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1)  slag viscosity
炉渣粘度
1.
Effects on slag viscosity caused by UPC;
未燃煤粉对炉渣粘度的影响
2.
This paper presents an experimental study on the relationship between the MgO content in slag and the slag viscosity,and a conclusion is drawn that an appropriate increase of the MgO content in slag can decrease the slag viscosity and improve its running quality.
研究结果表明,适当提高高炉渣中的MgO含量,可降低炉渣粘度,改善炉渣的流动性。
2)  adhesion of slag
炉渣粘附
3)  slag viscosity
灰渣粘度
1.
BP neural network optimized by genetic algorithm and it's application in slag viscosity prediction;
遗传算法优化BP网络及其在灰渣粘度预测中的应用
2.
The ash flow temperature of feedstocks should be lower about 50°C than operating temperature and the slag viscosity should be less than 25Pa-s at operating temperature in the process.
煤炭气化是发展煤炭洁净转化的主要技术之一,近年来,以德士古和谢尔为代表的高温高压液态排渣气流床炉型已广泛应用于煤化工领域,这对原料煤灰的流动温度和灰渣粘度提出了新的要求。
3.
To solve the problem, effect of coal blending and flux addition on ash fusion temperatue, slag viscosity and the properties of coal water slurry (CWS) were studied.
煤灰熔融温度和灰渣粘度是德士古气化工艺液态排渣的重要参数。
4)  slag viscosity
渣粘度
5)  speed of slag adhesion
粘渣速度
6)  slag basicity
炉渣碱度
1.
The results showed that the lime consumption was reduced from 65~70kg to 50~55kg per one ton steel,the slag consumption was reduced from 95~105kg to 80~90kg per one ton steel,the slag basicity was reduced to 2.
介绍安钢第一炼轧厂100 t转炉在生产中实施小渣量操作,吨钢石灰加入量由65~70 kg降低至50~55kg,渣料消耗由90~105 kg降低至75~90 kg,使炉渣碱度降至2。
2.
Based on the mass balances of blast furnace,typical slag basicity was calculated and analyzed in different zones of the blast furnace.
根据高炉的炉料平衡,对典型高炉不同区域内的炉渣碱度进行计算。
3.
In this presentation,the effects of LF-slag oxygenation,slag basicity,consumption per ton on the slag sulphur capacity were analyzed and discussed in the process of LF refining treatment.
本文结合生产试验对LF炉精炼工艺中的炉渣氧化性控制,吨钢渣料消耗、炉渣碱度对炉渣硫容量的影响等问题进行分析与探讨,以期在此基础上对本厂LF精炼炉渣的改进提供指导,达到精炼目的,满足连铸生产对钢水质量的要求。
补充资料:炉渣硅酸度


炉渣硅酸度
slag silicate degree

luzha guisuandu炉渣硅酸度(slag silieate degree)炉渣中酸性氧化物含氧量之和与碱性氧化物含氧量之和的比值。有色金属冶金炉渣通常都含有相当数量的二氧化硅,故硅酸度成为炉渣酸碱性的常用表示法。硅酸度等于或小于1的硅酸盐炉渣一般属于碱性炉渣,大于1的炉渣属酸性炉渣。 炉渣基本上为多种氧化物组成,这些氧化物依其性质的不同分为碱性、酸性和两性三类。碱性氧化物是指那些可以提供氧离子的氧化物,如CaO~CaZ++02一。酸性氧化物是指那些可以吸收氧离子的氧化物,如5102十20卜二510泛一。两性氧化物则是在酸性氧化物过剩时可供给氧离子而呈碱性、在碱性氧化物过剩时又会吸收氧离子形成配位阴离子而呈酸性的氧化物,如A12O3=ZAI“++30卜(呈碱性),A12O3+O卜=ZAIO一“(呈酸性)。各种氧化物的酸碱性强弱,可用金属离子与氧离子之间亲和势的大小来衡量,对氧亲和势越大的金属其氧化物酸性越强。各种氧化物酸性由大到小的顺序为5102、PZOS、A12O3、TIOZ、FeZO3、MgO、FeO、MnO、eao、NaZO、KZO。氧化物的酸性或碱性只是相对而言的,在通常炉渣的成分中,5102、pZo。属酸性氧化物,CaO、MnO、MgO、FeO属碱性氧化物,而AIZO3、TIOZ、FeZO3、ZnO可视为两性氧化物。 例如,某炉渣成分(质量分数。/%)为:510:36、CaO 10、FeO 40、ZnOS,渣中酸性氧化物为510:,碱性氧化物为Cao、FeO,而ZnO为两性氧化物,因在该炉渣中510:含量较高,故在此将ZnO视为碱性氧化物,则该炉渣的硅酸度为: 0.36X32/60 0 .10X16/56+0.40火16/71.8+0.08X16/81.4 =1 .44 钢铁冶金往往用碱度作为调整炉渣成分和判断炉渣酸碱性的参数。有色金属冶金有时也用碱度来衡量炉渣酸碱度。碱度常用R、B或V表示,其中最简单的计算方法是: R-毛蒸鉴整孕或R一一二共缚旦之之一一 (%510:)呐‘、一(%5102)+(%PZOS)对含MgO及A12O,较高的炉渣可采用 R一华孕黔牛共牌典异 (%5102)+(%PZOS)来计算碱度。在工业生产上,可用质量百分浓度表示渣成分;而进行热力学计算时,采用摩尔百分数表示。
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参考词条