8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

[Бесплатная доставка] не -бластовая печь Железо, Чжан Цзяньлян, Лю Чжэнджян, Ян Тяньджун 9787502468514

Цена: 651руб.    (¥30.8)
Артикул: 748653702512
Цена указана со скидкой: 87%
Старая цена:  4877р. 

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:tb776647986742
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥32.8694руб.
¥ 226.8 26.8567руб.
¥ 226.8 26.8567руб.
¥32.8694руб.

Основная информация


Название: не -бластовая печь переработка железа

Цена: 90,00 Юань

Автор: Чжан Цзяньлян, Лю Чжэнцзян, Ян Тяньджун

Издательство: издательство металлургической промышленности

Дата публикации: 2015-03-01

ISBN: 9787502468514

Слова: 604000

Номер страницы:

Версия:

Переплет: мягкая обложка

Открыто: 16

Товарный вес:

Краткое содержание


Эта книга начинается с теории термодинамики и динамической базовой теории нераздельной печи. Введен метод HYL -III. Представьте прогресс метода ITMK3 и CHARP; Технология и т. Д. И объясните мастерство Хисарны, которое было разработано в последние годы.Эта книга также включает в себя некоторые опыт исследования исследовательской группы автора об использовании биомассы и железного производства; Технология, технология использования газа кокса, порошковые гранулы, защита окружающей среды и технология десульфуризации и денитрации дымоходов, а также технология модификации газа.

Оглавление


1. Введение
1.1
1.1.1 Метод прямого сокращения
1.1.2 Метод уменьшения плавления
1.2 Разработка и статус -кво методов не -бласту печи.
1.2.1 Обзор технологии прямого восстановления
1.2.2 Появление и развитие технологии сокращения плавления
1.3 Обзор китайской технологии переработки железного железа китайского бласта.
1.3.1 Обзор развития технологий прямого восстановления в моей стране
1.3.2 Обзор развития технологии восстановления плавления моей страны
Рекомендации
2 не -бластовая печь.
2.1 Технические и экономические показатели для методов очистки железа, не являющихся бласту,
2.2 Сырье топливо, используемое методами железного производства не -бластов
2.2.1 Железное сырье
2.2.2 Топливо и восстановительный агент
2.3 Группа, содержащая углерод и ее механизм восстановления
2.3.1 Механизм восстановления твердого тела
2.3.2 Механизм реставрации двух шагов
2.4 природа продукта и его применение
2.4.1 Не -бластовая печь Метод производства и природа.
2.4.2 непосредственно вернул оригинальную переработку и хранение железа
2.4.3 непосредственно вернул применение оригинального железа
Рекомендации
3 Метод прямого сокращения снижения газа
3.1 Принципы
3.1.1 Анализ термодинамики
3.1.2 Динамический анализ
3.2 Металлургическое восстановление газа
3.2.1 Восстановить потребление газа
3.2.2 Газовое и губчатое железное карбинизация
3.2.3 Металлургическое восстановление производства газа
3.3 Основные принципы метода вертикальной печи
3.3.1 Обзор метода вертикальной печи
3.3.2 Основа в вертикальной печи
3.4 Прямое восстановление типичного мастерства
3.4.1 Мидрекс процесс
3.4.2 HYL-III процесс
3.4.3 Процесс Energiron
3.4.4 Другие процессы
3.5 Метод прямого сокращения другого газа
3.5.1 Метод фиксированной кровати
3.5.2 Проточный метод
Рекомендации
4 Метод прямого восстановления применения сплошного агента
4.1 Реакция железной руды с твердым углеродом
4.1.1 Восстановить анализ термодинамики
4.1.2 Анализ динамики восстановления
4.2 Вернуть метод печи
4.2.1 Включите принцип работы над методом печи
4.2.2. Введение метода вращающейся печи.
4.3 Поворот метода нижней печи
4.3.1 Обзор
4.3.2 Принципы поворота нижней печи процесса
4.3.3 ВВЕДЕНИЕ
4.4 Метод ITMK3 и Charp
4.4.1 ITMK3 процесс
4.4.2 Уголовая турбина горячего воздуха в нижнюю печь таяния метода железного производства
4.5 Метод прямого восстановления других сплошных агентов
4.5.1 Метод Кинглор-Метора
4.5.2 Метод EDR
4.5.3 Метод твердого реакционного бака
4.5.4 Метод KIP Kawasaki
Рекомендации
5 Основная база реставрации плавления
5.1 Основные исследования
5.1.1 Термодинамика реакции предварительной резоляции
5.1.2.
5.1.3. Потребление энергии процесса сдавливания
5.1.4 Динамика реакции предварительной резоляции
5.2 Окончательное восстановление фундаментальных исследований
5.2.1 Термодинамика реакции на конечную восстановление
5.2.2 Анализ энергопотребления окончательного процесса сокращения
5.2.3 Процесс иллюстрации энергопотребления
5.2.4 Окончательная динамика реакции на снижение
5.3 Исследование по качественной реформе газа
5.3.1 Баланс материала и тепловой баланс технологии модификации газа
5.3.2 Роль модификации газа
5.4 Анализ диаграммы диаграммы на расплаве.
5.4.1 Предварительно определяющая исходную балансную точку
5.4.2 Влияние модификации газа на процесс сокращения плавления
5.5 Образование и подавление остатков пены
5.5.1 Механизм образования и влиятельные факторы остатка пены
5.5.2 Индекс пузырькового шлака
Рекомендации
6 Исследования по углеродному контейнеру
6.1 Характеристики восстановления групп, содержащей углерод
6.1.1 Процесс сокращения углеродной группы шариков
6.1.2 Характеристики процесса восстановления группы, содержащего углерода и его применения в реставрации плавления
6.1.3 Прямое сокращение углерода, содержащих шарики (RD)
6.1.4 Прямое погашение углеродной группы шариков
6.2 Числовое моделирование процесса снижения шарика, содержащего углерода
6.2.1 Модель реакции интерфейса
6.2.2 Комплексная модель
6.3 Углеродная технология Cold Knight Technology
6.3.1 Полит
6.3.2 метод паряка высокого давления
6.3.3 Метод сплошной струи для водного стекла
6.3.4 Другие холодные твердые вещества
6.4 Расчет и тепловой баланс расчет углеродного группового процесса предварительно
6.4.1 Взаимосвязь между прямым снижением углерода в углеродной группе и газовыми условиями
6.4.2 Анализ процесса восстановления вертикальной печи группы, содержащей углерод
Рекомендации
7 Типичный процесс восстановления плавления
7.1 Corex процесс
7.1.1 Обзор
7.1.2 Процесс процесса
7.1.3 Оригинальные требования к топливе
7.1.4 Характеристики процесса Corex процесса
7.1.5 Устройство Baosteel Luo Jing Corex C-3000
7.1.6 Технический прогресс устройства Corex C-3000 Baosteel Luojing
7.1.7 Outlook процесса Corex
7.2 Finex Process
7.2.1 Процесс процесса
7.2.2 Технология и экономические показатели процесса Finex Process
7.2.3 Перспективы приложения Finex Process
7.3
7.3.1 Процесс процесса
7.3.2 Результаты теста SSPP и HRDF
7.3.3 Техническая и экономическая оценка процесса Hismelf
7.3.4 Перспективы применения процесса Hismelf
7.4 Процесс CCF
7.4.1 Процесс процесса
7.4.2 Whirlwind Pluling Restoration Furnace (вихревая печь)
7.4.3 Результаты тестирования вихревой печи
7.4.4 Баланс материала и тепловой баланс процесса CCF
7.4.5 Технология процесса CCF и экономическая оценка
7.5 Хисарна процесс
7.5.1 Процесс процесса
7.5.2 Технические характеристики процесса Хисарны
7.5.3 Hisarna Process Полупромышленное испытание
7.6 Dios Process
7.6.1 Результаты основных исследований Dios
7.6.2 Dios полупромышленное испытание
7.6.3 Технические и экономические характеристики процесса Dios
7.7 AISI процесс
7.7.1 Процесс процесса
7.7.2 Основной влиятельный фактор процесса AISI
7.7.3 AISI Процесс технологии и экономические показатели
7.8 Romelt (PJV) процесс
7.8.1 Процесс процесса
7.8.2 Технические характеристики процесса Romelt
7.8.3 Romelt Process Полупромышленное тест
7.8.4 Технические и экономические показатели процесса ромельта
7.8.5 Основные особенности процесса Romelt
7.9 Осикуп процесс
7.9.1 Процесс процесса
7.9.2 Технические и экономические индикаторы поделок оксикуп-поделок немецкой сталелитейной компании Trison-Krupp
7.9.3 Особенности процесса Oxycup
7.10 Текнорированный процесс
7.10.1 Tecnored процесс процесса
7.10.2 Tecnored Process Features
7.10.3 Tecnored Industrial Test
7.11 Другие процессы восстановления плавления
7.11.1 Метод Redslet
7.11.2 Law Kawasaki
7.11.3 xr Метод
7.11.4 Метод комбинации
7.11.5 Метод CIG
7.11.6 Метод CGS
7.11.7 Метод монеты
7.11.8 Elred Method
7.11.9 SC Метод
7.11.10 Косри процесс
7.11.11 Plasmasmelt Process
7.11.12 МЕТ
Рекомендации
8 Использование методов изготовления железа биомассы
8.1 Основная теория биомассы
8.1.1 Концепция и статус ресурса биомассы
8.1.2 Основные характеристики и использование биомассы
8.1.3 Углеродный нейтралитет энергии биомассы
8.2 Обзор биомассы применяется к технологии железного производства
8.2.1 Биомасса используется при распылении бласточной печи
8.2.2 Черная мебель
8.2.3 Применение биомассы в качестве вспомогательного сырья в железном производстве и связанных процессах
8.2.4 Биомасса может помочь в системе производства железа
8.2.5 Биомасса может помочь в потенциале железного производства и уменьшения выбросов CO2
8.3 Основные исследования биогена
8.3.1 Биоген
8.3.2 Реакция газификации и влиятельные факторы биологической колы.
8.4 Основные исследования биотинизирующих кокус и композитных блоков порошка железного шахта
8.4.1 Восстановление порошка железной руды с порошком биомассы
8.4.2.
8.4.3 Self -Restore Dynamics, содержащая порошок биомассы
8.5 Не -бластовая печь Процесс производства энергии биомассы
8.5.1 Биогенетический фокус применяется для прямого восстановления
8.5.2. БИОМАССКАЯ ГОДНАЯ ОТКРЫТИЯ ВОЗВРАЩА
Рекомендации
9 единиц технологии, связанной с железной промышленностью
9.1 Трансформатор Адсорбционная кислородная технология (технология PSA)
9.1.1 ИСТОРИЯ Революция
9.1.2 Процесс процесса
9.1.3 Технические характеристики
9.1.4 Результаты полупромышленных или промышленных испытаний
9.1.5 Небольшой медицинский трансформатор Адсорбционная кислородная технология
9.1.6 Оценка и перспективы
9.2 Технология захвата и герметизации CO2 (технология CCS)
9.2.1. Разработка и разработка технологии отделения CO2
9.2.2. Процесс технологического процесса разлуки и герметизации CO2
9.2.3 Технические особенности CO2 по уловке отделения технического
9.2.4 Транспортный и экономическая и технологическая оценка CO2
9.2.5 Технические характеристики геологического герметизации CO2
9.2.6 Оценка и перспективы
9.3. Проточная технология
9.4 Технология использования коксовой духовки (COG)
9.4.1. Производство производства метанола коксового газа
9.4.2 Коксовая печь газ Низкая температура Производство производства сжиженный природный газ (СПГ) Технология водородного водорода
9.4.3 Газовый газ кокса используется для непосредственного восстановления железныхмин
9.4.4 Различный процесс снижения качества в метанской печи
9,5 технологии порошковой гранулярности
9.5.1 Введение в технологию порошковых гранул
9.5.2 Основные гранулы
9.5.3 Комбинация частиц порошка
9.6 Технология защиты окружающей среды и десульфуризации и денитрификации.
9.6.1 Технология защиты окружающей среды
9.6.2 Технология десульфуризации тонального газа
Рекомендации
10 перспективы для развития неххистических печей в моей стране
индекс