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石灰在铝生产过程的利弊

石灰在铝生产过程的利弊

石灰对氧化铝生产的影响

石灰在石灰拜耳法氧化铝生产中起着重要的作用,石灰烧成质量、成分对配料、预脱硅、溶出率、碱耗等方面都有重要影响。因此,拜耳法生产中使用优质的石灰能减少外排损失、节约能耗、降低生产成本。

一、石灰的主要成分

石灰的主要成分是CaO,但由于烧成质量不好往往还含有一定量的CaCO3,同时由于各地石灰矿的不同,含有一定量的Mg、Si等,这些杂质都会对氧化铝生产造成一定的影响。

二、石灰的主要作用

1、消除二氧化钛的危害。铝土矿在高压溶出过程中表面会形成一层致密的钛酸钠包裹层,影响铝土矿的进一步溶出。加入石灰将二氧化钛生成不溶性的钛酸钙沉淀,避免了二氧化钛的危害。

2、提高溶出率。加入一定量的石灰可以提高铝土矿的活性,促进铝土矿的高压溶出反应,提高溶出率。

3、降低碱耗。石灰能与SiO2反应生成稳定的水化石榴石

(3CaO.Al2O3.xSiO2.yH2O),减少钠硅渣(Na2O.Al2O3.1.7SiO2.2H2O)的生成,降低碱耗。

4、由于石灰的催化作用,可以使针铁矿向赤铁矿发生转变,提高赤泥的沉降性能,进而提高溶出率。

5、作精滤介质。精滤过程中,通过加入一定量的石灰乳和粗液中的SiO2生成水化石榴石,水化石榴石是疏松多空的结构,可以起到过滤效果,既叶滤机的工作原理。

三、石灰的主要危害

1、石灰中的Si会造成氧化铝和氧化钠的损失。

2、石灰中的Mg能促进脱钛反应,一定量的Mg也能促进高压溶出反应,但过量的Mg会抑制高压溶出反应,从而降低溶出率。

3、石灰与SiO2反应生成水化石榴石在降低碱耗的同时,会增加氧化铝的损失,降低回收率。

4、利用石灰乳做精滤介质会造成氧化铝的损失,使精液苛性比升高,影响分解率和回收率。

5、石灰中未烧成的Ca2CO3会发生反苛化反应,生成Na2CO3,造成有效碱的损失,同时Na2CO3的富集会造成管道结疤和设备,影响设备的使用寿命。

综上所述,石灰对拜耳法生产氧化铝有利也有弊,但总体来说利大于弊。在拜耳法生产中,我们可以通过提高石灰烧成质量、优化石灰添加量、控制石灰中有害杂质(Mg、Si等)的含量等方法,提高溶出率、节约生产成本、降低能耗、减少污染。

铝合金模板优缺点分析

铝合金模板优缺点分析 铝合金模板是一种新型的建筑模板技术。由于传统模板都有它的局限性,于是很多建筑人开始寻找一种更好的模板可以综合它们的优点,最大限度的避免它们的不足。鉴于近年铝合金模板在内地大量使用的实践证明,其可以在很大限度上满足这一条件,所以引起了很多有识之士的关注。 1 铝合金模板优点分析 1.1使用铝合金模板浇筑的混凝土观感好、质量高 由于模板采用铝合金材料技术制造而成,其表面非常光滑、平整,这就决定了使用铝合金模板技术浇筑好的混凝土表面非常平整、观感好。另外铝合金模板各个拼件都是在工厂使用器械加工而成,可以保证其拼接处的平整和质量,而且每块拼件之间使用销钉对孔连接,只要将销钉固定好之后几乎可以做到无缝连接,这样就不会出现因为接缝过大而使混凝土漏浆,造成混凝土表面蜂窝麻面。从这两方面就可以保证了使用铝合金模板技术浇筑的混凝土的观感和质量。 传统的胶合木模板由于是用木质加工而成,周转使用几次后很难保证其表面平整度。另外由于木模板在使用时是现场人工按照图纸加工制作,然后用钉子间每块模板拼接而成。因每个工人的技术参差不齐,每块模板制作、安装的尺寸不可能都控制非常精确规范,故使用木模浇筑的混凝土整体在观感和质量保证方面一定没有使用铝合金模板技术浇筑混凝土的优越性。 钢模板也是由金属加工而成,但是由于钢的物理性质决定了其浇筑混凝土表面观感方面也不及铝合金模板那么稳定。所以在这方面其浇筑效果虽然比木模板技术浇筑的混凝土好,但是与使用铝合金模板技术浇筑的混凝土相比还是有一定的差距的。 1.2 铝合金模板平均使用成本低 铝合金模板虽然每平米的购买单价较高,但是将其使用在标准层多于30层的建筑物或者多次循环使用时,我们可以看出其平均使用成本与其他模板技术相比是很有优势的。 对此我们可以进行简单的计算。铝合金模板的购买价格大概在1400元/m2 左右,每套模板可重复利用次数为:200~300次。1层标准层模板使用面积我们以2000m2 进行计算。铝合金模板的采购价格就为:1400×2000=2800000 元。铝合金模板的安装价格大概为25元/m2。30层标准层的安装价格就为:25×30×2000=1500000 元。另外由于铝合金模板技术浇筑混凝土观感好,结构面基本可以达到亚清水混凝土的效果,据不完全统计可以省去至少50% 墙面抹灰费用,节约了水泥、砂的原材料耗消耗以及抹灰用人工,同时减少了周转材料的使用时间,同时质量上直接杜绝了室内墙面抹灰空鼓和裂缝的通病。最后,铝合金模板在完全使用完后其还有回收价值,回收价格为原价的25%~30%。 木模板的采购单价大概为:25 元/m2。每块木模板平均可以使用4次。将其使用在以上相同的假设建筑物中时,其采购价格就为:25×30×2000÷4=375000 元。木模板的安装价格大概为30元/m2。30 层标准层的安装价格就为:30×30×2000=1800000 元。木模板浇筑混凝土不但需要装饰抹灰,且报废后无法重新回收利用,在使用完后还需支付废弃材料清理费用。 钢模板的采购价格和安装费用虽与铝合金模板差不多,但由于钢模板较重,对机械的依赖性较高,其机械安装费用较高,且钢模由于其物理性质,其使用时产生维护费用也相对较高。 通过分析,我们可以看得出,虽然铝合金模板的采购价格较高,但是用在拥有30层标准层的建筑中时,它的实际使用价格与木模板技术相差不大。当建筑物高于30层时,与传统模板技术相比,建筑物越高,使用铝合金模板技术的成本越低。另外,由于铝合金模板70% ~80% 构件都是标准通用件,所以当将使用过的铝合金模板投用到别的标准层施工时,只需将其中20% ~30% 的非标件进行深化设计加工。

太原建筑用铝合金模板项目可行性研究报告

太原建筑用铝合金模板项目可行性研究报告 规划设计/投资分析/实施方案

太原建筑用铝合金模板项目可行性研究报告 建筑模板是一种临时性支护结构,按设计要求制作,使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形,保持其正确位置,并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。使用建筑模板是为了保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本。 该铝膜板项目计划总投资7094.92万元,其中:固定资产投资5411.95万元,占项目总投资的76.28%;流动资金1682.97万元,占项目总投资的23.72%。 达产年营业收入13299.00万元,总成本费用10435.20万元,税金及附加126.88万元,利润总额2863.80万元,利税总额3385.69万元,税后净利润2147.85万元,达产年纳税总额1237.84万元;达产年投资利润率40.36%,投资利税率47.72%,投资回报率30.27%,全部投资回收期4.80年,提供就业职位204个。 重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。 ......

建筑铝模系统由铝合金模板、支撑件、加固件、辅件四大构件组成。铝合金模板是由高强度的铝合金挤压而成,形成整体强度和刚度高的金属模板;支撑件主要包括独立钢支撑、斜撑等;加固件主要包括连接件、穿墙螺杆、背楞等;辅件主要包括拆模工具、工作凳等。

太原建筑用铝合金模板项目可行性研究报告目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案

铝型材生产过程

铝合金按所含主要元素成分可分为: 1、工业纯铝1XXX系(1350工业纯铝) 2、AL-Cu合金2XXX系(2024AL-Cu合金) 3、AL-Mn合金3XXX系 4、AL-Si合金4XXX系 5、AL-Mg合金5XXX系 6、AL-Mg-Si合金6XXX系 7、AL-Zn-Mg-Cu合金7XXX系 8、AL-Li合金8XXX系 6063化学主要成分: 硅Si:0.20-0.6%;铁Fe:0.35%;铜Cu:0.10%;锰Mn:0.10%;镁Mg:0.45-0.9%;铬Cr:0.10%;锌Zn:0.10%;钛Ti:0.10%;铝Al:余量 该合金特点:挤压性能好易挤压,中等强度,关键是具有良好的氧化性能,给铝门窗型材一个好的装饰面。 6061合金主要成分: Mg:0.8-1.2%,Si:0.4-0.8%,Fe:0.7%,Cu:0.15-0.4%,Mn:0.15%,Cr:0.04-0.35%,Zn:0.25%,Ti:0.15%,Al:余量。

工业铝型材的简单分类与用途 1、6063,6063A,6463A,6060工业用铝合金型材。除广泛用作建筑门窗和幕墙结构与装饰材料外,还大量用作室内家具、卫生间、散热器、升降梯扶手型材及一般工业用管材和棒材。 2、6061,6068铝合金工业型材。主要用作冷藏箱、集装箱底板、卡车车架部件、船舶上层结构件、轨道车辆结构件、大型货车结构及其他机械用结构件。 3、6106铝合金工业型材。广泛用于各种要求耐腐蚀的管、线材和棒材。 4、6106,6101B铝合金工业型材。专用于生产高强度电母线,各种导电体材料。 5、6005铝合金工业型材。主要用作梯子、电视天线、电视发射架等。 6、6005A铝合金工业型材。用于生产要求强度高、断面复杂的高速列车、地铁列车、轻轨列车、双层列车、豪华大巴等现代交通运输工业的关键材料,用于大型车辆的整体外形结构件、重要受力部件和大型装饰部件。 7、6351T6铝合金工业型材。多用于公路交通设施挤压结构件和要求强度高的输气、输油、输水管道等。 8、其他铝合金工业型材。如2024.7075等高强铝合金型材、棒材,也正在开发,并拟新建立式淬火炉和大型拉矫机等,以适应大批量生产。

【铝模那些事儿】新型铝合金模板使用的总结与反思

【铝模那些事儿】新型铝合金模板使用的总结与反思1 铝合金模板发展概述 1.1 铝合金模板产业崛起的背景 当前,我国处于城市化快速发展阶段,城镇住宅建设任务繁重。高层和超高层建筑都是以钢筋混凝土为主体,建筑模板是必不可少的施工材料和重要机具。建筑模板技术涉及资源和能源的消耗、影响环境保护,对工程质量、造价和效益有直接作用。当今我国建筑业劳务市场出现劳务费用大幅度上涨,熟练专业技术人员十分短缺,因此用传统施工技术,普遍出现严重的质量、进度、安全和材料浪费问题。不少施工企业都在积极寻找劳务、节省材料、保证进度质量和安全文明的施工新技术、新材料。其中最为显著的是铝模板、铝框胶合板模板及由此衍生的早拆模板支撑技术,统称为铝模板技术。采用铝模板技术是符合我国“以钢代木”和《建筑业10项新技术》政策,符合低碳节能减排和绿色施工技术,将会推动我国模板技术的进步,推动模板工程化和有利于缩短我国与国外模板技术的差距。 据统计,全钢大模板和组合钢模板的产量和使用面积占总量不到 1/4,主要用于剪力墙和柱;而木(竹)胶合板占据 75% 以上,除了用于墙和柱之外,几乎都 用于水平结构部位。铝合金及塑料等建筑模板极少。大量的建筑工程,特别是这些工程的水平结构,几乎都是采用传统的满堂支撑架和散装散拆、低质高耗的木胶合板模板和方木,不仅造成资源浪费、影响环境,还给项目管理带来困难。 纵观国外的模板技术,在现浇混凝土结构工程中,由于劳动力的昂贵,模板工程一般要占工程造价的 50%~60%。因此国外对于模板材料的选择非常重视。国外铝模板的材料结构主要有:①优质木胶合板模板与铝工字梁、铝肋组装成墙体或楼板模板;②铝框的人造板模板(各种木胶合板、塑料板等新型材料板面),其中大模板用于墙、柱,较小规格用于楼板和梁;③铝模板和铝支撑体系,按建筑结构形状整体组拼浇筑,单块面积大而轻、拼装拆卸简便、周转使用次数多、施工效率很高、清水混凝土效果很好。

内蒙古建筑用铝合金模板项目可行性研究报告

内蒙古建筑用铝合金模板项目可行性研究报告 规划设计/投资分析/产业运营

摘要 建筑铝模系统由铝合金模板、支撑件、加固件、辅件四大构件组成。 铝合金模板是由高强度的铝合金挤压而成,形成整体强度和刚度高的金属 模板;支撑件主要包括独立钢支撑、斜撑等;加固件主要包括连接件、穿 墙螺杆、背楞等;辅件主要包括拆模工具、工作凳等。 目前铝合金模板行业正处于快速发展期,大量企业涌入市场,很多新 进入者对行业的把握度不够,重经营、轻服务是中小铝合金模板企业存在 的普遍问题。建筑铝合金模板的研发和生产涉及建筑、材料、软件、焊接、自动化、力学等多学科技术及经验,铝合金模板行业内企业需要服务于施 工现场深入了解建筑施工需求,不断改进铝合金模板的设计和生产工艺, 为客户提供涵盖铝模系统产品研发、设计、生产、销售、租赁和技术支持 的一体化综合服务方案。随着建筑业整体分工的不断细化,提升综合服务 能力、优化客户体验已成为铝合金模板企业发展的关键。 该铝膜板项目计划总投资23023.01万元,其中:固定资产投资16286.45万元,占项目总投资的70.74%;流动资金6736.56万元,占 项目总投资的29.26%。 本期项目达产年营业收入56813.00万元,总成本费用45414.30 万元,税金及附加412.41万元,利润总额11398.70万元,利税总额13383.34万元,税后净利润8549.03万元,达产年纳税总额4834.32

万元;达产年投资利润率49.51%,投资利税率58.13%,投资回报率37.13%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位1003个。

电解铝的生产工艺流程

一、电解铝的生产工艺流程: 氧化铝氟化盐碳阳极直流电 阳极气体 气体净化 铝水轧制或铸造 回收氟化物 排放废气净化澄清 浇铸 铝锭(电解铝) 二、电解铝的生产成本 电解铝的生产成本构成主要分为: 氧化铝、电力、辅料(氟化盐及阳极碳等)、人工和折旧三部分。其中氧化铝、氟化盐及碳素材料是电解铝的原材料。平均一吨的电解铝需要消耗1.95吨的氧化铝,25KG氟化盐。 1.氧化铝成本 一般来讲,每生产一吨电解铝需耗费2吨氧化铝,但目前大多数厂家生产一吨电解铝耗费氧化铝约在1.93吨—1.98吨之间,虽然这一比例随着各个厂家的努力还会有下降的趋势,但下降的幅度很小,我们理解为常量。目前,氧化铝的市场价格基本维持在2200元/吨—2300元/吨,我们按照市场的基本稳定价格维持在2200元/吨上下,我们取每生产一吨电解铝所耗费1.95吨为常数,可以计算出目前一吨电解铝所耗氧化铝费用为4290元。 2.电费成本 由于目前国内河南的电解铝产量较大,因此以河南的电价作为计算,河南电解铝工业电价约为0.442元/kwh。根据国家政策,7月1日起,国家电价总体上调0.025元/kwh,由此估算目前平均电价为0.467元/kwh。 电解铝行业耗电量很大,由于生产技术装备水平的差异,各生产企业每生产一吨电解铝所耗费的电量差异较大,目前国内大体在14000kwh—16000kwh之间,按照国家2008年的

耗电标准,每吨电解铝生产电解铝环节综合交流电耗为14400kwh,电价调整前与电价调整后的每吨电解铝的电费成本分别约为6365元和6725元,上涨幅度大概为360元。 3.辅料 (1)阳极碳成本 目前世界上的电解槽分为自焙槽和预焙槽。由于阳极碳要先经过焙烧,多了些工序,因此阳极碳块的价格相对较高。目前,自焙槽由于污染严重,逐渐被国家淘汰,所以以目前较为常用的预焙槽进行核算。一吨阳极碳的市场价格约为2000元,每生产一吨电解铝预焙槽耗碳0.6吨,据此得出一吨电解铝所耗费的阳极碳为1200元。 (2)氟化盐 目前,氟化盐的市场价约为2600元/吨,一般每生产一吨电解铝只耗用25KG。根据核算,大概一吨电解铝所耗费的氟化盐65元。 综上所述,国内每生产一吨电解铝所耗费的社会平均原材料成本为4290(氧化铝)+6725(电价)+1200(阳极碳)+65(氟化盐)=12280元。这仅仅是制造成本当中最基本的直接材料费用,而一个企业要维持简单的社会再生产必须得支付企业人员的工资、管理费用、财务费用和销售费用、摊销机器厂房折旧费用、银行贷款利息及税金等,这些都应该计入企业的生产成本。根据易贸的数据统计,目前国内企业这方面的成本约占整个电解铝生产成本的13%,按近期电解铝市场价格为12280元/吨计算,这方面的成本为2029元左右,那么一吨电解铝的总成本为17637元左右。

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铝合金模板项目可行性研究报告目录 第一章项目总论 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

第二章项目背景、必要性 一、产业政策及发展规划 二、鼓励中小企业发展 三、宏观经济形势分析 四、区域经济发展概况 五、项目必要性分析 第三章项目投资建设方案 一、产品规划 二、建设规模 第四章项目选址可行性分析 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 九、选址综合评价 第五章土建工程设计

一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第六章风险评价分析 一、政策风险分析 二、社会风险分析 三、市场风险分析 四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第七章项目实施安排 一、建设周期 二、建设进度

三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 五、员工培训 六、项目实施保障 第八章项目投资估算 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第九章项目经营效益分析 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十章附表 附表1:主要经济指标一览表 附表2:土建工程投资一览表 附表3:节能分析一览表 附表4:项目建设进度一览表 附表5:人力资源配置一览表 附表6:固定资产投资估算表 附表7:流动资金投资估算表

浅谈铝合金模板在工程中的应用

浅谈铝合金模板在建筑工程中的应用 【摘要】本文从性能、技术措施、经济效益及社会效益等方面对铝合金模板和传统模板在工程实践中的应用进行了对比,并介绍了铝合金模板的利弊及今后在建筑领域的发展前景。 【关键词】铝合金模板;周转率;发展前景 模板工程是现浇混凝土结构工程的一个重要组成部分,对整体工程的施工质量、进度、成本有着重要的影响作用。据统计,模板工程的费用约占钢筋混凝土结构工程总费用的20%-30%,模板工程施工所耗用的时间约占结构工程施工总工期的50%左右。 随着我国建筑业的快速发展,传统的木模板、钢模板和竹木胶合板对资源的需求越来越大,工程项目对模板的材质要求也越来越高,如何减少模板投入、提高周转次数、加快进度又能节省资源已经成为现代模板技术研究的重点和难点。 1、我国模板工程的现状 从上世纪七十年代开始,我国逐步开发并应用了组合钢模板和扣件式钢管架,这对当时的工程建设起到了积极地作用。由于组合钢模板较为笨重、运输及人工搬运困难,多次周转使用后,砼的外观质量与目前验收规范所要求的观感质量差距愈来愈大,应用量的严重下降导致大量钢模板厂关闭或转产,目前组合钢模板已基本上退出了建筑市场。

当前我国的模板工程大多以胶合板和钢大模板为主。由于竹胶合板和木胶合板搬运轻便、支拆灵活,可重复使用8-15次,因而得到了快速发展,使用范围非常广泛。据有关资料表明,2011年全国胶合板产量达到4000万m3,其木材耗用量占到了全国木材耗用量的30%以上。同时模板背部的方木背楞需用的方木量数额也巨大,一个工程下来,剩余的可周转木材不到5%。木材资源浪费特别严重,这与我国建设节约型社会、提倡绿色节能环保的基本方针非常不协调。 随着我国倡导的低碳、节能越来越被社会所重视,全钢大模板的出现在一定程度上降低了木材的消耗量,并在一定程度上加快了施工速度。但全钢大模板的自重较大,每平方米达90-110Kg;对塔吊的垂直运输依赖程度高,人工操作不方便;其主要应用于小高层及高层建筑中的剪力墙部位,对节点多及结构复杂的部位成模困难,局限性较大,因而它的发展受到了一定的制约。 2、铝合金模板的应用 目前在国外发达国家,特别是欧美、日本等国,铝合金模板已成功应用了十多年,而我国的铝合金模板还处于新兴产业阶段,生产厂家屈指可数,应用的工程项目及应用量也都特别少。近两年,在我国东南沿海城市有部分施工企业已尝试使用了铝合金模板,取得了较为显著的经济效益和社会效益,并总结形成了一套较为完整的施工工艺。那么铝合金模板到底有哪些优点呢: 2.1铝合金模板采用标准板加上局部非标 准板的配板方式(非标准板上采用编号的方 法),相同构件的标准板是可以混用的,拼装 速度快,且适用于各种形状的墙柱、梁板、楼

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铝合金模板项目可行性研究报告目录 第一章项目概论 第二章背景和必要性研究 第三章市场研究分析 第四章投资建设方案 第五章选址方案评估 第六章工程设计 第七章工艺技术 第八章环境影响分析 第九章生产安全保护 第十章风险应对说明 第十一章节能说明 第十二章项目实施安排方案 第十三章投资分析 第十四章经营效益分析 第十五章招标方案 第十六章评价及建议

第一章项目概论 一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称 xxx集团 (二)公司简介 公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉 承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服 务方案。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造 新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。 经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完 整的内控制度。 随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规 模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要 公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司近年 来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所 属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研

发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。 (三)公司经济效益分析 上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7994.52万元,同比增长8.43%(621.85万元)。其中,主营业业务铝合金模板生产及销售收入为7390.95万元,占营业总收入的92.45%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额1975.94万元,较去年同期相比增长306.66万元,增长率18.37%;实现净利润1481.95万元,较去年同期相比增长298.79万元,增长率25.25%。 上年度主要经济指标

铝电解工艺与控制

铝电解生产工艺与控制指南 第一部分热平衡分析与控制 在霍尔-埃鲁法中,能量是以两种方式供入的,一种是是以电能的方式供入,另一种是以碳燃烧的热能方式供入。电解槽的热平衡表达式为: Q热=W电+W碳-T△S-∑(H T-H298) 电解槽热平衡各影响因素的具体分析如下: 1.1 W电 电能热收入主要与槽电压和系列电流密切相关,在电解生产过程的正常情况下我们应力争保持槽电压和电流平稳,并尽可能减少阳极效应次数和效应持续时间,以维持热收入基本稳定。W电又是调节电解槽热平衡波动的最灵活,最方便的调控措施,因此生产中往往通过电流的变化来调整自然环境变化对电解槽热平衡体系的干扰,夏季适当降低部分电流,冬季适当提高部分电流以调整炉帮内外温差变化对电解槽散热能力的影响,从而保证炉帮基本稳定。通过保温料厚度来调节季节变化不但时间滞后而且对换极作业的浓度控制提出了更高的要求。对于原材物料的预热需求则采取短时间附加电压的方式来灵活的进行调节,这样可以提高对热平衡波动调节的针对性和及时性,个别槽的热平衡变化则通过设定电压的变更来灵活的进行调整。因此对于电能的调整必须坚持以适应电解槽的热平衡的需要为原则,力求节约。电流对热平衡的调整是系统的和长期的,不宜作频繁的变动,而电压对热平衡的调整则是灵活的和及时的,在其它条件不变的情况下电压对槽温的调节力度为日均电压提高10mv/天可以提高电解质和铝液温度3℃,而过热度提高必然增加热损失,电解槽热交换系数的典型值为500~1000W*m-2K-1,因此日均电压提高10mv实际只能提高1℃的槽温,但如果其它因素造成初晶温度降低或其它热损失增加则可能出现电压升高而槽温降低的异常现象。通过设定电压来调整槽温是滞后的,而根据热平衡变化采取短时间大幅度的电压附加方式及时调整各因素对槽温的干扰更符合电解槽的热平衡波动特性。 1.2 W碳 碳阳极的消耗也是电解槽热收入的重要来源,在950℃的电解生产环境下每公斤碳燃烧为CO2释放的热能约为7KWH,如果以240KA电解槽为例计算,每降低

铝型材生产流程加工知识

铝型材生产流程加工知识 用塑性加工方法将铝坯锭加工成材,主要方法有轧制、挤压、拉伸和锻造等。铝加工在20世纪初开始以工业方式进行生产,30年代以前,基本上沿用铜加工的生产设备,产品主要用于飞机制造。60年代后,铝材生产发展很快,每年大约增长4~8%,产品广泛应用于航空、建筑、运输、电气、化工、包装和日用品工业等部门。产量仅次于钢铁,居金属材料第二位。中国于50年代中期建成较大型的铝加工厂,形成了生产体系,产品已系列化,品种有七个合金系,可生产板材、带材、箔材、管材、棒材、型材、线材和锻件(自由锻件、模锻件)八类产品。上海贝派铝型材产品图:

1)配料:根据需要生产的具体合金牌号,计算出各种合金成分的添加量,合理搭配各种原材料。 2)深圳铝型材加工熔炼:将配好的原材料按工艺要求加入熔炼炉内熔化,并通过除气、除渣精炼手段将熔体内的杂渣、气体有效除去。 3)铸造:熔炼好的铝液在一定的铸造工艺条件下,通过深井铸造系统,冷却铸造成各种规格的圆铸棒。 2、深圳铝型材加工挤压挤压是型材成形的手段。先根据型材产品断面设计、制造出模具,利用挤压机将加热好的圆铸棒从模具中挤出成形。常用的合金,在挤压时还用一个风冷淬火过程及其后的人工时效过程,以完成热处理强化。不同牌号的可热处理强化合金,其热处理制度不同。 1、氧化膜厚度薄。国家标准规定建筑铝型材氧化膜厚度应不小于10um(微米)。厚度不够,铝型材表面易锈蚀、腐蚀。抽验中一些无产名、厂址、生产许可证、合格证的铝型材,其氧化膜厚度仅2至4um,有的甚至没有氧化膜。据专家估算每减少1um 氧化膜厚度,每吨型材可减少电耗成本150多元。 2、深圳铝型材加工化学成分不合格。掺入大量杂铝、废铝的铝型材能大大降低成本,但会导致建筑铝型材化学成分不合格,严重危及建筑工程安全。贝派铝型材主要从事工业类铝型材模具开发挤压生产及深加工。

铝合金模板优缺点分析

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/388595858.html, 铝合金模板优缺点分析 作者:张锐邱仁斌许超 来源:《中国建筑金属结构·下半月》2013年第07期 摘要:本文主要介绍了铝合金模板优于传统模板的一些方面以及实际工程应用中我们会 遇到的一些缺点。另外本文还对铝合金模板的某些缺点提出了建议完善的方法。 关键词:铝合金模板;优点;缺点;分析 中图分类号:TU241.8 文献标识码:A 文章编号:1671-3362(2013)07-0046-02 铝合金模板是一种新型的建筑模板技术。由于传统模板都有它的局限性,于是很多建筑人开始寻找一种更好的模板可以综合它们的优点,最大限度的避免它们的不足。鉴于近年铝合金模板在内地大量使用的实践证明,其可以在很大限度上满足这一条件,所以引起了很多有识之士的关注。 1 铝合金模板优点分析 1.1 使用铝合金模板浇筑的混凝土观感好、质量高 由于模板采用铝合金材料技术制造而成,其表面非常光滑、平整,这就决定了使用铝合金模板技术浇筑好的混凝土表面非常平整、观感好。另外铝合金模板各个拼件都是在工厂使用器械加工而成,可以保证其拼接处的平整和质量,而且每块拼件之间使用销钉对孔连接,只要将销钉固定好之后几乎可以做到无缝连接,这样就不会出现因为接缝过大而使混凝土漏浆,造成混凝土表面蜂窝麻面。从这两方面就可以保证了使用铝合金模板技术浇筑的混凝土的观感和质量。 传统的胶合木模板由于是用木质加工而成,周转使用几次后很难保证其表面平整度。另外由于木模板在使用时是现场人工按照图纸加工制作,然后用钉子间每块模板拼接而成。因每个工人的技术参差不齐,每块模板制作、安装的尺寸不可能都控制非常精确规范,故使用木模浇筑的混凝土整体在观感和质量保证方面一定没有使用铝合金模板技术浇筑混凝土的优越性。 钢模板也是由金属加工而成,但是由于钢的物理性质决定了其浇筑混凝土表面观感方面也不及铝合金模板那么稳定。所以在这方面其浇筑效果虽然比木模板技术浇筑的混凝土好,但是与使用铝合金模板技术浇筑的混凝土相比还是有一定的差距的。 1.2 铝合金模板平均使用成本低 铝合金模板虽然每平米的购买单价较高,但是将其使用在标准层多于30层的建筑物或者多次循环使用时,我们可以看出其平均使用成本与其他模板技术相比是很有优势的。对此我们

生产铝合金模板可行性报告

风动工具公司现有厂房改建铝合金模板生产项目 可行性报告

市三陆康实业 二O一五年五月 目录 第一章总论 (5) 一、项目名称及承办单位情况 (5) 二、项目概况 (5) 第二章项目提出的背景与建设的必要性 (7) 一、项目提出的背景 (7) 二、项目建设的必要性 (8) 第三章项目的投资环境与市场研究 (9) 一、项目的投资环境分析 (9) 二、市场研究 (11) 第四章产品方案与建设规模 (13) 一、产品方案 (13) 二、建设规模方案 (14) 第五章物料供应与厂址选择 (15) 一、物料供应 (15) 第六章技术方案、设备方案和工程方案 (16) 一、主要工艺技术方案 (26) 二、设备方案 (16) 三、工程方案 (17)

第七章总图运输与公用辅助工程 (17) 一、总图布置 (18) 二、厂外运输 (18) 三、公用辅助工程 (18) 第八章环境保护 (29) 一、执行的规和标准 (29) 二、厂址环境条件 (30) 三、环境影响分析 (30) 四、环境保护与水土保持措施 (32) 五、环境保护机构设置 (33) 六、环境保护投资 (34) 第九章劳动安全卫生 (34) 一、设计依据 (34) 二、设计原则 (35) 三、劳动安全防措施 (35) 四、劳动安全卫生机构 (38) 五、投资估算 (38) 第十章消防 (39) 一、设计依据 (39) 二、项目概况 (39) 三、消防措施 (39) 四、消防安全防护投资费用估算 (40) 第十一章组织机构与人力资源配置 (41)

一、生产组织 (41) 二、组织机构 (41) 三、人力资源配置 (41) 第十二章项目实施计划 (43) 一、项目实施进度建议 (43) 二、项目实施的进度计划 (43) 三、项目实施进度表 (43) 第十三章投资估算与项目融资 (44) 一、建设投资估算 (44) 二、项目融资 (45) 三、项目融资的模式选择 (45) 第十四章财务评价 (46) 一、财务评价基础数据 (46) 二、销售收入及税金估算 (46) 三、产品成本 (46) 四、财务评价指标 (47) 五、不确定性分析 (48) 六、财务评价结论 (49) 第十五章综合评价及结论与建议 (50) 一、综合评价 (50) 二、结论 (51) 三、建议 (51)

电解铝工艺流程-编写

电解铝工艺流程 电解铝就是通过电解得到的铝,现代金属铝的生产主要采用冰晶石-氧化铝融盐电解法。生产工艺流程如图1所示。

1. 铝电解工艺 直流电通入电解槽,电解槽温度控制在940-960℃,熔融冰晶石是溶剂,氧化铝作为溶质,以炭素体作为阳极,铝液做为阴极,使溶解于电解质中的氧化铝在槽内的阴、阳两极发生电化学反应。在阴极电解析出金属铝,在阳极电解析出CO和 CO气体。铝液定期用真空抬包析出,经过净化澄清后,浇铸成2 商品铝锭。阳极气体经净化后,废气排空,回收的氟化物等返回电解槽。 电解铝的主要设备是电解槽,现代铝工业主要有两种形式的槽式分别为自焙阳极电解槽和预焙阳极电解槽。以下为两种槽的比较: 图一:两种类型电解槽的比较 目前世界上大部分国家及生产企业都在使用大型预焙槽,槽的电流强度 很大,不仅自动化程度高,能耗低,单槽产量高,而且满足了环保法规的要求。从铝电解槽的发展来看,目前电流强度达到17-22KA的大型化各类阳极 电解槽,产铝量为1200-1500Kg/d,电能消耗降低到13.5KW*H。下图为一

种铝电解槽参数 图二:一种铝电解槽配置图 2. 电解烟气干法净化 2.1干法净化原理 干法净化就是以某种固体物质吸附另一种气体物质所完成的净化过程。具有吸附作用的物质称吸附剂,被吸附的物质叫吸附质。铝电解含氟烟气的干法净化使用电解铝生产用的氧化铝,作为吸附剂吸附烟气中的氟化氢等大气污染物来完成对烟气的净化。氧化铝对氟化氢的吸附过程分三个步骤: (1)氟化氢在气相中不断扩散,通过氧化铝表面气膜到达氧化铝表

面。 (2)氟化氢受氧化铝离子极化的化学键力的作用,形成化学吸附。 (3)被吸附的氟化氢和氧化铝发生化学反应,生成表面化合物―氟化铝。氟化氢的吸附率可达98%~99%,沥青烟的吸附率在95%以上。载有氟和沥青烟的氧化铝由布袋除尘器分离后供电解使用。回收的氟返回电解槽可补充电解生产过程中损失的氟元素,沥青焦油返槽后可逐步被烧掉。 2.2干法净化工艺流程 图3干法净化工艺流程图 干法净化工艺流程包括电解槽集气、吸附反应、气固分离、氧化铝输送、机械排风等五个部分,如图3所示。 (1)电解槽集气。电解槽散发的烟气呈无组织扩散状态,为了有效

铝型材的主要生产流程

蒲田铝制品——工业铝型材加工, 工业铝型材厂家, 常州工业铝型材, 铝型材工作台 铝型材的主要生产流程 1、熔铸是铝材生产的首道工序 主要过程为: (1)配料:根据需要生产的具体合金牌号,计算出各种合金成分的添加量,合理搭配各种原材料。 (2)熔炼:将配好的原材料按工艺要求加入熔炼炉内熔化,并通过除气、除渣精炼手段将熔体内的杂渣、气体有效除去。 (3)铸造:熔炼好的铝液在一定的铸造工艺条件下,通过深井铸造系统,冷却铸造成各种规格的圆铸棒。 2、挤压:挤压是型材成形的手段 先根据型材产品断面设计、制造出模具,利用挤压机将加热好的圆铸棒从模具中挤出成形。常用的牌号6063合金,在挤压时还用一个风冷淬火过程及其后的人工时效过程,以完成热处理强化。不同牌号的可热处理强化合金,其热处理制度不同。 3、上色(此处先主要讲氧化的过程) 氧化:挤压好的铝合金型材,其表面耐蚀性不强,须通过阳极氧化进行表面处理以增加铝材的抗蚀性、耐磨性及外表的美观度。 其主要过程为: (1)表面预处理:用化学或物理的方法对型材表面进行清洗,裸露出纯净的基体,以利于获得完整、致密的人工氧化膜。还可以通过机械手段获得镜面或无光(亚光)表面。 (2)阳极氧化:经表面预处理的型材,在一定的工艺条件下,基体表面发生阳极氧化,生成一层致密、多孔、强吸附力的AL203膜层。 (3)封孔:将阳极氧化后生成的多孔氧化膜的膜孔孔隙封闭,使氧化膜防污染、抗蚀和耐磨性能增强。氧化膜是无色透明的,利用封孔前氧化膜的强吸附性,在膜孔内吸附沉积一些金属盐,可使型材外表显现本色(银白色)以外的许多颜色,如:黑色、古铜色、金黄色及不锈钢色等。

铝合金模板的优缺点

铝合金模板的优缺点 优点: 1、重量轻、刚度高 实验检验数据证明了铝合金抗弯曲强度为普通钢材三倍,建筑用铝模板每平方米只有25KG,为现有金属建筑模板中最轻,施工过程中无需借助吊装等机械设备。各类规格型号齐全、精度高施工图纸一次设计成型,结构、施工严密,误差小、精度高,非常适合标准层高层、超高层建筑以及多栋同户型建筑。 2、拼装、分拆,简单易学 克服了传统模板的装、拆困难,不依赖具有长期经验的模板技术工人,普通员工经简单培训,很容易学会拼装、分拆,即可上岗独立操作。 3、循环使用次数多、均摊成本低 铝模板系统全部配件均可重复使用,在正常使用、规范施工情况下,铝模板循环使用次数可达200次以上,平均摊派的使用成本则相应较低。 4、应用范围广、承载能力强 精确设计的用铝制成的模板系统,用于所有建筑构件,如承重墙、柱、梁、楼板、楼梯、阳台等,都可以使用水泥浇铸来完成,这样的建筑能有质量保证并且有准确的尺寸公差,铝模板允许均布荷载和可承受混凝土侧压可达到钢模板的标准。

5、施工效果质量好、免批荡 使用铝模板浇筑的混凝土,可以达到饰面及清水的技术要求,混凝土表面的平整度及光洁度是其他类型模板根本无法比拟的!可减少批荡甚至无需进行批荡,封顶后即可装修甚至可以上面边建下面边装修,因此不但节省了批荡费用,更加快了施工进度、缩短了整体建筑工期。 6、施工方便、效率高 铝合金建筑模板系统组装简单、方便,平均重量25kg/㎡,完全由人工拼装,不需要任何机械设备的协助(工人施工通常只需要一把扳手或小铁锤,方便快捷),熟练的安装工人每人每天可安装20-30平方米(与木模人员需求量对比:铝模安装工人只需要木模安装工人的70-80%,而且不需要技术工人,只需安装前对施工人员进行简单的培训即可)。 7、施工效率高、建筑周期短 铝合金建筑模板为快拆模系统,根据不同气候条件,一般18-36小时即可拆模,所以只需配置一层铝模板加三层单支撑即可满足使用,可最大程度地提高工程拼装、拆除施工速度,正常施工可达4天一层,从而大幅缩短建筑工期,为承建单位节约管理成本,同时为房地产开发商缩短开发周期。

铝合金模板系统项目可行性研究报告-范文

铝合金模板系统项目 可行性研究报告 xxx有限公司

第一章项目概述 一、项目概况 (一)项目名称 铝合金模板系统项目 (二)项目选址 xx产业发展示范区 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现 行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。 (三)项目用地规模 项目总用地面积57475.39平方米(折合约86.17亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数52.51%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度186.64万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积57475.39平方米,建筑物基底占地面积30180.33平 方米,总建筑面积82189.81平方米,其中:规划建设主体工程60062.16 平方米,项目规划绿化面积6235.58平方米。 (六)设备选型方案

项目计划购置设备共计166台(套),设备购置费6215.33万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量900070.69千瓦时,折合110.62吨标准煤。 2、项目年总用水量33531.10立方米,折合2.86吨标准煤。 3、“铝合金模板系统项目投资建设项目”,年用电量900070.69千瓦时,年总用水量33531.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.48 吨标准煤/年。达产年综合节能量39.87吨标准煤/年,项目总节能率 29.85%,能源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合xx产业发展示范区发展规划,符合xx产业发展示范区产业 结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实 可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区 域生态环境产生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资21662.82万元,其中:固定资产投资16082.77万元,占项目总投资的74.24%;流动资金5580.05万元,占项目总投资的25.76%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标

铝电解的基础知识

炼铝的历史可分为两个阶段,分别为化学法炼铝阶段与电解法炼铝阶段。 尽管在自然界中含有极为丰富的铝,但铝第一次制取出来却是不到二百年前的事。1825年丹麦的厄尔施泰(H·C·Oersted)在实验室中用钾汞齐 ),在世界上第一次得到铝。1845年法国人戴维尔 还原无水氯化铝(AlCl 3 混合盐也得到金属铝,并在法国进(H·S·Deville)用钠还原NaCl·AlCl 3 行小规模生产。到1877年电解法投产以前,世界上仅用化学法生产金属铝,这一阶段,铝产量极低,使铝成为世界上极为昂贵的金属之一。1886年,美国的霍尔和法国的埃鲁特发明了冰晶石—氧化铝熔盐电解法炼铝,很快电解铝取代了化学法,而且产量迅速提高,成本迅速下降,到目前为止的百年间,铝工业发展成为仅次于钢铁工业的第二大金属冶炼工业。 1.3现代铝电解的基本原理 电解法炼铝就是冰晶石一氧化铝融盐电解法,它是以冰晶石作为溶剂,氧化铝为熔质,强大的直流电通入电解槽内,在阴极和阳极上起电化学反应。电解产物,阴极上是铝液,阳极上是CO2和CO气体(炭素作阳极),这种方法就是电解法炼铝。 1.3.1阴极过程 A13+ (络合的) +3e=Al(液) 1.3.1.2阴极副反应 在铝电解过程中,除前面讲的两极主反应外,同时在两极上还发生着一些复杂的副反应.这些副反应对生产有害无益,生产中应尽量加以遏制。 ⑴阴极副反应 ①铝在电解质中的溶解反应和损失: 在铝电解过程中,处于高温状态下的阴极铝液和电解质的接触面上,必然有析出的铝溶解在电解质中,一般认为,阴极铝液在电解质里的溶解有以下几种情况:

b.在碱性电解质中,铝与氟化钠发生置换反应。 Al+3NaF=AlF 3+3Na 2 + c.铝以电化学反应形式直接溶解进入电解质熔体中。 Al(液)-e=Al+ ②金属钠的析出: 在阴极的主反应是析出铝而不是钠,因为钠的析出电位比铝低。但随着温度升高,电解质分子比增大,氧化铝浓度减小,以及阴极电流密度提高,钠与铝的析出电位差越来越小,而有可能使钠离子与铝离子在阴极上一起放电,析出金属钠。 Na++e=Na 在碱性电解质中,溶解的铝也可能发生下列反应而置换出钠。 Al+6NaF=Na 3AlF 6 +3Na 析出的钠少部分溶解在铝中,剩下的一部分被阴极碳素内衬吸收,一部分以蒸汽状态挥发出来,在电解质表面被空气或阳极气体氧化,产生黄色火焰。 ③碳化铝(Al 4C 3 )的生成: 在高温条件下,铝可与碳发生反应生成碳化铝 4Al+3C=Al 4C 3 1.3.2阳极过程 1.3. 2.1阳极主反应 3O2-(络合的) + 1.5C-6e = 1.5 C02 1.3. 2.2阳极副反应 A、CO的直接生产 B、电解质中的单质被阳极气体氧化 C、氟离子放电 1.4 阳极效应:

铝型材生产过程DOC

铝型材生产过程.(DOC)

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铝合金按所含主要元素成分可分为: 1、工业纯铝1XXX系(1350工业纯铝) 2、AL-Cu合金2XXX系(2024AL-Cu合金) 3、AL-Mn合金3XXX系 4、AL-Si合金4XXX系 5、AL-Mg合金5XXX系 6、AL-Mg-Si合金6XXX系 7、AL-Zn-Mg-Cu合金7XXX系 8、AL-Li合金8XXX系 6063化学主要成分: 硅Si:0.20-0.6%;铁Fe:0.35%;铜Cu:0.10%;锰Mn:0.10%;镁Mg:0.45-0.9%;铬Cr:0.10%;锌Zn:0.10%;钛Ti:0.10%;铝Al:余量 该合金特点:挤压性能好易挤压,中等强度,关键是具有良好的氧化性能,给铝门窗型材一个好的装饰面。 6061合金主要成分: Mg:0.8-1.2%,Si:0.4-0.8%,Fe:0.7%,Cu:0.15-0.4%,Mn:0.15%,Cr:0.04-0.35%,Zn:0.25%,Ti:0.15%,Al:余量。

工业铝型材的简单分类与用途 1、6063,6063A,6463A,6060工业用铝合金型材。除广泛用作建筑门窗和幕墙结构与装饰材料外,还大量用作室内家具、卫生间、散热器、升降梯扶手型材及一般工业用管材和棒材。 2、6061,6068铝合金工业型材。主要用作冷藏箱、集装箱底板、卡车车架部件、船舶上层结构件、轨道车辆结构件、大型货车结构及其他机械用结构件。 3、6106铝合金工业型材。广泛用于各种要求耐腐蚀的管、线材和棒材。? 4、6106,6101B铝合金工业型材。专用于生产高强度电母线,各种导电体材料。? 5、6005铝合金工业型材。主要用作梯子、电视天线、电视发射架等。 6、6005A铝合金工业型材。用于生产要求强度高、断面复杂的高速列车、地铁列车、轻轨列车、双层列车、豪华大巴等现代交通运输工业的关键材料,用于大型车辆的整体外形结构件、重要受力部件和大型装饰部件。?7、6351T6铝合金工业型材。多用于公路交通设施挤压结构件和要求强度高的输气、输油、输水管道等。 8、其他铝合金工业型材。如2024.7075等高强铝合金型材、棒材,也正在开发,并拟新建立式淬火炉和大型拉矫机等,以适应大批量生产。 ※我们公司常用的型材有:工业流水线铝型材和常规型材(方

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