一种气-水清洗长距离充填管道的装置及方法

    公开(公告)号:CN116441253A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310365766.9

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本发明提供一种气‑水清洗长距离充填管道的装置及方法,属于膏体管道输送技术领域。该装置包括供气系统、供水系统、气‑水混合系统、安全保障系统和数据采集系统。管道清洗时,待充填结束后打开供气系统;高压气与洗管水混合形成气‑水两相冲击流;气‑水冲击流沿着输送管道清洗管道内充填残留物;待洗管水固含量降低到1%~3%时清洗结束。高压气的加入起到加剧紊流、能量骤聚骤放和局部水击三方面作用,提升了管道清洗效率。本发明可将洗管水用量从一般1.3倍于待清洗管道体积降低到0.7~0.9倍,管道清洗时间降低30%。本发明具有用水量低、管道清洗时间短和清洗效果好等优点,克服了目前管道清洗用水量大的问题。

    镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法

    公开(公告)号:CN113779906A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111336225.0

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 本发明提供了一种镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法,涉及脱氮动力学计算技术领域。本发明提供了一种镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法,通过利用COMSOL Multiphysics软件对磁场、湍流k‑ε流场、化学物理场及稀物质传递物理场进行耦合,在保证耦合正确性的前提下,对镍基高温合金的脱氮动力学进行仿真模拟计算,从而更为深刻地探究真空感应熔炼过程中脱氮反应的混合控制机理,且创新性地考虑了熔池流动对脱氮速率的影响,使脱氮动力学计算结果更为准确,为镍基高温合金VIM冶炼脱氮工艺方案设计提供理论指导和技术支持,对实现镍基高温合金材料的高纯净化目标具有重要意义。

    用于金属浇铸的流槽和利用返回料冶炼GH4169合金的方法

    公开(公告)号:CN113020552B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110588502.0

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本申请提供一种用于金属浇铸的流槽和利用返回料冶炼GH4169合金的方法。用于金属浇铸的流槽,包括流槽本体,流槽本体设置有进液端和出液端,进液端和出液端之间设置有用于容置金属液体的腔体,腔体内设置有至少一组用于抑制金属液体湍流运动的第一阻拦部件和第二阻拦部件。利用返回料冶炼GH4169合金的方法,包括:将GH4169合金的返回料进行预处理,所述预处理之后的返回料与新料进行熔炼、精炼和合金化处理;通过用于金属浇铸的流槽浇铸至铸模。本申请提供的流槽,能够有效阻拦渣料进入铸模,提高合金的纯净度;本申请提供的利用返回料冶炼GH4169合金的方法,能够充分利用返回料,降低合金生产成本。

    用于金属浇铸的流槽和利用返回料冶炼GH4169合金的方法

    公开(公告)号:CN113020552A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110588502.0

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本申请提供一种用于金属浇铸的流槽和利用返回料冶炼GH4169合金的方法。用于金属浇铸的流槽,包括流槽本体,流槽本体设置有进液端和出液端,进液端和出液端之间设置有用于容置金属液体的腔体,腔体内设置有至少一组用于抑制金属液体湍流运动的第一阻拦部件和第二阻拦部件。利用返回料冶炼GH4169合金的方法,包括:将GH4169合金的返回料进行预处理,所述预处理之后的返回料与新料进行熔炼、精炼和合金化处理;通过用于金属浇铸的流槽浇铸至铸模。本申请提供的流槽,能够有效阻拦渣料进入铸模,提高合金的纯净度;本申请提供的利用返回料冶炼GH4169合金的方法,能够充分利用返回料,降低合金生产成本。

    镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法

    公开(公告)号:CN113779906B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111336225.0

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 本发明提供了一种镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法,涉及脱氮动力学计算技术领域。本发明提供了一种镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法,通过利用COMSOL Multiphysics软件对磁场、湍流k‑ε流场、化学物理场及稀物质传递物理场进行耦合,在保证耦合正确性的前提下,对镍基高温合金的脱氮动力学进行仿真模拟计算,从而更为深刻地探究真空感应熔炼过程中脱氮反应的混合控制机理,且创新性地考虑了熔池流动对脱氮速率的影响,使脱氮动力学计算结果更为准确,为镍基高温合金VIM冶炼脱氮工艺方案设计提供理论指导和技术支持,对实现镍基高温合金材料的高纯净化目标具有重要意义。

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