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因此,提倡生活垃圾的资源化应在一定的具体条件下具体分析,不可简单地认为生活垃圾是放错地方的资源,都可以进行充分的再利用,甚至有些人被误导为生活垃圾不仅可免费 (或每吨二三十元的处理费即可)处理,还能从中获利。这样的话生活垃圾就不是“垃圾”,而是宝贝了。 简而言之,对生活垃圾的处理要求按无害化、减量化、资源化的原则进行,其中无害化是首要而基本的要求.在无害化的前提下尽可能地对垃圾进行减容减量,并在一定条件下利用垃圾中的可利用资源。此外,上述三化的处理原则中,无害化还应附带稳定性的要求,即无害化处理后的垃圾(或其转化产物)应是稳定的,不会因时间、环境的变化对人类和环境产生有害影响。简单地把垃圾填坑后盖上一层土,则会对环境尤其是土壤和地下水造成严重污染,无害化程度很低。又如垃圾焚烧,在设计和工艺设备规范的情况下,如果严格按规程运行,可以保证排放达标,要是不按规程运行,则有可能使排放严重超标,焚烧炉可能成为毒气发生器。国内有些设计或运行不当的焚烧厂,排放严重超标的情况时有发生。 2.减量化 生活垃圾的减量化,主要的内容是“减容化”,即通过工程处理使其容积减小。但生活垃圾的容重较小,大约为0. 3---0.5t/m, 一个日产千吨生活垃圾的城市,其垃圾容积每夭可达3000
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钢板的高温性能 钢材江高温时所表现出来的性能和室温时有很大的差别,钢村(包括焊接接头)的室温机械性能是不能代替其高温性能的.因为钢材在高温、长期应力作用下,其内部组织会发生显一苦的变化,随着组织的变化.钢的性能也会改变.以下简述儿项耐热钢的高温性能及其评定方法.一、蟠交金属在一定温度和一定应力作用下,随着时间的增加,慢慢地发生塑性变形的现象称为蠕变.如碳钢当工作温度超过300-x350℃时,合金钢的工作温度高于40090时,在应力作用下都会发生蠕变现象,而且温度越高蠕变速度越快.蠕变极限是评定耐热钢抗蠕变能力的一项指标.条件极限系指在一定的变形速度‘一下或在规定时间内获得一定总变形量时的应力。条件蠕变极限,通常用在规定的时间内引起一定总变形IR时的应力值来表示。用于汽轮机、锅炉设备的耐热钢,其条件蠕变极限以105小时变形示。
DH32钢板的焊接性高锰钢的焊接性已在本章 节中叙述。高锰钢与异种钢的焊接性除了考虑自身的焊接性外,还要考虑下列的物理、化学和力学因素。 (一)互溶性异种金属之间互溶性存在4种方式:形成无限固溶体;形成有限固溶体;形成金属间化合物;形成机械混合物。前两种焊接性较好,后两种焊接性差。形成的金属间化合物愈多。愈难进行焊接。 金属间化合物具有很大的脆性,其数量、形状和分布状态对焊接接头性能影响很大。金属间化合物愈多,焊缝愈容易产生裂纹。高锰钢中溶于奥氏体中的碳极易受热以碳化物形式析出。 (二)氧化性异种金属的氧化性愈强,愈难进行焊接。这是因为氧化性愈强。熔焊时氧化物愈易形成,冷却时存在于晶界,降低晶间结合力。 氧化物还容易形成低熔点共晶体。高锰钢中的磷共晶或硫共晶极易产生液化裂纹。 (三)线(膨)胀系数异种金属的线(膨)胀系数相差愈大。愈难进行焊接。线(膨)胀系数大的金属热胀率大,冷却时收缩率也大;线(膨)胀系数小的金属,冷却收缩率也小。因此在结晶时焊接接头产生很大的热应力。这为焊接裂纹的产生提供了力学因素,高锰钢的线(膨)胀系数比一般钢大,在焊接时往往采用过渡接头的方式来减少这一不良影响。 (四)熔点异种金属的熔点相差愈大,愈难进行熔接。这是因为熔点低的金属达到熔化状态时,熔点高的金属仍呈固体状态,因此已熔化的金属容易渗人过热区的晶界,使过热区组织降低。当熔点高的金属熔化时,造成熔点低的金属流失,焊接接头难以焊合。 (五)导热率和热容异种金属的导热率和热容相差愈大,愈难进行焊接。金属的导热率和热容能改变焊缝的温度场和结晶条件。并影响难熔金属的润湿性能。此外,异种金属的导热率和热容相差愈大,愈易使焊缝结晶条件变坏,晶粒粗化严重。因此。对导热率和热容相差大的金属,应采用强力热源进行焊接。焊接时热源的位置应移向导热性能好的母材一侧。高锰钢的导热系数比一般钢低,所以焊接时采用直流反接或热源侧重异种钢。 (六)电磁性异种金属的电磁性相差愈大,愈难进行焊接。电磁性相差愈大。焊接电弧愈不稳定,焊缝成形容易变坏。奥氏体高锰钢是失磁钢,为提高焊接性,过渡层往往选用奥氏体不锈钢。 (七)等强度异种金属焊接时。焊缝和母材不易达到等强度。这是因为热源往往造成合金元素的烧损和燕发,使焊缝的化学成分发生变化,组织变坏和性能降低。高锰钢焊缝元家极易稀释,往往通过药皮或焊芯补充锰量。
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