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1) sintering waste heat
烧结余热
1.
The recovery of sintering waste heat is one of the effective measures to save energy and enhance the utilization of secondary recovery energy.
烧结余热回收是节约能源、加强二次能源回收利用的有效途径之一。
2) sintering waste heat utilization
烧结余热利用
3) waste gas of incineration
焚烧余热
4) hot-press sintering
热压烧结
1.
Research on hot-press sintering process of N type thermoelectric materials ZnO;
N型热电材料ZnO热压烧结工艺研究
2.
Si_3N_4 ceramics were prepared by aligning theα-Si_3N_4 whisker in the substrate via tape casting and hot-press sintering.
利用流延成型使α-Si_3N_4晶须在基体中定向排列,并采用热压烧结技术制备了Si_3N_4陶瓷。
3.
Ti_3Al/TiC+ZrO_2 composites were prepared by mechanical alloying and hot-press sintering.
采用机械合金化和热压烧结制备了Ti3Al/TiC+ZrO2复合材料。
5) hot pressing sintering
热压烧结
1.
Beside the raw materials and formulation,the quality of diamond segments depend on the hot pressing sintering techniques and the quality of graphite mould.
人造金刚石锯片的刀头是采用粉末冶金工艺来制作的,其刀头的质量性能除了取决于原材料的选择与配比,还取决于热压烧结工艺以及石墨模具的性能。
2.
Silicon carbide particles/copper (SiCr/Cu) composites were prepared by hot pressing sintering with electric resistance heating.
用电阻热压烧结法制备了碳化硅颗粒/铜(SiC_p/Cu)复合材料。
3.
LaB_(6)ZrB_(2) composite powders with different content of ZrB_(2) were synthesized by carbon thermo-reduction method and the corresponding polycrystalline composites were fabricated by hot pressing sintering method.
通过热压烧结法制备了相应的复合材料,其性能测试结果表明:随着ZrB2含量的增加,LaB6ZrB2复合材料的硬度和弯曲强度均随之增大,而断裂韧性则先增后减,在ZrB2质量分数为21%时,其断裂韧性达最大值。
6) hot pressing
热压烧结
1.
TiB2 cermet containing 7wt% Fe and 3wt% Mo was fabricated by hot pressing.
实验结果表明,随着热压烧结温度升 高,材料抗弯强度、洛氏硬度出现峰值,热压烧结时间延长,抗弯强度有所下降。
2.
The effects of different doses of the raw materials in ZrO_2-B_4C-C towards the calcined and sintered products were investigated by hot pressing.
采用固相反应和热压烧结方法研究了ZrO2B4CC体系反应原料的不同掺量对产物相组成的影响规律,并对烧结体进行了物相分析、粒度分析、显微结构分析、相对密度和化学分析。
3.
SiC/SiC composites were prepared by hot pressing using nano-SiC and sub-micrometer SiC powders for matrix formation.
采用纳米SiC和亚微米SiC粉料作为基体形成原料,通过热压烧结技术制备了SiC/SiC 复合材料。
补充资料:动力机械: 余热锅炉
利用生产过程中的气体或废气﹑废液﹐以及某些动力机械排气的热量产生蒸汽或热水的锅炉。余热锅炉是重要的节能设备。各种冶炼炉和焙烧窑的排烟温度为650~1250℃﹔燃气轮机和柴油机等动力机械的排气温度为370~540℃。安装余热锅炉吸收这些排烟中的部分热量﹐全系统的热能利用率可以显著提高。例如轧钢加热炉安装余热锅炉后﹐全系统热能利用率甚至可提高 1倍左右。在化工生产的裂解工艺中﹐为避免高温裂解气体的重新聚合﹐需要将高温裂解气体急速冷却到裂解反应停止的温度﹐这时余热锅炉就成为不可缺少的急冷工艺设备。高温含尘废气通过余热锅炉后﹐除温度降低外﹐还可沉降一部分尘粒﹐这对减轻环境污染和选择除尘器都是有利的。 余热锅炉分为火管式和水管式两类。其结构与工业锅炉相类似。火管式余热锅炉蓄水量大﹐在烟气量和用汽量波动的条件下汽压波动较小﹐但其蒸发量和蒸汽压力均受锅筒直径和运行条件的限制。此外﹐烟管端和管板由于冷却不佳和温度应力较大﹐在烟的温度高(高于600℃)﹑管板厚的情况下不宜采用这种锅炉﹐而宜采用水管余热锅炉。水管余热锅炉有辅助循环和自然循环两种循环方式(图1 辅助循环水管余热锅炉 ﹑图2 自然循环水管余热锅炉 )。 进入余热锅炉的烟气温度﹐是决定余热锅炉受热面布置形式的一个重要因素。如进口烟气温度为400~900℃时﹐锅炉内主要设置对流管束﹐不设置炉室﹔但烟尘熔化点低时也有例外﹐应设置冷却炉室以控制进入对流烟道的入口烟的温度﹐避免灰渣在对流管排间搭桥。当进口的烟气温度或废气燃烧温度在1100℃以上时﹐其布置形式与一般的工业锅炉无多大区别。当高温废气中含有大量堆积性细灰时﹐锅炉的管排应垂直布置﹐并使烟气以较高烟速(约20米/秒)纵向冲刷管排。对于含有腐蚀性烟尘的高温废气﹐流速应低(约8米/秒)而均匀﹐并采取其它防磨措施。对于含有二氧化硫(SO2)的腐蚀性高温废气﹐通常排烟温度应较高﹐而不采用加热给水的省煤器﹐目的是提高金属壁温﹐防止金属受到硫酸腐蚀。 在化工生产过程中﹐余热锅炉的排气温度取决于下一道工艺的要求。工业炉窑用的余热锅炉﹐一般利用引风机将排气排往大气﹔动力机械和化工生产过程用的余热锅炉﹐则依靠进气自身的压力使之通过余热锅炉﹐并排往大气或进入下一道工艺装置。 在一般情况下应设置与余热锅炉并联的旁通烟道﹐以便余热锅炉在停用时﹐工业炉窑或动力机械仍能正常运行。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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