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程中液芯厚哈氏合金: Hastelloy C-276, Hastelloy B-2,Hastelloy C-59, Hastelloy B, Hastelloy B-3, Hastelloy C, Hastelloy C-4, Hastelloy C-22, Hastelloy C-2000, Hastelloy G-30, Hastelloy G-35, Hastelloy N, Hastelloy S, Hastelloy W, Hastelloy X. 5高温合金: Inconel718,Inconel718, GH1015, GH1016, GH1035, GH1040, GH1131, Inconel718,生产耐热、耐磨、耐腐蚀合金钢铸件的大型厂家。不同浇铸条件下的低碳钢连铸板坯进行了凝固钩(Hook)的特征研究,根据凝固钩的形貌概括了凝固钩的不同类型,统计了凝固钩周围气泡和夹杂物的分布,讨论了不同浇铸参数对铸坯凝固钩深度的影响,并通过Bikerman方程和弯月面凝固理论对凝固钩的不同特征进行了解释.结果表明:按形貌可将凝固钩分为完整叶状、双凝固钩、弯曲截断型和二次凝固型四种类型,其中二次凝固型的凝固钩出现的概率 为46.8%,而完整叶状、弯曲截断型和二次凝固型的凝固钩出现概率分别为25.3%、7.6%和6.3%;研究发现,凝固钩周围的夹杂物数量明显多于其他区域的夹杂物数量,说明凝固钩能够捕获结晶器内上浮的夹杂物;对比不同浇铸参数发现,采用结晶器电磁制动装置(FC-Mold)、减小结晶器水口浸入深度、增大浇铸拉速均能够减小凝固钩的深度;Bikerman方程的计算结果和弯月面凝固理论能在机理上解释凝固钩的形

 



  专项研究提出了适合我源特征的高能效、低污染、低排放、高值化的低阶煤综合利用解决方案,形成了“热解—油气提质—燃烧—发电”“热解—气化—费托合成—油品共处理”和“热解—气化—合成液体燃料与化学品”3条清洁梯级利用途径。  通过专项的实施突破了热解、燃烧、气化、合成、CO2利用等多项重大关键技术,建成了若干重大示范转化工程,对加快新一代煤化工及清洁燃烧发电产业的发展,推动煤炭利用产业及区域经济的结构与升级,促进经济发展产生深远的影响。  煤炭清洁转化的重点方向经过几十年的努力,已掌握了煤制油、煤制烯烃/芳烃、煤制乙二醇等现代煤化工技术,技术产业化也走在前列,各地相关的积极性也很高。但由于规划工作滞后、认识不一致、地方就地转化要求和企业的盲目投资也导致煤化工项目中存在一些问题。
  就中长期规划而言,煤炭清洁转化利用主要围绕 经济社会发展战略需求,针对煤炭利用中的关键科技瓶颈问题,通过理论创新、技术创新和管理创新,构建煤炭清洁可利用技术和管理体系。  到2030年,实现煤炭向科学方式转变,煤炭科学产能将由55%左右增加到90%以上,突破一批关键技术和重大装备,形成煤矿无害化和资源化利用技术体系,使成为煤炭标准制定者和技术主导者。未来煤炭清洁转化利用研究重点是开展煤炭/合成气直接转化制燃料与化学品的反应和催化基础科学问题研究;煤制清洁燃气关键技术,煤制液体燃料及大宗化学品关键技术的研究等(图3)。  图3煤炭清洁转化技术路线煤转化制清洁燃料煤气化及制天然气技术研究适应典型煤种的大规模煤气化技术,高可靠性煤气显热回收技术及中温煤气除尘净化;研发不同产品目标的超临界煤气化、加氢煤气化、催化气化等新型煤气化技术。




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