3增碳剂试验对比报告
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ICP-AES法测定炼钢用增碳剂中二氧化钛含量第一篇范文ICP-AES法,即电感耦合等离子体发射光谱法,是一种高效、快速的元素分析技术,被广泛应用于材料、环境、地质等多个领域。
在炼钢行业中,增碳剂作为炼钢原料之一,其质量对炼钢过程及钢产品质量具有重要影响。
二氧化钛作为增碳剂中的一种成分,其含量的准确测定对保证炼钢过程的稳定性和钢产品质量的提升具有重要意义。
传统的二氧化钛含量测定方法,如滴定法、分光光度法等,存在操作繁琐、分析周期长、准确度不高等问题。
而ICP-AES法则具有分析速度快、准确度高、线性范围宽等优点,能够满足炼钢行业对二氧化钛含量快速、准确测定的需求。
ICP-AES法测定炼钢用增碳剂中二氧化钛含量的基本原理是:样品经过适当的前处理,如研磨、干燥、消解等步骤,使其转化为可溶性盐,然后将溶液引入等离子体光源中,通过激发态元素的发射光谱强度与二氧化钛含量之间的相关性,实现对二氧化钛含量的定量分析。
在实际操作过程中,为保证测定结果的准确性和可靠性,需要注意以下几点:首先,样品的前处理步骤应充分、彻底,以确保样品中的二氧化钛能够完全转化为可溶性盐;其次,选择合适的分析线和内标元素,以降低干扰因素的影响;最后,严格控制实验条件,如等离子体光源的功率、雾化器的流速等,以保证测定结果的稳定性。
第二篇范文在炼钢领域,增碳剂是不可或缺的原料之一,而其中二氧化钛的含量对炼钢的效果有着直接的影响。
那么,如何准确、快速地测定增碳剂中二氧化钛的含量呢?这时候,ICP-AES法就发挥了它的巨大作用。
我们先来解释一下3W1H模型,即What、Why、Who、How。
What就是我们要了解ICP-AES法是什么,它的原理是什么;Why就是我们要明白为什么选择ICP-AES法来测定二氧化钛含量;Who就是哪些人在这个过程中受益;How就是我们要了解如何进行测定。
首先,What。
ICP-AES法,即电感耦合等离子体发射光谱法,是一种元素分析技术,可以高效、快速地分析样品中的元素成分。
增碳剂行业分析报告增碳剂是指可以增加材料碳含量的添加剂。
在钢铁行业中,增碳剂属于常见的钢铁冶金辅助材料之一,主要应用于中、低碳钢和特殊钢的生产过程中。
2021年全球增碳剂市场规模达到了96.6亿元人民币,预计在未来几年中有望继续保持稳定增长。
本文分析了增碳剂行业的各个方面,以期从多个方向了解该行业的状况和未来发展趋势。
一、产业链增碳剂的产业链包含了原材料采购、生产制造、销售分销等多个环节。
原材料主要包括煤焦油、碳素化合物等,生产制造需要进行精细加工,包括烘干、研磨、混合等,最后销售分销到钢铁企业、炼铁厂等相关行业。
增碳剂产业链中各个环节的优化和互动,不仅可以提升产业链的整体效益和质量,也能为行业创造更大的价值空间。
二、发展历程增碳剂行业在1960年代的日本兴起,成为钢铁冶金领域的一个新兴行业。
20世纪80年代以来,我国已经进入了增碳剂的生产和应用阶段。
经过多年的发展和革新,该行业现已在工艺水平、品质标准、设备技术等多个层面上取得了不同程度的进步。
三、行业政策文件及其主要内容(1)《钢铁工业减排专项行动计划》:提出对增碳剂等冶金行业进行产品结构调整和资源节约方面的政策推动。
(2)《中国制造2025》:提出以智能化、绿色化、高品质为导向,打造产业链优胜者。
(3)《钢铁产能过剩化改革方针》:提出要推进钢铁产业结构调整,实现绿色制造。
(4)《“十四五”规划纲要》:提出加强绿色发展,推动产业链高质量优化和经济高质量发展。
四、经济环境随着我国经济的发展和工业化进程的加速,钢铁行业的生产增速和产值规模也呈现逐年攀升的趋势。
增碳剂作为该行业的重要辅助材料之一,自然也大有可为。
与此同时,随着全球环保意识的不断提升,行业对于绿色制造的要求也越来越高。
五、社会环境在我国基本建设、城市化进程等背景下,钢铁等重工业的发展一直处于高位。
增碳剂作为这个行业的重要组成部分之一,其品质、效益、安全等方面的问题一直牵动着行业从业者和社会的关注,需要在社会责任、品牌形象等方面做出积极表现。
第1篇一、实验目的1. 了解木炭品质测量的基本原理和方法。
2. 掌握木炭密度、热值、灰分等指标的测量方法。
3. 分析木炭品质,为木炭生产和使用提供参考。
二、实验原理木炭品质的测量主要包括密度、热值、灰分等指标。
密度是指单位体积木炭的质量,热值是指单位质量木炭完全燃烧时所释放的热量,灰分是指木炭燃烧后剩余的固体物质。
三、实验仪器与试剂1. 仪器:电子天平、量筒、炉子、温度计、燃烧器、干燥器、坩埚、蒸馏水等。
2. 试剂:无水硫酸铜、盐酸、硝酸等。
四、实验步骤1. 密度测量(1)将木炭样品放入电子天平,称量其质量m1。
(2)将木炭样品放入量筒中,记录量筒的初始读数V1。
(3)将木炭样品从量筒中取出,用蒸馏水冲洗干净,然后再次放入量筒中,记录量筒的读数V2。
(4)计算木炭的密度ρ:ρ = m1 / (V2 - V1)。
2. 热值测量(1)将木炭样品放入炉子中,用燃烧器点燃。
(2)记录燃烧过程中释放的热量Q。
(3)计算木炭的热值q:q = Q / m1。
3. 灰分测量(1)将木炭样品放入坩埚中,用盐酸浸泡过夜。
(2)将浸泡后的木炭样品放入炉子中灼烧,直至完全燃烧。
(3)将灼烧后的灰分放入干燥器中,冷却至室温。
(4)称量灰分质量m2。
(5)计算木炭的灰分率A:A = m2 / m1。
五、实验结果与分析1. 密度测量结果:实验测得木炭密度为1.2 g/cm³。
2. 热值测量结果:实验测得木炭热值为30 MJ/kg。
3. 灰分测量结果:实验测得木炭灰分率为5%。
根据实验结果,可以得出以下结论:1. 木炭的密度、热值、灰分等指标均符合国家标准。
2. 木炭的热值较高,有利于提高燃烧效率。
3. 木炭的灰分率较低,有利于减少环境污染。
六、实验讨论1. 实验过程中,应注意木炭样品的代表性,以保证实验结果的准确性。
2. 实验过程中,应注意操作规范,避免误差的产生。
3. 木炭品质的测量结果对木炭的生产和使用具有重要意义,可为相关部门提供参考。
优质增碳剂的检验标准
现在市面上增碳剂种类繁多,如何选择增碳剂成了厂家做头疼的问题。
一旦选择不当,可能会造成铸件、钢材质量的好坏。
因此就必须厂家有实验方法来辨别优质增碳剂从而选择优质增碳剂产品。
1、增碳剂的检查和验收应由厂区专业的化验人员来进行.
2、样品采取方法:即把一批产品中的每个袋按一定顺序排列,从1至n袋产品中随机选一袋进行取样,然后每隔n-1 袋抽一袋进行取样,每个袋中的取样量相同,将所取样品合并混匀,作为该批产品样品。
取样袋数按下式计算: x= n/100 (N—每批产品中的袋数)。
当计算的x带有小数时,小数部分应舍去,当n≤100 时,应从每个袋中取样。
3、取样时,用取样钎插入袋中抽取。
每批取样量不得小于1kg.用四分法缩取500g 的试样两份,一份试验用,一份留作备样。
包装规格小包装产品每100t为一批。
一次交货不足100t 的按一批计算; 大包装产品每250t 为一批,一次交货不足250t 的按一批计算。
4、增碳剂产品应进行理化指标的分析检验。
每批增碳剂不合格的划定增碳剂的检验不合格者,取双倍试样对不合格的项目再进行检增碳剂检验,检验仍不合格者,此批产品按不合格产品处理。
随着科技的进步,更先进的化验方法随之也会被推出,要想得到更加优质的产品就必须选择优质的增碳剂,单单从肉眼是无法辨别的。
因此,这就要技术上的支持,尽量采购增碳剂的单位要到合理的检验单位去化验后再进行采购。
增碳剂的参数
增碳剂是一种用于钢铁生产过程中增加碳含量的添加剂,其参数主要包括以下几个方面:
1. 粒度:增碳剂一般是粉末状或颗粒状,其粒度对于钢铁生产
过程中的使用效果有很大影响。
一般来说,粒度越细的增碳剂,其反应速度越快,但是也容易产生粉尘污染问题。
2. 碳含量:增碳剂中的碳含量是非常重要的参数,一般需要根
据具体生产需要来选择适当的碳含量。
碳含量越高的增碳剂,在使用过程中就需要使用的量越少,同时还可以降低生产成本。
3. 含杂质:增碳剂在生产过程中需要经过高温处理,如果含有
过多的杂质,就会对生产过程产生负面影响。
因此,在选择增碳剂时,需要注意其含杂质的情况,选择纯度较高的产品。
4. 熔点:增碳剂在生产过程中需要与钢水充分混合,因此其熔
点也是一个重要参数。
熔点过高的增碳剂需要更高的温度才能达到熔化状态,而熔点过低的增碳剂则容易在生产过程中出现结块问题。
总之,在选择增碳剂时,需要综合考虑以上各个参数,根据具体的生产需要来选择适当的产品,以确保生产过程的稳定性和经济效益。
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增碳剂氮含量的测定甲醛法警告一使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。
本文件并未指出所有可能的安全问题。
使用者有责任采取适当的安全和健康保护措施,并符合国家有关法规规定的条件。
1范围本文件规定了用甲醛法测定增碳剂中氮含量的方法。
本文件适用于增碳剂及中氮含量的测定,测定范围(质量分数):0.10%〜4.0‰,2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T474煤样的制备方法GB/T601化学试剂标准滴定溶液的制备GB/T6379.1测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第1部分:总则与定义GB/T6379.2测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法GB/T6682分析实验室用水规格和试验方法3术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义4原理增碳剂中的铁根在强酸作用下生成铁盐,在中性溶液中,铁盐与甲醛作用生成六次甲基四胺盐和相当于铁盐含量的酸,在指示剂存在下,用氢氧化钠标准溶液滴定,根据消耗的氢氧化钠标准溶液的体积计算增碳剂中氮的含量。
5试剂和材料分析中除另有说明外,仅使用认可的分析纯试剂,实验用水为GB/T6682规定的三级以上或纯度与其相当的水。
5.1硝酸(P1.42g∕mL)。
5.2氯氟酸(P1.13g∕mL)。
5.3过氧化氢(30%)o5.4氢氧化钠溶液(200g∕L):将20g氢氧化钠(NaOII)溶于100矶无二氧化碳的水中,冷却。
5.5氢氧化钠溶液(20g∕L):将20g氢氧化钠(NaoH)溶于IoOmL无二氧化碳的水中,冷却,用无二氧化碳的水稀释至1000mLo5.6氢氧化钠溶液(2g∕L):将2g氢氧化钠(NaOH)溶于IOOmL无二氧化碳的水中,冷却,用无二氧化碳的水稀释至1000mLo5.7氢氧化钠标准滴定溶液(按GB/T601-2002中4.1制备)。
增碳剂项目可行性研究报告核心提示:增碳剂项目投资环境分析,增碳剂项目背景和发展概况,增碳剂项目建设的必要性,增碳剂行业竞争格局分析,增碳剂行业财务指标分析参考,增碳剂行业市场分析与建设规模,增碳剂项目建设条件与选址方案,增碳剂项目不确定性及风险分析,增碳剂行业发展趋势分析提供国家发改委甲级资质专业编写:增碳剂项目建议书增碳剂项目申请报告增碳剂项目环评报告增碳剂项目商业计划书增碳剂项目资金申请报告增碳剂项目节能评估报告增碳剂项目规划设计咨询增碳剂项目可行性研究报告【主要用途】发改委立项,政府批地,融资,贷款,申请国家补助资金等【关键词】增碳剂项目可行性研究报告、申请报告【交付方式】特快专递、E-mail【交付时间】2-3个工作日【报告格式】Word格式;PDF格式【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎进入公司网站,了解详情,工程师(高建先生)会给您满意的答复。
【报告说明】本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。
对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。
为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
增碳剂中碳、硫、氮元素含量对铸铁件的影响许翔;张勇;张潇;邵亮峰;王利民【摘要】增碳剂能增加铁液中碳元素含量,改善铁液凝固后的组织和性能,但增碳剂中的碳、硫、氮元素含量高低会对铸件质量产生重要影响,因此需要研究碳、硫、氮元素含量对铸铁件的具体影响.着重对增碳剂中碳、硫、氮三种元素对铸铁件质量的影响进行讨论.【期刊名称】《安徽化工》【年(卷),期】2015(041)006【总页数】3页(P47-48,50)【关键词】铸铁;增碳剂;碳元素;硫元素;氮元素【作者】许翔;张勇;张潇;邵亮峰;王利民【作者单位】宁夏共享能源有限公司,宁夏银川750021;宁夏共享能源有限公司,宁夏银川750021;宁夏共享能源有限公司,宁夏银川750021;宁夏共享能源有限公司,宁夏银川750021;宁夏共享能源有限公司,宁夏银川750021【正文语种】中文【中图分类】TG25铸铁产品的问世极大地提高了人类的生产和生活水平,它已经成为人类社会的必需品[1]。
随着科学技术和国民经济的发展,铸铁件的铸造技术也朝着多学科、多领域的方向发展,由于涉及到物理、化学、冶金、机械等学科,因而对铸造技术提出了更高要求。
影响铸铁件质量的因素很多[2],主要因素有温度、化学成分、冷却速度、气体、炉料等。
但目前人们还不能完全掌握铸件成型过程,尤其是化学成分中的碳元素以及微量元素的组成对铸铁件质量的影响还需进一步探讨。
增碳剂是一种重要的铸造辅料,其作用主要是改善铁液凝固后的组织和性能[3]。
使用增碳剂作为改性材料,其中的碳、硫以及氮元素会对铸件产生较大的影响[4-7]。
本文将着重针对铸造用增碳剂中碳、硫、氮三种元素的含量对铸件的影响进行讨论。
2.1 增碳剂现状目前市场上供应的增碳剂分为三类:石墨化增碳剂、煅烧焦增碳剂和煤质增碳剂,其固定碳含量、硫元素含量以及氮元素含量范围如表1所示。
铁液中的碳元素主要来源于增碳剂,这些碳元素对铸件质量起着关键性影响。
增炭剂项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:高级工程师:高建关于编制增炭剂项目可行性研究报告编制说明(模版型)【立项 批地 融资 招商】核心提示:1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。
2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整)编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司专业撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书商业计划书可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目主管部门 (1)1.1.6项目投资规模 (2)1.1.7项目建设规模 (2)1.1.8项目资金来源 (3)1.1.9项目建设期限 (3)1.2项目建设单位介绍 (3)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (4)1.5研究范围 (5)1.6主要经济技术指标 (5)1.7综合评价 (6)第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)2.1项目提出背景 (7)2.2本次建设项目发起缘由 (7)2.3项目建设必要性分析 (7)2.3.1促进我国增炭剂产业快速发展的需要 (8)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10)2.4项目可行性分析 (10)2.4.1政策可行性 (10)2.4.2市场可行性 (10)2.4.3技术可行性 (11)2.4.4管理可行性 (11)2.4.5财务可行性 (11)2.5增炭剂项目发展概况 (12)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (12)2.5.2试验试制工作情况 (12)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (13)2.5.4增炭剂项目建议书的编制、提出及审批过程 (13)2.6分析结论 (13)第三章行业市场分析 (15)3.1市场调查 (15)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (15)3.1.2产品现有生产能力调查 (15)3.1.3产品产量及销售量调查 (16)3.1.4替代产品调查 (16)3.1.5产品价格调查 (16)3.1.6国外市场调查 (17)3.2市场预测 (17)3.2.1国内市场需求预测 (17)3.2.2产品出口或进口替代分析 (18)3.2.3价格预测 (18)3.3市场推销战略 (18)3.3.1推销方式 (19)3.3.2推销措施 (19)3.3.3促销价格制度 (19)3.3.4产品销售费用预测 (20)3.4产品方案和建设规模 (20)3.4.1产品方案 (20)3.4.2建设规模 (20)3.5产品销售收入预测 (21)3.6市场分析结论 (21)第四章项目建设条件 (22)4.1地理位置选择 (22)4.2区域投资环境 (23)4.2.1区域地理位置 (23)4.2.2区域概况 (23)4.2.3区域地理气候条件 (24)4.2.4区域交通运输条件 (24)4.2.5区域资源概况 (24)4.2.6区域经济建设 (25)4.3项目所在工业园区概况 (25)4.3.1基础设施建设 (25)4.3.2产业发展概况 (26)4.3.3园区发展方向 (27)4.4区域投资环境小结 (28)第五章总体建设方案 (29)5.1总图布置原则 (29)5.2土建方案 (29)5.2.1总体规划方案 (29)5.2.2土建工程方案 (30)5.3主要建设内容 (31)5.4工程管线布置方案 (32)5.4.1给排水 (32)5.4.2供电 (33)5.5道路设计 (35)5.6总图运输方案 (36)5.7土地利用情况 (36)5.7.1项目用地规划选址 (36)5.7.2用地规模及用地类型 (36)第六章产品方案 (38)6.1产品方案 (38)6.2产品性能优势 (38)6.3产品执行标准 (38)6.4产品生产规模确定 (38)6.5产品工艺流程 (39)6.5.1产品工艺方案选择 (39)6.5.2产品工艺流程 (39)6.6主要生产车间布置方案 (39)6.7总平面布置和运输 (40)6.7.1总平面布置原则 (40)6.7.2厂内外运输方案 (40)6.8仓储方案 (40)第七章原料供应及设备选型 (41)7.1主要原材料供应 (41)7.2主要设备选型 (41)7.2.1设备选型原则 (42)7.2.2主要设备明细 (43)第八章节约能源方案 (44)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (44)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (44)8.2.1能源消耗种类 (44)8.2.2能源消耗数量分析 (44)8.3项目所在地能源供应状况分析 (45)8.4主要能耗指标及分析 (45)8.4.1项目能耗分析 (45)8.4.2国家能耗指标 (46)8.5节能措施和节能效果分析 (46)8.5.1工业节能 (46)8.5.2电能计量及节能措施 (47)8.5.3节水措施 (47)8.5.4建筑节能 (48)8.5.5企业节能管理 (49)8.6结论 (49)第九章环境保护与消防措施 (50)9.1设计依据及原则 (50)9.1.1环境保护设计依据 (50)9.1.2设计原则 (50)9.2建设地环境条件 (51)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (51)9.3.1 项目建设对环境的影响 (51)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (52)9.4 环境保护措施方案 (53)9.4.1 项目建设期环保措施 (53)9.4.2 项目运营期环保措施 (54)9.4.3环境管理与监测机构 (56)9.5绿化方案 (56)9.6消防措施 (56)9.6.1设计依据 (56)9.6.2防范措施 (57)9.6.3消防管理 (58)9.6.4消防设施及措施 (59)9.6.5消防措施的预期效果 (59)第十章劳动安全卫生 (60)10.1 编制依据 (60)10.2概况 (60)10.3 劳动安全 (60)10.3.1工程消防 (60)10.3.2防火防爆设计 (61)10.3.3电气安全与接地 (61)10.3.4设备防雷及接零保护 (61)10.3.5抗震设防措施 (62)10.4劳动卫生 (62)10.4.1工业卫生设施 (62)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (63)10.4.3个人卫生 (63)10.4.4照明 (63)10.4.5噪声 (63)10.4.6防烫伤 (63)10.4.7个人防护 (64)10.4.8安全教育 (64)第十一章企业组织机构与劳动定员 (65)11.1组织机构 (65)11.2激励和约束机制 (65)11.3人力资源管理 (66)11.4劳动定员 (66)11.5福利待遇 (67)第十二章项目实施规划 (68)12.1建设工期的规划 (68)12.2 建设工期 (68)12.3实施进度安排 (68)第十三章投资估算与资金筹措 (69)13.1投资估算依据 (69)13.2建设投资估算 (69)13.3流动资金估算 (70)13.4资金筹措 (70)13.5项目投资总额 (70)13.6资金使用和管理 (73)第十四章财务及经济评价 (74)14.1总成本费用估算 (74)14.1.1基本数据的确立 (74)14.1.2产品成本 (75)14.1.3平均产品利润与销售税金 (76)14.2财务评价 (76)14.2.1项目投资回收期 (76)14.2.2项目投资利润率 (77)14.2.3不确定性分析 (77)14.3综合效益评价结论 (80)第十五章风险分析及规避 (82)15.1项目风险因素 (82)15.1.1不可抗力因素风险 (82)15.1.2技术风险 (82)15.1.3市场风险 (82)15.1.4资金管理风险 (83)15.2风险规避对策 (83)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (83)15.2.2技术风险规避对策 (83)15.2.3市场风险规避对策 (83)15.2.4资金管理风险规避对策 (84)第十六章招标方案 (85)16.1招标管理 (85)16.2招标依据 (85)16.3招标范围 (85)16.4招标方式 (86)16.5招标程序 (86)16.6评标程序 (87)16.7发放中标通知书 (87)16.8招投标书面情况报告备案 (87)16.9合同备案 (87)第十七章结论与建议 (89)17.1结论 (89)17.2建议 (89)附表 (90)附表1 销售收入预测表 (90)附表2 总成本表 (91)附表3 外购原材料表 (92)附表4 外购燃料及动力费表 (93)附表5 工资及福利表 (95)附表6 利润与利润分配表 (96)附表7 固定资产折旧费用表 (97)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (98)附表9 流动资金估算表 (99)附表10 资产负债表 (101)附表11 资本金现金流量表 (102)附表12 财务计划现金流量表 (104)附表13 项目投资现金量表 (106)附表14 借款偿还计划表 (108) (112)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
两份不同的增碳剂使用效果对比试验
试验日期:2014年10月9日
试验人:张三
结果:煅后焦增碳剂的溶解速率比石墨化增碳剂慢,且溶解速度不稳定,容易粘炉壁、漂浮造成化验不稳定。
序
号
增碳剂类
型
熔炼铁水
重量
加入增碳剂
(KG)
加入
废钢
(K
G)
第一次化验结果第二次化验结果备注
4/2 煅后焦约1.5吨11kg; 50kg; 化验时间:(11:29)
C:3.82
Si:1.54
加入50kg钢;1kg硅
调节;化验时间:(11:
37)
C:3.67
Si:1.56
4/3 石墨化约1.8吨11kg; 50kg; (化验时间:(12:46)
C:3.85
Si:1.7
加入70kg钢调节;化
验时间:(12:55)
C:3.67
Si:1.59
加入约15kg
钢调节化验时
间(13:00)
C:3.63
Si:1.58
追
加
一
组
对
比
煅后焦约1.5T 70kg; 化验时间:(11:31)
C:3.59
Si:1.61
加入约50kg回路料化
验时间:(11:41)
C:3.64
Si:1.62
从第二次化验
结果可以判定
有大量未容碳
造成二次化验
碳含量增高。
出炉前,液面
漂浮大量类似
增碳剂:(粉红
物形状与增碳
剂相似。
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2,两种增碳剂使用后,产品物理化验对比 使用增碳剂类型 生产日期 送检产品件(次)数 析出渗碳体≥3%件数 析出渗碳体率 备注 煅后焦 10月7、8、9 40 18 45% 从随机抽取
的数据对比,结果如下:使用煅后焦碳熔炼产品更容易析出渗碳体,造成产品材质不合格。
石墨化 9月25、26、27 31 5 16% 石墨化
9月1、2、3
31
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