HEA800欧标H型钢-S355J2材质
更新时间:2024-11-25 09:00:00
价格:¥5660/吨
型号:HEA800欧标H型钢
厂家:莱钢/进口
执行标准:EN10025
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详细介绍
克孜勒HEA790欧标H型钢,热轧H型钢
冶炼信息:
L-BPI属于一种全新的炉外精炼工艺,不同与传统的喷射冶金工艺如IR-UT、TN、SL、RH-IJ等,该工艺的成功开发,将对钢的炉外处理和生产流程产生变革。L-BPI工艺技术将明显提升二次精炼效率与效果,这样不仅可以考虑不需要进行铁水脱硫预处理工艺,而且也可以考虑不进行LF处理,从而缩短整个生产工艺流程,提高生产效率,降低成本,对钢铁工业的节能减排也意义深远。虽然学者自20世纪70年代以来对喷射冶金工艺技术进行了大量的理论和实验研究及工业实践,但粉剂的喷吹都是通过由耐火砖制成的顶枪插入铁水或钢水来实现的。
HEA欧标H型钢规格型号表 | |||
销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 | |||
品 名 | 规格型号 | 材质 | 米重/公斤 |
HEA100欧标H型钢 | 96*100*5*8 | S235/S275/S355 | 16.70 |
HEA120欧标H型钢 | 114*120*5*8 | S235/S275/S355 | 19.90 |
HEA140欧标H型钢 | 133*140*5.5*8.5 | S235/S275/S355 | 24.70 |
HEA160欧标H型钢 | 152*160*6*9 | S235/S275/S355 | 30.40 |
HEA180欧标H型钢 | 171*180*6*9.6 | S235/S275/S355 | 35.50 |
HEA200欧标H型钢 | 190*200*6.5*10 | S235/S275/S355 | 42.30 |
HEA220欧标H型钢 | 210*220*7*11 | S235/S275/S355 | 50.50 |
HEA240欧标H型钢 | 230*240*7.5*12 | S235/S275/S355 | 60.30 |
HEA260欧标H型钢 | 250*260*7.5*12.5 | S235/S275/S355 | 68.2 |
HEA280欧标H型钢 | 270*280*8*13 | S235/S275/S355 | 76.4 |
HEA300欧标H型钢 | 290*300*8.5*14 | S235/S275/S355 | 88.3 |
HEA310欧标H型钢 | 310*300*9*15.5 | S235/S275/S355 | 97.6 |
HEA330欧标H型钢 | 330*300*9.5*16.5 | S235/S275/S355 | 105 |
HEA350欧标H型钢 | 350*300*10*17.5 | S235/S275/S355 | 112 |
HEA390欧标H型钢 | 390*300*11*19 | S235/S275/S355 | 125 |
HEA440欧标H型钢 | 440*300*11.5*21 | S235/S275/S355 | 140 |
HEA490欧标H型钢 | 490*300*12*23 | S235/S275/S355 | 155 |
HEA540欧标H型钢 | 540*300*12.5*24 | S235/S275/S355 | 166 |
HEA590欧标H型钢 | 590*300*13*25 | S235/S275/S355 | 178 |
HEA640欧标H型钢 | 640*300*13.5*26 | S235/S275/S355 | 190 |
HEA690欧标H型钢 | 690*300*14.5*27 | S235/S275/S355 | 204 |
HEA790欧标H型钢 | 790*300*15*28 | S235/S275/S355 | 224 |
HEA890欧标H型钢 | 890*300*16*30 | S235/S275/S355 | 252 |
HEA990欧标H型钢 | 990*300*16.5*31 | S235/S275/S355 | 272 |
HEA790欧标H型钢
由于它的特殊性,硫酸盐镀锌主要用在镀铁丝、钢带、钢板等形状简单,连续化生产性强的行业。除了上述几种常用的镀锌工艺外,还有焦磷酸盐镀锌、氟硼酸盐镀锌、羟酸盐镀锌等工艺,但应用不多,不再介绍。
冶金资讯:
一是模拟高炉内气液两相流进行动力学试验,研究炉内产生液泛的条件;二是根据武钢高炉炉料结构,模拟高炉初成渣的成分,研究初成渣的冶金性能。研究发现,高炉下部气液正常对流运动的限制性环节是料柱发生的阻塞。减少炉腹煤气量,改善高炉下部焦炭料柱的透气性和滤液性,改善煤气流控制,以及降低初成渣粘度等,有利于推迟阻塞现象的发生,有利于炉况顺行和提高高炉产量。在此基础上,综合运用渣铁滞留模型和气液两相流的动力学方程,建立了高炉重要操作参数对产量影响的过程优化模型。
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