土阿巴印(TAPI)四国项目中的土库曼斯坦境内开发和管线建设分别授标给日本和中国公司。据了解,土库曼斯坦、、巴基斯坦、印度成立了四国公司(TAPICompany),负责该四国项目的建设和运营,土库曼斯坦占股85%,预计开发与管线建设总耗资约250亿美元,建成后输送量可达每天32亿立方英尺,合约期长达25年。其中,开发耗资150亿美元,主要集中在土库曼斯坦境内,由日本公司联合体共同投资开发;管线建设总长约1680公里,耗资100亿美元,连接土、阿、巴、印四国,已于2015年12月举行了动工仪式。
该四国项目被视为和平管线项目,目的在于通过加强区域内国家间合作以解决部分国家能源短缺的问题,促进地区和平与稳定。据悉,土、阿、巴、印四国已于2013年签订采购合同,巴印两国分别可获得输送量的41%,可获得18%,该四国项目预计于今年底完成融资,2019年底可投产运营。
20号石油裂化管与碳极强的亲和力使其在铸铁及相似的高碳熔池中的回收变得复杂化。在铁合金或熔炼界面快速形成一层铌的碳化物,其溶解情况决定了铌在熔池中的回收率。通过对铌铁溶解过程的研究,进一步确定铌在铸铁中的行为。 1实验材料及设备 根据制动盘性能以及铸造工艺要求,实验用铌铁纯度为65%的标准铌铁,铌铁的熔点范围为1580~1630℃(固相线和液相线温度),远高于铸铁,略高于铸钢。铌与铁不发生放热反应。因此,铌铁在铁水中不是熔化过程,而是一个以界面扩散为基础的溶解过程。这个溶解过程需要一定时间,根据实验条件,将铌铁块加工为大小为Ф5mm×30mm的圆柱型。 实验设备包括10kg中频感应电炉,每次试验熔炼量为7kg,Ф35mm×150mm砂铸型,实验前砂型预热到200℃,铁水过热到1500℃浇注。
分析仪器包括4XB金相显微镜、扫描电镜、MCO120-MHV-2000型显微硬度计等。 2实验结果及分析 对铌铁溶解扩散的研究分为水平方向和垂直方向。在铸铁熔液中水平方向上的溶解扩散情况如图3所示,扩散层的宽度为80~150μm,在界面扩散前沿存在着大量的细小石墨。 研究发现,在水平扩散前沿方向上,石墨中的碳与扩散前沿的铌发生作用,形成了铌的化合物,从而使石墨变得细小卷曲,石墨受铌铁的蚕食分解情况。
从1.2mm向0.9mm板厚轧制时,25%的板厚度变化是必要的。过去,也曾报导过在厚材热轧时,进行过约1O%的小量中间板厚变化,但是,对超薄热轧带钢的板厚变化,不必进行大幅度的程序变更.使变化量集中在待定的机架上。为此,对板厚变更前后的钢卷应设定****压下程序,按照其设定结果变更整个机架的压下位置和轧辊速度,开发了以设定计算为基础的中间板厚变更系统3板形控制技术 将热轧材代替冷轧材使用时其板形作为产品的质量是非常重要的。其次,若能在轧制操作方面保持良好的超薄板形,对防止深冲出现的故障也是非常重要的。超薄钢板在热轧时,由于钢板的刚性小所以板形难以控制另外在无头轧制时,由于是将以往的各钢卷不断地进行连续轧制,所以轧辊热膨胀(热凸)变化大.有可能使板形恶化。
保精轧机出口侧温度在相变温度以上必须采用比往更高的速度进行轧制。由于在无头轧制时,应解决带钢在精轧机内及精轧出口辊道上的高速移动问题。但是,在卷取机前,要把各轧材按卷剪断。 因此.必须把剪断的后行带钢头端准确地引入卷取机内,为此开发了高速穿板装置。在辊遭上配置了空气室,其上面呈导轨形状,用空气室喷出的射流使喷嘴与板问的压力降低,从而将钢板向上吸引。 该装置依靠向上方吸引的作用,能使钢板的移动阻力减小,同时,使中间部位上浮的钢板在宽度方问弯曲,刚性提高从而实现了稳定的移动。用本装置能卷取超薄材。 4超薄热轧板的力学性能1Omm的超薄热轧钢板的拉伸试验结果与12mm板的比较示于。可以看出,10mm板的抗拉强度和屈服强度几乎和12mm的相等。目前在激烈竞争的用冷轧钢板生产的产品中,对于那些加工并不严格 的构件,可使用超薄热轧钢板,其产量的增长也很顺利。今后计划进一步在加工用途等方面发展。
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