂縫(通常在鋼構件的運輸和安裝過程中容易發生),鋅就會起陰極保護作用而阻力鋼材腐蝕的發生,而在電鍍鋅的防腐體系中,鋅比鐵活潑的多,一旦同時處于腐蝕環境中時,鋅就成為銹蝕循環中的陽極而先于鋼材發生腐蝕,而當鋅產生銹蝕后,鋅銹蝕反應的生成物不僅是不溶體,而且還可以起到密封涂層中的裂縫及已有的裂隙,從而進一步阻止銹蝕的發生。已有資料表明,以上3種防腐體系的長效防腐效果均較為理想,一般能達40年以上。其中,以熱浸鍍鋅體系最為突出,在澳大利亞,熱浸鍍鋅體系有記載的最長服務期限為110年,能滿足絕大多數的鋼結構建筑的防腐要求。

鋼結構建筑防腐設計和施工注意點

鋼結構建筑工程設計中,應有防銹涂裝設計的內容,并嚴格遵守現行國家標準《工業建筑防腐蝕設計規范》(GB50046)的相關規定。鋼結構的防腐設計應綜合考慮建筑結構的重要性、設計使用壽命、環境介質條件、維護條件、施工水平及綜合工程造價等因素,合理確定鋼材表面的初始銹蝕等級、除銹方法與等級,根據建筑所處位置、相對濕度、周圍環境等因素來確定鋼結構建筑的環境侵蝕作用類別,從而采用不同的防腐設計要求。此外,進行鋼結構建筑設計和防腐施工時,下列事項應予以重視。當鋼結構處于弱蝕侵蝕性及中等強度侵蝕性環境中,以及重要的承重結構和使用中難以維護的承重結構,不應使用表面原始銹蝕等級低于B級的鋼材。在中等強度侵蝕性環境中的承重結構,應盡量選用質量與表面積比較大的管形封閉截面,以及簡單、規則而易于涂裝和圍護的實腹式截面,節點及連接構造應避免形成易于積灰、積濕的死角,連接零件之間一般應留有不小于120mm的凈空供檢查和維護。鋼柱腳埋入地下部分應采用強度等級不低于C10的混凝土包裹,其保護厚度不小于50mm,并包出地面150mm,柱埋入部分的表面應做除銹處理,可不做涂料涂裝。經過表面處理并檢查合格后的鋼構件,應在規定的時間內及時涂裝,以免影響防腐材料的效果。需做防火涂層的鋼構件表面,可在表面除銹后僅刷底層涂料。

篇4

關鍵詞: 橋斜拉索城市橋越南

中圖分類號:U448.27文獻標識碼:A

項目簡介

越南Nhat Tan大橋全長8.5公里,該工程于2009年10月開始建設,預計于2014年建成通車。該斜拉橋采用了5塔斜拉橋。全橋長度1500米,其跨度分布為:150米+4x300米+150米。全橋為雙向10車道,總體寬度35.6米。

該橋的橋面為預制混凝土橋面,梁為六跨連續疊合雙I型梁,斜拉索錨固在主梁的外邊緣。在預制梁的邊緣設置了風觜提高粱的整體穩定性。斜拉索采用平行鋼絲拉索,索面為雙索面扇形分布。預應力混凝土塔采用了A型構造以保證其橋梁垂直于橋向的剛度,斜拉索的鋼錨箱集中在塔的頂部。

越南Nhat Tan橋斜拉索體系介紹

越南Nhat Tan選擇了平行鋼絲拉索體系,該平行鋼絲拉索采用經過輕度扭絞然后熱擠雙層高密度聚乙烯的平行鋼絲拉索,兩端安裝錨具形成錨頭。

平行鋼絲拉索具有以下優點:1)結構緊湊;在同等索力下,鋼絞線的拉索的直徑比平行鋼絲拉索直徑大30%,對于大跨徑斜拉橋,會增加作用在斜拉索的風荷載;2)質量穩定:平行鋼絲拉索在工廠完成制作,并經過了超張拉檢驗,質量穩定可靠,鋼絞線成品拉索的質量由現場作業決定,離散度較大,沒有經過超張拉檢驗。3)防腐可靠:平行鋼絲斜拉索防腐密封在工廠室內內進行,沒有雨水進入索體,耐久性可以保證,鋼絞線拉索防腐套管在現場露天焊接組裝,索體內會滯留施工和運輸期間殘存在零件上的水份,耐久性不能保證。4)結構受力均勻:平行鋼絲索整根斜拉索張拉至設計噸位,實現整體錨固,整體調索,鋼絲受力均勻。

三、 越南Nhat Tan橋熱鍍鋅鋼絲介紹

越南Nhat Tan大橋斜拉索結構受力復雜,因此鋼絲的綜合性能要求較高,本項目采用了優質的等溫鹽浴淬火后的高碳鋼盤條,其索氏體含量達到90%以上,同時結合先進的多次拉拔工藝和合理的熱鍍鋅技術,制造出了性能優異、抗扭轉性能好、抗疲勞性能極好、強度達到1770MPa以上的高強度高性能鍍鋅鋼絲。

高強度鍍鋅鋼絲是將將高碳鋼冶煉成毛坯,然后熱軋形成盤條,并通過冷拉拉拔成高強度光面鋼絲,然后將光面鋼絲浸入鋅鍋進行熱浸鍍鋅,形成鍍鋅鋼絲。熱浸鍍鋅形成防腐蝕性能良好的鋅層,可以大大延長鋼絲的使用壽命。

熱浸鍍鋅的溫度一般在450度左右,相當于將高強度鋼絲進行回火,光面鋼絲的強度經過熱鍍后將有10%左右的下降。隨著形變量的增加,金屬內部晶粒不斷產生滑移,晶格產生位錯歪扭,金屬形成“冷加工硬化”現象,因而使鋼絲的抗拉強度升高,拉拔后的鋼絲比熱軋態盤條抗拉強度可增加50%左右。這主要是因為450℃的熱鍍鋅溫度 接近再結晶溫度,引起鋼絲內部金相組織的改變。鋼絲在拉拔加工時形成的纖維狀組織,使抗拉強度明顯提高,但在熱鍍鋅時由于熱作用原子重新排列組成新晶粒,纖維狀組織消失,片狀滲碳體會變成球狀滲碳體,使鋼絲的強度下降。

影響熱鍍鋅鋼絲強度的因素有:1)盤條的原始強度; 2)壓縮率獲得較獲得的強度;3)熱鍍鋅過程中的強度損失程度。在以上三個因素中,盤條直徑壓縮雖能獲得較高的抗拉強度,但過大的壓縮率卻會造成鋼絲韌塑性指標的降低。因此,選擇合適的原材料、鋼絲拉拔工藝、熱鍍鋅工藝保證熱鍍鋅鋼絲成品具有較高的拉伸強度和韌塑性強度是橋梁纜索用鍍鋅鋼絲制作的關鍵。鋼絲的抗扭轉試驗高強度鍍鋅鋼絲的一個關鍵指標。

鋼絲的抗扭轉試驗要求將試件兩端夾固,鉗口間距為100d,試件的一端可沿試件軸線方向移動,另一端以小于每分鐘60轉的速度轉動,直至試件扭斷。性能優異、組織均勻的高強度鋼絲試驗中完全由于扭轉剪切而發生破壞,破壞后的端面是平齊的端面,且斷裂口能看出明顯的同心圓紋路,抗扭轉次數也較高。如果盤條熱處理不到位,金相組織不良,鋼絲拉拔變形不均勻,鋼絲表面及內部有微觀缺陷,都會導致鋼絲在扭轉式發生分層開裂,扭轉次數下降。

四、越南Nhat Tan大橋斜拉索壽命介紹

越南Nhat Tan大橋交通荷載比較復雜,使用壽命要求高。其斜拉索要求構件在應力上限為0.4σb、應力范圍為245MPa的荷載循環下,經過200萬次的疲勞循環,然后經過95%的公稱破斷荷載的拉伸荷載后基本不破壞,要求斷絲率在2%之內,

斜拉索的疲勞壽命是影響斜拉索耐久性的主要因素。本項目選取代表性的大、中、小三種規格等比例制作了疲勞試驗用拉索模型來研究斜拉索的抗疲勞性能,試驗索模型與實橋斜拉索采用一樣的材料和工藝。試驗索長度為5.5米,試驗加載的頻率為1.15HZ到1.25HZ之間,試驗過程中采用聲發射傳感器監控在疲勞試驗中實時動態的監控疲勞循環以及隨后的靜載試驗中鋼絲的斷裂情況,在靜載試驗中記錄其荷載與應變曲線,在靜載試驗后測量其非彈性伸長率,。經過疲勞及靜載后,靜載試驗后的非彈性伸長率達到2.4%,拉索的斷絲率在1%以下,結果表明該橋斜拉索不僅具有較高的抗拉強度,也有優良的韌性。

篇5

關鍵詞:青銅峽市;二f英類;調查

Abstract: This article through to the city of dioxin-like persistent organic pollutants ( dioxin-like POPS ) field survey, the city of dioxin-like POPS emission source, emission device, the number of emissions by sources are compared, analyzed the dioxin-like persistent organic pollutants emission region and key management key source.

Key words: city; dioxin; survey

中圖分類號:X324 獻標識碼:文章編號:2095-2104(2012)12-0020-02

引言

持久性有機污染物,是指具有高毒性,進入環境后難以降解,通過空氣、水和遷徒物種進行長距離越境遷移,并沉積到遠離其排放地點的地區,在那里的陸地生態系統和水域生態系統中積累,對當地環境和生物體造成嚴重負面影響的天然或人工合成的有機物。被生物體攝入后不易分解,易在脂肪組織中發生生物蓄積,并通過食物鏈濃縮放大,對人體產生巨大危害。

1 持久性有機污染物的基本特性

持久性有機污染物(POPS)與其他有機物一樣,進入環境會發生一系列的物理、化學和生物反應,如分配、吸附、揮發、生物蓄積、氧化、水解、光解和生物轉化等。但因其自身具有的持久性、生物蓄積性、遠距離遷移性和毒性特性,又區別于一般的有機污染物, 主要表現為:在自然環境中極難降解;被生物體攝入后不易分解,易在脂肪組織中發生生物蓄積,并通過食物鏈濃縮放大,對人體產生巨大危害;在全球范圍內長距離遷移,無論沙漠、海洋,還是極地都可檢測出POPS的存在;具有致癌、致畸、致突變性,導致生物體內分泌紊亂、生殖及免疫機能失調,對人類生存繁衍和可持續發展將構成重大威脅。

2 持久性有機污染物調查目的與背景

二f英類POPS是《關于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約》中首批受控的十二種POPS之一,非故意產生的二f英類POPS的削減和控制涉及我國的鋼鐵、有色金屬、垃圾焚燒、水泥、造紙、化工等眾多國民經濟產業。

目前全國對POPS的認識還停留在較初級的階段:一些久已停止生產、使用的產品和設備去向不明;一些企業、行業還不知道其有POPS排放;地方環境保護部門的管理人員還不清楚對POPS的管理要求,沒有相應的技術措施和監管手段。開展全國性的二f英類POPS調查,將有利于改變問題,對制定符合我國實際情況的POPS污染控制對策、履行POPS公約以及保護環境和人民健康都會起到重要的作用。因此,摸清青銅峽市轄區內二f英類POPS污染狀況,是為寧夏回族自治區二f英類POPS調查提供準確可靠的數據和制定預防污染防治措施的要求。

3 本次調查內容

3.1、調查對象

按照二惡英類POPS排放源調查范圍表,根據《全國持久性有機污染物二f英類POPS調查指南》,依據寧夏回族自治區環保廳篩定的調查名錄,青銅峽市確定了4個類別7家企業做為本次調查對象,見表1:

表 1青銅峽市二f英類POPS排放源名錄

3.2調查結果見表2

表2二f英類POPS排放源統計(按排放源類別統計)

由表2得:青銅峽市二f英類POPS排放源為:制漿造紙、水泥生產、熱浸鍍鋅鋼生產、聚氯乙烯生產,所占比例見圖1。(制漿造紙企業數量2個,占企業總數的28.6%;裝置數量2個,占總裝置數的22.2%,二f英估算排放量為782.544mg TEQ,占總排放量的70.97%。水泥生產企業數量3個,占企業總數的42.8%;裝置數量5個,占總裝置數的55.6%;二f英估算總排放量為119.0706mg TEQ,占總排放量的10.79%。聚氯乙烯生產企業數量1個,占企業總數的14.3%;裝置數量1個,占總裝置數的11.1%;二f英估算總排放量為199.763mg TEQ,占總排放量的18.12%。熱浸鍍鋅鋼生產企業數量1個,占企業總數的14.3%;裝置數量1個,占總裝置數的11.1%;二f英估算排放量為1.368mg TEQ,占總排放量的0.12%)。(所占比例見圖2、圖3)

圖1排放源數量比例圖

圖2 排放源裝置數量比例圖

圖3不同排放源二f英排放量比例圖

由上述三個圖示可知:青銅峽市轄區內造紙企業廢水排放量大,

4 二f英類持久性有機污染物的產生機理(部分行業)

1.制漿造紙:含氯漂白工段中產生;調點為造紙原料的種類及其產量。

2、水泥生產:國外常常使用水泥窯處理廢棄物,如焚燒一些熱值高的廢油、廢輪胎等替代部分燃料,這些廢棄物焚燒不徹底導致了二f英的產生。我國利用水泥窯處理廢棄物還很少;調點為水泥窯類型、除塵設施、是否計劃利用水泥窯處理廢棄物。

3、聚氯乙烯生產:產生機理還不很清楚,調點為生產工藝、產量、廢渣的處理處置。

4、鍍鋅鋼生產:鍍鋅鋼生產中二f英類產生釋放機制研究很少;調點為生產工藝類型、廢氣處理措施。

5 調查結論

由表2及圖1、圖2、圖3得:青銅峽市二f英類POPS排放源為:制漿造紙、水泥生產、熱浸鍍鋅鋼生產、聚氯乙烯生產四個類別7家企業。

各行業二f英類POPS排放量的排序由大到小的順序為:制漿造紙>聚氯乙烯生產>水泥生產>熱浸鍍鋅鋼生產。

從轄區二惡英類POPS排放源分布和行業特點分析,二f英類POPS重點管理區域為:青銅峽鎮;二f英類POPS排放源的重點管理源為:制漿造紙、水泥生產、聚氯乙烯生產三個行業;造紙企業廢水排放量大,二f英類POPS產生量大;同時聚氯乙烯企業雖然只有一家,但生產量大,其二f英類持久性有機污染物產生不容忽視。

參考文獻

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一、歐盟對湖北企業進行國際貿易救濟的特點

湖北企業從2005-2011年受到貿易摩擦情況見下表1,由此可得出貿易摩擦案件在穩步增長,涉案企業在逐步增加。

其中歐盟是湖北省出口產品受到貿易救濟調查最多的地區,給湖北企業造成了巨大的損失,其對湖北企業進行國際貿易救濟的特點如下:

1.鋼鐵、化工、農產品是歐盟對湖北企業反傾銷調查的重點

鋼鐵產品作為湖北大宗出口產品,不斷遭遇貿易摩擦重創,成為國際貿易救濟的重災區。據統計,2011年1-9月,湖北共遭遇11起國外貿易救濟調查,涉及鋼鐵產品的案件有4起,案值5252萬美元,占總案值的68%。鋼鐵產品作為湖北傳統出口大宗產品頻遭貿易摩擦,形勢嚴峻。

中國是世界上最大的碳酸鋇生產國和出口國,湖北京山楚天鋇鹽有限公司是全國三大碳酸鋇生產和出口企業之一。其碳酸鋇產品主導了歐洲市場,在對歐盟出口市場上具有較強的競爭優勢,自然成其反傾銷的重點。

湖北作為我國柑橘的主產區之一,其出產區主要集中在宜昌市。宜昌所產柑橘罐頭98%出口,主要市場為歐盟。柑橘不僅是宜昌的特色產業,也是宜昌的農業支柱產業之一。

2.湖北涉案企業較多,但應訴者少,企業不得不承擔較高的稅率

2007年9月,歐盟對湖北鋼鐵緊固件發起反傾銷調查,湖北共有16家企業涉案。2007年10月,歐盟對原產于中國的柑橘類水果罐頭進行反傾銷立案調查。湖北作為我國桔子的主產區之一,共有15家出口企業涉案,涉案金額1100多萬美元。其中宜昌涉案企業8家,涉案產品1.1萬噸,涉案金額760.7萬美元。這是湖北發生的迄今涉案企業最多的兩起反傾銷案件。

盡管湖北涉案企業多,但企業應訴的少。熱浸鍍鋅板的反傾銷案例中,湖北唯一涉案企業武鋼集團國際經濟貿易總公司未參加應訴。如2009年10月6日,歐盟委員會對原產于中國的無縫鋼鐵管作出反傾銷終裁(見表2),由此可見應訴企業和不應訴企業待遇迥然不同,不應訴企業不得不承擔較高的稅率。

3.一家湖北企業獲市場經濟地位

自1995年1月1日至2010年12月31日,歐盟針對中國一共發起了99起反傾銷調查。據統計,一共有94家公司分別在32起反傾銷調查當中獲得了“市場經濟地位”。其中,僅一家湖北企業獲得市場經濟地位,即在碳酸鋇的反傾銷案件上,湖北楚天鋇鹽有限責任公司獲得市場經濟地位,因此湖北京山楚天鋇鹽有限責任公司反傾銷稅率:6.3歐元/噸,承擔遠低于其他涉案企業的反傾銷稅率。如山東棗莊永利化工有限公司反傾銷稅率:8.1歐元/噸,其他企業56.4歐元/噸。

4.通過訴諸WTO爭端解決機制對歐盟提起投訴

中國是世界上最大的螺絲,螺母,螺栓和墊圈等鋼鐵緊固件的生產商,歐盟是這些產品的最大市場,但歐盟以中國緊固件存在傾銷為由,2007年11月9日歐盟委員會決定對原產于中國的鋼鐵緊固件發起反傾銷調查,試圖阻止和減少歐盟市場自中國進口鋼鐵緊固件。湖北15家企業涉案,為了維護自身的合法權益,包括湖北企業在內的全國123家鋼鐵緊固件企業共同參與應訴。2011年7月15日,世貿組織上訴機構報告最終裁定中國在與歐盟關于緊固件的貿易爭端中勝訴,這是中國在WTO歐盟的第一案。

2012年3月23日,歐盟委員會公告稱,根據世貿組織在中國訴歐盟緊固件反傾銷措施爭端解決中的裁決,歐盟委員會決定考慮下述案件的復審。可參加復審的案件列表見下表3。

二、面對歐盟國際貿易救濟措施,湖北企業應采取的措施

1.企業應做好預警防御工作

湖北企業應清醒地認識到,由于歐美國內貿易保護主義興盛,隨著湖北外貿規模的不斷擴大,遭遇國際貿易摩擦將是常態。國際貿易救濟是不可回避的問題。因此,要增強危機意識,做好防御工作。

近年來,歐盟的國內貿易保護主義興盛,未來國際貿易救濟壓力將會巨大。企業應仔細研讀歐盟和印度反傾銷當局的國際貿易救濟案卷資料,正確判斷反傾銷、反補貼的形勢,作出相機抉擇。如:出口至歐盟的湖北鋼鐵企業一定要提高風險意識,提高警惕,正確評估風險,根據企業實際,及早準備。湖北是鋼鐵大省,出口至歐盟具有較高的風險性。繼2007年11月,歐盟對來自我國的鋼鐵緊固件發起反傾銷調查之后,時隔一個月,歐盟再次對我國的鋼鐵產品發起反傾銷調查,這一定程度上體現了鋼鐵出口至歐盟的高風險性。

2.企業要積極應訴

在碳酸鋇的案件中,湖北京山楚天鋇鹽有限公司積極應訴,在2011年8月19日,歐盟作出反傾銷日落復審終裁,湖北京山楚天鋇鹽有限公司獲6.3歐元/噸的反傾銷稅,而其他涉案企業則獲56.4歐元/噸的反傾銷稅。湖北京山楚天鋇鹽的應訴實踐證明,應對國外反傾銷的過程,也是企業優勝劣汰、提升產業競爭力的過程。應訴是涉案企業的必須選擇,涉案企業不應訴,不合作,只會導致高額反傾銷稅。

3.積極尋求進口商和消費者的合作

從某種意義來講,被調查企業與進口商、最終用戶是一個利益共同體,休戚相關。如果被調查企業被征收高額反傾銷稅,最終將損害進口商、用戶的利益。因此,湖北涉案企業應在應訴伊始,就與進口商和最終用戶積極溝通協調,統一認識,由進口商聯合下游用戶去說服調查機關取消國際貿易救濟調查。

歐盟熱浸鍍鋅板案是涉案企業與進口商和消費者合作的典型代表。2007年12月3日,歐盟委員會對我國的熱浸鍍鋅板啟動反傾銷調查,涉案金額達12.06億美元,涉及中國企業近200家,湖北武鋼國貿公司涉案。2008年12月11日,本案方歐洲鋼鐵工業聯盟撤回反傾銷申訴。2009年2月6日,歐盟決定終止對中國的出口熱浸鍍鋅板反傾銷調查程序。歐洲鋼鐵工業聯盟之所以撤回申訴,原因是多方面的,但其中一個重要原因是涉案企業聯合歐盟進口商進行了有效的游說工作。

4.進一步調整出口產品結構和市場,實施多元化發展戰略

湖北省重點出口產品以鋼鐵、化工、紡織等為主,而這些出口產品大多數屬于勞動密集型產品,附加值較低。因此,必須促使出口企業的轉型升級,優化出口結構,增加高新技術產品和服務貿易的出口;另外,加強推廣市場多元化策略,加大力度開發歐盟、美國等以外的非洲、拉美、中東、南亞等新興市場,在國內銷售和國際銷售、國際不同地區間保持平衡,一旦遭遇個別國家反傾銷,可以迅速扭轉市場方向減少損失。

參考文獻

[1]中國貿易救濟信息網..

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關鍵詞:乳化液廢水 脫脂廢水 破乳

常熟科弘材料科技有限公司生產線為鍍鋅、彩涂一體化作業,利用先進的進口設備與科學有效的管理方法生產鍍鋅板、耐腐蝕性鋁鋅板及彩涂板。全廠擴建完成后可生產成品150萬噸,包括75萬噸的熱浸鍍鋅鋼卷、15萬噸的彩涂鋼卷及年加工能力60萬噸的裁剪中心。第一期為擁有六條裁切線,加工能力60萬噸/年的裁剪中心。第二期為一條酸洗線年產能90萬、一座軋延機年產能30萬噸、一條熱浸鍍鋅線年產能30萬噸、一條彩涂線年產能15萬噸。第三期增加兩條軋延線年設計產能各30萬噸、兩條熱浸鍍鋅線年產能各30萬噸。在生產過程中會產生大量酸洗廢水、脫脂廢水、乳化液廢水及廢油、含鉻廢水,同時廠區還有生活污水產生,外排時會造成水體嚴重污染。由于生產規模擴大,生產廢水量增加,原有廢水處理系統已不能滿足現有處理負荷。該項目設計要求對前期核定的污染總量不得增加,必須實施減量,出水指標達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級標準,為今后廢水回用做好準備。因場地有限,污水處理設施須在原地改造,建成后處理設施不得占用現有通道。

一、廢水水質和設計水量

乳化液廢水及廢油水來源于三條軋延線乳化液、一期裁切廠含油廢水,主要含有的污染因子有油脂、乳化液。排放量:二期乳化液廢水40m3/d、廢油20m3/M;三期乳化液廢水20m3/d、廢油10m3/M。脫脂廢水來源于鍍鋅線脫脂廢水、彩涂線調制廢水及制程廢水,主要含有的污染因子有COD、SS和石油類。排放量:二期脫脂廢水120m3/d(最大量500m3/d);三期脫脂廢水336m3/d(最大量700m3/d);公用制程廢水100m3/d。設計水量確定乳化液廢水為60m3/d,脫脂廢水為700m3/d,考慮該廠今后的發展及水量波動情況,工程設計處理總水量為900m3/d。

二、工藝流程

(一)工藝確定

1.脫脂廢水處理工藝確定。脫脂廢水中含有油脂及少量乳化液,pH>10,且廢水水溫較高。因為有油脂的存在,若加藥處理直接采用加絮凝劑(PAC)+PAM+沉淀處理工藝將產生大量棉花狀松散絮體上浮現象。如采用氣浮設施進行泥水分離效果較佳,且負荷很大。但根據實驗步驟及數據分析,實際操作過程中絮凝體有堵塞氣浮釋放頭的現象,周期為15-20天,需要定期清洗檢修,才能保證處理效果,從而使實際操作過程不便捷,增加了操控難度。針對以上問題,使絮體向下沉淀,既便于操控,又不需清洗檢修設備,為最佳選擇途徑。要使絮體下沉可在脫脂廢水中加入一定量的鐵離子,既可改變絮體的形狀,使絮體形成小而緊的絮凝體,同時考慮到該公司在生產中排放的酸洗廢水中含有大量的鐵離子,故在加藥處理時加入酸洗廢水脫脂廢水中補充鐵離子,節約了成本,實現了廢酸液的綜合利用。同時,處理效果與氣浮相比提高了15%以上。因此,脫脂廢水加藥處理工藝確定為加酸洗廢水+加堿微調+加絮凝劑(PAC)+PAM+沉淀+生化處理工藝。

2.乳化液廢水處理工藝確定。乳化液可以簡單地認為是油和水所組成的穩定而均勻的膠體物質,其中乳化液中的乳化油為分散相,水為連續相。廢乳化液除具有一般含油廢水的危害外,由于表面活性劑的作用,機械油高度分散在水中,動植物、水生生物更易吸收,而且表面活性劑本身對生物也有害。隨工業科技的進步,乳化液中的乳化油分子量越來越小,乳化劑的成分越來越復雜,這給廢水處理的破乳帶來了一定的難度。常用的破乳方法有化學破乳、藥劑電解、活性炭吸附或超濾(或反滲透)、鹽析法、凝聚法、酸化法、復合法等。根據該廠乳化液水質的實際情況,經實驗對比各種破乳方法后,確定采用復合藥劑破乳法。

3.生化處理工藝的確定。乳化液、脫脂廢水加藥處理后COD濃度較高,需進一步生化處理。生化處理方式采用好氧+接觸氧化+氣浮組合。因乳化液經破乳處理后COD去除率到85%,但廢水中COD含量還是相對較高,對后續生化處理有一定的抑制作用,故先進入厭氧池(UASB),有利于后續生化處理。生化處理系統由好氧活性污泥池、二沉池和接觸氧化池組成。一級好氧活性污泥池中安裝曝氣裝置,池中放置活性污泥,活性污泥在充氧的條件下,以廢水中的有機物為養料,不斷進行新陳代謝,以降解廢水中的有機物。好氧活性污泥池中的廢水中含有大量的活性污泥,因此,在好氧活性污泥池后設計二沉池,廢水在二沉池中進行泥水分離,活性污泥積聚在污泥斗內,通過污泥回流泵定量回流至一級好氧活性污泥池中,以增加污泥濃度,提高有機物去除率。二沉池上清液進入二級接觸氧化池,接觸氧化池內設置填料,填料淹沒在廢水中,填料上長滿生物膜,廢水與生物膜接觸過程中,廢水中的有機物被微生物吸附、氧化分解和轉化為新的生物膜,部分原有老化的生物膜脫落,懸浮生長在水中,生物膜自長自落。接觸氧化池出水進入氣浮池進行物化處理,利用溶氣水上浮原理,黏附廢水中的細小懸浮物,上浮到氣浮池表面,由刮渣機定期自動刮入污泥斗內,排入污泥池內進行污泥處理。氣浮池出水進入排放水池,達標排放。剩余污泥排放至污泥池,濃縮后經泵送入板框壓濾機壓濾,泥餅外運。

(二)工藝流程(見附圖)

三、處理效果

經環境監測站監測,廢水經處理后,水質排如下:COD84.8mg/L,SS56mg/L,石油類0.27mg/L,Cr6+0.38mg/L,總鉻1.42mg/L,氨氮4.8mg/L,總磷0.23mg/L。處理后排放水質達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級標準排入園區污水處理廠,同時也為企業進一步實施廢水回用提供了可能。

四、結語

該設計方案經過系統調試和正常運行具有以下特點:(1)采用復合藥劑破乳法,破乳效率高,效果好;(2)占地面積小,結構緊湊;(3)抗沖擊能力強,能適應水質水量波動;(4)投資小:(5)處理系統的控制環節點采用自控裝置,自動化程度高,操作簡便。

參考文獻:

[1] 易寧,胡偉.鋼鐵企業冷軋廠乳化液廢水的幾種處理方法[J].冶金動力,2004(5).

[2] 吳克明,張承舟,劉紅,陳丹.高濃度含油乳化液廢水的復合絮凝氣浮處理[J].化學工程師.2005(2).

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Abstract: Taking the example of Guangdong Zhuhai Hongqi 110kV substation,the paper briefly analyzes the present situation of substation grounding network and the existing problems and proposes the grounding modifying targets. Combining regulations and actual conditions,the new re-laying of the station ground grid are selected to do the horizontal lead and the deep well grounding scheme is adopted. The new earth grounding parameter measurement results show that the grounding resistance is 0.365Ω which is consistent with the requirements of the target value 0.5Ω.

關鍵詞:變電站;接地電阻;改良技術;應用分析

Key words: substation;grounding resistance;improvement technology;application analysis

中圖分類號:TM63 文獻標識碼:A文章編號:1006-4311(2010)30-0246-01

1110kV變電站線路的距離保護

在110kV變電站中,距離保護是以距離測量元件為基礎而構成的保護裝置,也叫作阻抗保護。當系統在正常運行的時,電流為負載電流,保護裝置安裝處的電壓是系統的額定電壓,在發生短路故障時,其壓降低、電流增大。由于距離與線路阻抗成正比關系,保護安裝處的電壓與電流之比,反映了短路點到保護安裝處的阻抗,同時體現了短路點到保護安裝處的距離。因此,可以按照距離的遠近來確定保護裝置的動作時間,這樣能有選擇地切除故障。

2影響110KV變電站線路的距離保護因素及采用方法

2.1 短路點過渡電阻對阻抗繼電器的影響及采用方法。在對阻抗繼電器的測量阻抗進行分析時,是從金屬性短路這方面考慮的。事實上,短路點存在著過渡電阻,過渡電阻主要是電弧電阻。因此,使繼電器的測量阻抗增大是因為過渡電阻,其也是造成靈敏度的降低以及保護范圍的縮小,更可能影響到保護裝置動作的選擇性。對不同特性阻抗繼電器的影響。在不同動作特性的阻抗繼電器中,其影響的程度也不相同。

2.2 汲出電流的影響及采用方法。在短路點和保護安裝處之間的分支電路上,接的是負荷而不是電源,比如分支電路或者受電變電站上的并聯線路時,因為一部分電流在分支電路上要汲出,導致使故障線路的電流比保護裝置處的電流要小,而減小了繼電器的測量阻抗。所以當有電流在分支電路上汲出時,在距離Ⅱ段上的測量阻抗就會減小,這樣使得保護范圍的加大,最后可能會導致無選擇的動作。

2.3 助增電流的影響及采用方法。在短路點與保護裝設點之間存在分支的電源時,短路點的故障電流比保護裝設處的電流要大,是因為一部分故障電流要分支電源來提供。所以短路點的故障電流是分支電源供出的故障電流和保護裝設處的電流的總和,這樣增大故障電流的現象,叫作助增。因為使測量值的阻抗增大是助增電流的存在導致的,這使得其其降低了靈敏度和縮短了保護范圍。要消除保護區助增電流的影響,可以在其整定的計算中引入一個比1要大的分支系數計入助增電流的影響,用適當的方法來增大動作阻抗,達到測量阻抗增大與之相互抵消的作用。

3降阻方案的選擇

3.1 利用地質鉆孔埋設長接地極根據接地理論分析,接地網邊緣設置長接地極能加強邊緣接地體的散流效果,可以起到降低接地電阻和穩定地網電位的作用。如果用打深井來裝設長接地極,則施工費很高,如利用地質勘察鉆孔埋設長接地極,施工費將大大節省。但需注意:利用地網邊緣的地質鉆孔,間距不小于接地極長的兩倍;鉆孔要伸入地下含水層方可利用,工程中我們曾進行過實測,未插入到含水層的長接地極降阻效果差。

3.2 深井接地。在調查中,我們發現110kV紅旗變電站地下水位大約在距離地面6米處,因此考慮采用深井接地來降低接地電阻。

3.3 外引接地。110kV紅旗變電站東邊有一塊廢棄的荒地,地塊長60米,寬20米,總面積約為1200平方米,測量其電阻率為50Ω?m。考慮采用敷設輔助接地網與所內主接地網連接。據了解,外引接地在國內應用比較多,有的變電站占地面積小,即使站區土壤電阻率不高,接地電阻也難以滿足要求,于是就將接地網延伸到站區附近的水塘邊、小河邊、綠化帶、水田邊。引外接地需注意:距離不能太遠。因此,對接地外引長度進行校核:

Lmax=1.67p0.4+25(米)≈34米,測量現場滿足該條件。

3.4 接地網防腐蝕措施。我們采取了兩項措施:一是鋼材本身要做防腐處理,接地體引出線的地面以下部分及接地裝置的焊接處都用瀝青防腐,在做防腐之前,表面除銹并去除焊接處殘留的焊藥。另一項措施是水平地線回填土要夯實,從地網開挖發現腐蝕嚴重處大都是與地線有空洞或不緊密的地方,而土塊緊粘在扁鐵外的腐蝕就比較少。

3.5 接地體材料選擇及熱穩定參數校核。接地引下線熱穩定校驗采取以下公式:

S-接地線的熱穩定最小允許截面(mm2)

I-流過該接地線的短路電流穩定值(A),不站為5720.3

Td-繼電保護主保護動作時間(s)+斷路器全分閘時間(s)+(0.3-0.5s),取2s

C-接地線材料的熱穩定系數,對于鋼接地引下線,在此取數值70。

把本站各項數據代入上式中,得出S≥116mm2

得出方案為:全面開挖更換原被腐蝕的接地網,接地網邊緣設置長接地極,并利用變電站東邊荒地做水平外引接地體(選用方孔接地網,間距5米),并間距20米選取3個點做深井接地。水平接地選用50*50熱浸鍍鋅扁鋼和50*5的熱浸鍍鋅角鋼,長接地極和深井接地采用Φ75mm的熱浸鍍鋅鋼管。

4總結

變電站接地網的可靠性直接影響著工作人員的人身和設備安全,如果處理不好將會造成人員傷亡事故。由于110kV變電站具有接地短路電流增大、所址面積小、微機裝置多等特點,在設計過程中應該充分考慮其特點。總之,110kV變電站接地系統設計與施工一定要從各類接地特點著手,杜絕強、弱電接地混亂局面,采取等電位、均壓措施,合理組成接地網。

參考文獻:

[1]羅安.電網諧波治理和無功補償技術及裝備[M].北京:中國電力出版社,2006.

[2]李彬,鄭連清.110kV變電站接地電阻的降低與核算[J].四川電力技術,2007(2).

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根據植物學原理,植物在整個生命周期中所發生的一切生物化學作用,都必須在一定的環境溫度條件下進行。溫室采暖就是選擇適當的供熱設備以滿足溫室采暖負荷要求,保證冬季室內作物最適宜的生長溫度。目前用于溫室的采暖方式主要有熱風爐采暖、熱水采暖,其它如電熱采暖、蒸汽采暖、輻射采暖等極少使用,若用戶需要可另行設計。

熱風爐

熱風爐按燃料不同可分為燃煤、燃油、燃汽三種熱風爐,與熱水加溫系統相比,熱風加溫運行費用較高,但其一次性投資少,安裝方便,尤其適合于冬季采暖時間短的地區和小面積單棟溫室,在長江流域以南地區使用較為普通。該機采用進口名牌燃燒器,配有全自動控溫系統和嚴格的保護功能,可以設立溫度自動起動和關機,燃燒全自動運行,安全可靠;燃燒效率高有利于環保,可以配合風管送風使熱風傳輸距離長,采暖區域溫度更為均勻。

熱水采暖(圓翼型熱浸鍍鋅散熱管)

它是以熱水為熱媒的采暖系統,主要由提供熱源的鍋爐、輸送管道、循環水泵、散熱器以及各種控制配件和調節閥門等組成。該系統由于供熱熱媒的熱性較大,溫度調節可達到較高穩定性和均勻性,與熱風和其它采暖相比,雖一次性投資較多,但熱損失較小,運行費用低,一般適合于冬季室外溫度在-10℃以下且加溫季節時間長的地區。在我國北方地區和長江流域對面積較大的溫室群供暖,大都采用熱水采暖系統。該散熱管由于經過熱浸鍍鋅表面處理,而且鋼制繞片韌性好,不易斷裂,其使用壽命可長達15年以上,是目前溫室中最常用的散熱器之一。

環流風機

環流風機主要用于提高溫室內溫度、濕度和Co2濃度的均勻性,為作物的生長提供一個穩定而適宜的氣候環境。

在現代溫室栽培中,冬季為了保溫,夏季濕簾降溫都使溫室的環境相對封閉。室內的相對濕度可達B0%以上,而作物葉面的相對濕度更是高達90%以上。過高的空氣濕度能抑制作物的蒸騰作用,影響作物對水分和養料的吸收。同時,加熱設備和Co2增施設備很難保證室內各處的均勻性,所以,合理地使用環流風機可以調節室內溫度、相對濕度及Co2的均勻分布,從而保證室內作物生長的一致性。

溫室降溫系統

蒸發降溫是現代溫室夏季生產環境調控中應用最為廣泛和有效的降溫技術之一,它具有效果顯著、經濟可靠等優點。因其實現降溫目的所采用的技術設備不同,可分為濕簾――風機降溫和微霧降溫兩大類。

濕簾 風機降溫系統

該系統由濕簾、供回水系統、風機和附件、電動控制系統組成。利用水的蒸發通過熱濕交換的原理,給空氣加濕和降溫。系統通過循環供水將水送到濕簾頂部,均勻淋濕整個濕簾墻,從而將濕簾的表面濕潤。當空氣通過潮濕的濕簾時,水與空氣充分接觸,使空氣的溫度降低,達到降溫的目的。

濕簾通常安裝在溫室的北面,風機安裝在溫室的南面。當需要降溫時,啟動風機將溫室內的熱空氣強制抽出,形成負壓,同時水泵將水淋濕濕簾墻。室外空氣因負壓被吸入室內的過程中,以一定的速度從濕簾的縫隙穿過,導致水分蒸發和降溫,冷空氣流經溫室吸收室內熱量后,經風機排出,從而使室內溫度降低。

在炎熱的晴天,大氣中的含水量幾乎是恒定的,這意味著在中午溫度達到最高值時,其相對濕度為最低值,而相對濕度越低,濕簾降溫的效果越明顯。

該系統具有降溫效果好、操作簡單、使用壽命長等特點,通過濕潤凈化的空氣更有利于室內作物的生長,若配合遮陽系統綜合使用,降溫效果更為顯著。考慮冬季溫室的保溫,應在濕簾墻外側加裝一層保護膜或齒條外翻保護窗。

微霧降溫系統

篇10

關鍵詞:熱鍍鋅 鋅鍋 渣帶

Abstract: TISCO CR No.3 galvanizing line use the way of two Zinc pot and three position, which is hot dip galvanizing, and this lines production are galvanized and galvalume. I introduce the process control parameters of the zinc pot, and give some suggestions on reasons and solutions of the strip with dross during the production.

Key words: Hot dip galvanizing; Zinc pot; strip with dross

一、熱鍍鋅鋅鍋工藝參數的控制

(一)熱浸鍍鋅使鍍層的形成

1. 帶鋼進入鋅液以后很快與鋅液之間發生熱交換,最終使帶鋼與鋅液溫度基本一致。

2.帶鋼首先與鋅液中的鋁發生反應,形成Fe2Al5中間化合物,并達到一定的厚度。

3.鐵原子擴散到鋅液中,使帶鋼表面附近的鋅液中的鐵濃度升高,由于Fe2Al5的阻礙作用,使擴散速度受到很大影響。

4.當帶鋼表面附近的鋅液中的鐵的濃度超過其溶解度時,便從膜上開始形成Fe2Al5鐵鋅化合物,并長大到一定的厚度。

5.帶鋼離開鋅鍋,在氣刀的作用下刮去多于的鋅液,溫度開始下降。

6.液態鍍層在419°C 左右時凝固、結晶,并在其表面形成層致密的氧化鋁為主的保護膜。

7.鍍層在固態下繼續冷卻,并經水淬以后成為常溫下的鍍層。

(二)鋅鍋工藝參數的控制

1.帶鋼入鋅鍋溫度的控制

帶鋼的入鍋溫度必須控制在此鋅鍋溫度略高的范圍內。如果帶鋼溫度比鋅液溫度低,則會使帶鋼附近的鋅液發生冷卻,溫度下降,黏度增高,鋅液對帶鋼的浸潤性下降,不利于鍍鋅。將帶鋼溫度控制在鋅液溫度以上一定范圍,使帶鋼與鋅液的溫度差適當提高,有利于中間媒介粘附層鐵鋁化合物的形成,從而抑制鐵鋅化合物的形成,提高鍍鋅層的附著力。而且,鍍鋅中的有效鋁低時,更要適當提高帶鋼的入鍋溫度。

將帶鋼的入鍋溫度適當控制在鋅液溫度以上,還可以利用帶鋼的熱量加熱鋅液,可減少能源的消耗。當然,帶鋼進入鋅鍋的溫度也不宜太高,否則會使冷卻國學哼中鐵鋅反應時間過長,使形成的中間粘附層遭到破壞,鐵鋅化合物層增厚,鍍層的粘附性能及韌性惡化。同時過高的帶鋼溫度也會導致鋅鍋溫度超過控制范圍,帶來一系列問題。因此,生產實際中一般將帶鋼入鍋溫度控制在鋅鍋溫度以上20°C左右,或以保證鋅鍋溫度維持在標準范圍內不變為原則。

2.帶鋼速度控制

帶鋼速度決定退貨時間和浸鋅時間,而后兩者對鍍鋅層的附著性有重要影響。例如,帶鋼速度過快,則退火時間縮短,就可能引起帶鋼溫度和表面氧化物還原程度不足,造成鍍層的附著性變壞。同樣,浸鍍時間不足也會引起附著性下降。然而,帶鋼速度過慢,延長了浸鋅時間,帶鋼與鋅液反應時間過長,也會引起附著性下降,因此,改變帶鋼速度時,其他工藝參數也應進行相應的調整,才能獲得好的鍍層附著性。但還必須考慮降低帶鋼速度會降低生產率的問題。

此外,當變化帶鋼的品種和帶鋼規格時應按照由薄到厚或由厚到薄的順序安排生產。如果帶鋼規格不同,帶鋼速度也要加以改變,從而其他工藝參數也必須做相應的改變。在調整工藝參數時,必須注意生產過程的連續性。因為退火爐的升溫和降溫有一個時間滯后問題,也就是說有一個時間過程,所以進行工藝操作時不僅要注意本卷帶鋼的質量,而且還應該為下一卷帶鋼創造良好的生產條件。

二、渣帶的產生原因和處理

我唐鋼冷軋薄板廠三鍍鋅在生產過程中,曾出現渣帶現象,渣帶主要使由于浮渣引起的,現就渣帶的產生原因和處理方法,總結如下:

(一)浮渣對產品質量的影響

浮渣形成之后如果能順利上浮到鋅液表面,則可以及時除去,對產品質量的影響不大,但同底渣一樣,懸浮在鋅液中的浮渣對生產過程質量都會帶來很大的影響。浮渣中的鋁以及其他高熔點的成分較多,黏度達,在懸浮狀態和上浮的過程中極易粘到輥子上或帶鋼上,而且浮渣顆粒和鋅液鄧黏乎乎的,熔合在一起,易于粘到輥子上,而且粘在輥子上的浮渣又會粘附新的浮渣或底渣,使輥子上的粘渣越積越多,在帶鋼上形成壓印,嚴重影響產品質量。

(二)渣帶產生的原因

渣帶使在鍍鋅層中沿縱向形成的分布不均的條狀夾雜物,它主要是由于浮渣引起的,鋅液內部不可能又尺寸的浮渣的,帶鋼表面粘上浮渣的來源主要有兩個方面,一是爐鼻子內鋅液表面的浮渣粘到帶鋼上,二是起到下方鋅液表面的浮渣粘到帶鋼上。黏性較大的浮渣粘到帶鋼的黏結力較強,一旦粘到帶鋼表面用氣刀無法去除,最終便留在帶鋼上。若鋅鍋表面的鋅渣較多,未及時撈去,就會在整個鋅鍋表面鋪開,進入起到下方,最終粘到帶鋼表面,這種情況多發生額帶鋼的邊部。

(三)對渣帶處理方法

(1)鋅渣主要是由鐵反應而成的,而鋅液中的鐵的最大來源是帶鋼表面的鐵粉,要最大限度的提高遷出的清理效果,徹底干凈地清除帶鋼表面地雜物。

(2)要嚴格控制鋅鍋溫度,不要超過4700C,將鋅液溫度地波動控制地越小越好。

(3)要嚴格控制帶鋼進入鋅鍋的溫度,如果帶鋼溫度超過鋅液200C以上,則會導致鋅渣產生的數量增多。

(4)嚴格控制鋅液含鋁量。鋁含量過低,會導致帶鋼表面溶入鋅液中的鐵增多,鋅渣總數在增多,也會使底渣產生。鋁含量過高,會降低鐵在鋅液中的溶解度,促進鋅渣析出。同時鋁本身也易氧化,形成浮渣。減少鋅液中鋁含量的波動,含鋁量的波動也會促使鋅渣的產生。

參考文獻:

1. 程浩,新編連續熱鍍鋅鋼板、鋼帶生產新工藝、新技術與其性能檢驗及缺陷分析實用手冊,北方工業出版社,2007年5月

2.朱立,鋼材熱鍍鋅,化學工業出版社,2006年3月