硅线石

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十二胺浮选体系下硅线石和石英的浮选性能

十二胺浮选体系下硅线石和石英的浮选性能

十二胺浮选体系下硅线石和石英的浮选性能牛艳萍;印万忠;王梦梦;何章辉;初静波;张帅【摘要】Influence of dodecylamine on sillimanite and quartz flotation behavior was investigated by pure mineral flota-tion in sillimanite reverse flotation desilication system. In dodecylamine flotation system,neutral and alkalescence conditions, natural floatability of sillimanite and quartz are good;Under the condition of strong acid and strong alkali,floatability of quartz is relatively good,floatability of sillimanite is poor. Influence of metal cations on pure mineral floatability test showed that Fe3+andAl3+has obvious inhibiting effect on of sillimanite and quartz,and inhibiting effect is obvious under alkalescence condition;Ca2+ and Mg2+ has little effect on floatability of sillimanite and quartz. Influence of regulator on pure mineral floatability test re-sults show that:sodium silicate,sodium hexametaphosphate,starch has certain degree of inhibiting effect on sillimanite after in-teract with Al3+ or Fe3+,citric acid has inhibitory effect on sillimanite after interact with Al3+ or Fe3+.%以硅线石反浮选脱硅体系为载体,通过纯矿物浮选试验考察了十二胺对硅线石和石英浮选行为的影响.在十二胺浮选体系中,中性及弱碱性条件下,硅线石和石英的天然可浮性均较好;强酸和强碱性条件下,石英的天然可浮性较好,硅灰石的天然可浮性较差.金属阳离子对纯矿物可浮性影响试验表明:Fe3+和Al3+对硅线石和石英有明显的抑制作用,且在弱碱性条件下抑制作用明显;Ca2+、Mg2+对硅线石和石英可浮性影响较小.调整剂对纯矿物可浮性影响试验结果表明:水玻璃、六偏磷酸钠、淀粉对Al3+或Fe3+作用后硅灰石都有不同程度的抑制作用,柠檬酸对Al3+或Fe3+作用后硅灰石有一定的解抑作用.【期刊名称】《金属矿山》【年(卷),期】2017(000)002【总页数】5页(P71-75)【关键词】硅线石;石英;十二胺;金属离子;调整剂【作者】牛艳萍;印万忠;王梦梦;何章辉;初静波;张帅【作者单位】东北大学资源与土木工程学院,辽宁沈阳110004;北京矿冶研究总院,北京100160;黑龙江省地质矿产测试应用研究所,黑龙江哈尔滨150036;东北大学资源与土木工程学院,辽宁沈阳110004;东北大学资源与土木工程学院,辽宁沈阳110004;黑龙江省地质矿产测试应用研究所,黑龙江哈尔滨150036;黑龙江省地质矿产测试应用研究所,黑龙江哈尔滨150036;黑龙江省地质矿产测试应用研究所,黑龙江哈尔滨150036【正文语种】中文【中图分类】TD923硅线石的化学成分及理论含量为62.92%Al2O3、37.08%SiO2[1],属于链状结构硅酸盐矿物,在冶金、建材、陶瓷等行业有广泛应用。

硅线石砖和莫来石砖

硅线石砖和莫来石砖


重直向应力效应控制,不能单纯以板上板下测温显示均 上板下测温显示均 衡作为唯一控制依据。 衡作为唯一控制依据。在应力效应控制过程中,必须考虑 直接影响板下降温速率的不利因素。 ①辊道金属导热使玻璃下表面降温速率高,拉引速度越 慢影响越重。 ②板下与板上比较,换热形成气流不同。板下受辊道影 响,接近板下可构成涡流状态,而且受辊道辐射作用使热 电偶显示易偏高于板上。 ③板下加热不均衡,造成局部过热。 所以,衡量玻璃垂直向永久应力效应的正确性,必须是 在常温下,通过对玻璃的横向弯曲量测定来认定,可根据 其已形成弯曲量差值进行板下温度调整。 垂直向的永久应力控制调整,必须是以板上为主,板下 只允许根据应力分布状态随板上控制状态进行调整。

A、B、C区应力控制 、 、 区
生产中A、 、 区的纵向温度控制原则 区的纵向温度控制原则: 生产中 、B、C区的纵向温度控制原则: 在控制上必须保证玻璃带实体在B区起点和末端温度的 在控制上必须保证玻璃带实体在 区起点和末端温度的 准确性-不应受成型厚度、 准确性 不应受成型厚度、拉引量或拉引速度等因素的影响 不应受成型厚度 而改变。 而改变。 相应‘为保证玻璃带实体温度在 、 、 区的恒定性 区的恒定性, 相应‘为保证玻璃带实体温度在A、B、C区的恒定性, 对测温原件的控制指标-又必须根据不同的影响因素进行正 对测温原件的控制指标 又必须根据不同的影响因素进行正 确调整。 确调整

如图5-l5所示,当板下温度高于板上温度时,如图中(a),板下压应 力(σe)就会小于板上压应力,内应力的聚集作用使玻璃带的下表面 受拉,玻璃板面相应形成一种上弯力。上弯后,板上板下应力得到新 的平衡。反之,板上温度高于板下温度时,则产生如图中(b)所示 状态,玻璃带形成下弯受力。下弯后获得板上板下新的应力平衡此种 状态对切裁是极为不利的,严重时可使玻璃造成弯曲变形。

高炉用硅线石砖

高炉用硅线石砖

高炉用硅线石砖第一节宝钢1号高炉使用的硅线石砖我国宝钢1号高炉,容积为4063m3。

高炉内衬耐材采用了当时认为是先进的技术,大部分为国外引进。

高炉内衬耐材的配置见表13-1。

表13-1宝钢1号高炉内衬耐火材料的配置从表13-1可见,在炉缸炭砖上的铁口、风口区使用硅线石砖。

炉缸炭砖上排列着36个风口。

为确保内衬结构的稳定性、密封性,避免碱性物的侵入和析出,或风口漏风,在出铁口、风口部位,内衬耐火材料选择大块型组合砖结构。

在材质选择上,采用热震稳定性、耐剥落性良好的硅线石质大型组合砖(H31)砌筑。

硅线石质耐火材料质量标准见表13-2。

表13-2宝钢1号高炉用硅线石砖(H31)理化指标从表13-2可见,H31硅线石砖最关键的技术指标是显气孔率。

因为是大型组合砖,每块砖一般重10kg,大者不小于15kg,所以达到此技术指标难度很大。

再者上述规格值指标是最基本指标,典型值或实物指标远比规格值指标大。

只有材质致密,气孔率低,才能有效承受气流和熔体的冲击。

为了获得高密度低气孔率的制品,除了合理选择原料、颗粒级配、煅烧温度等外,选择高压成型是至关重要的。

武钢3200m3高炉出铁口、风口部位也参照宝钢1号高炉H31技术指标,此外,还要求抗碱金属侵蚀性能良好。

显然此技术要求是合理的,因为在风口和出铁口区,耐火材料要承受碱、锌、碳及铁水、炉渣的侵蚀。

第二节高炉用硅线石砖生产实例一、原山东耐火材料厂山东耐火材料厂是我国开发高炉用硅线石砖较早的企业。

该厂在剖析国外J国H31硅线石砖的基础上,于1986年9月成功研制出符合要求的产品,见表13-3。

该厂生产的高炉硅线石砖用硅线石为基质,莫来石、矾土熟料、焦宝石熟料作骨料,加入适量结合黏土以适当的比例与颗粒混合,经混炼、高压成型和适当烧成温度而成。

表13-3高炉用硅线石砖理化性能指标硅线石砖原料的化学成分见表13-4,硅线石砖的生产工艺流程如图13-1所示。

表13-4硅线石砖原料的主要化学成分图13-1高炉硅线石砖生产工艺流程硅线石砖的烧成温度在1350~1400℃之间。

岩石野外鉴别

岩石野外鉴别

主要造岩矿物的肉眼鉴定特征一、岩浆岩类组成岩浆岩的矿物虽然很多,但常见的只有二十几种,称为造岩矿物,而最常见的造岩矿物就更少了,主要有橄榄石、辉石、角闪石、黑云母、斜长石、钾长石和石英。

前四种含铁镁高,称铁镁矿物,矿物颜色较深,又称暗色矿物;后三种含硅、铝高,称硅铝矿物,含有色元素少,矿物颜色较浅,又称浅色矿物。

这几种造岩矿物相对于岩浆岩分类命名有极其重要的意义,主要的肉眼鉴定特征及方法如下:1、橄榄石〔Fe,Mg〕2SiO4它的出现往往表示岩石中SiO2的含量处于不饱和,常分布在超基性岩和局部基性岩中,与辉石或基性斜长石共生。

常见的橄榄石是富含镁的,故颜色一般较浅为橄榄绿色,但少数含铁多时可适于黑色。

透明至半透明,玻璃光泽,不规那么粒状,常见有贝壳状断口。

次生变化常见,在喷出岩中往往变成红棕色片状伊丁石,有时还保存橄榄石的外形——假象。

而在侵入岩中那么变成为黄绿色至黑色〔由于析出细粒磁铁矿之故〕致密蛇纹石,或由叶蛇纹石集合体组成橄榄石假象。

它在标本上由于光线的照射而具“闪光面〞,这种现象在超基性岩中也是一种常见的现象。

2、辉石和角闪石这两类矿物性质上很相似,故常混淆,因此在这里一起表达。

它们都是暗色柱状晶体,与橄榄石在颜色、晶形、节理和次生变化等方面不同。

前者颜色一般比拟深,呈柱状晶体,有两组解理〔110〕和〔110〕发育。

辉石和角闪石的一般鉴别特征可归纳成下表:在岩浆岩中常见的普通辉石和普通角闪石,常常颜色均为深灰黑色至黑色,光泽亦很相似,这时形状和断面就比拟重要,对标本要注意其断面交角,辉石近直角,而角闪石近于菱形,常常要在放大镜下仔细观察。

辉石类除了普通辉石外,在岩浆岩中还有斜方辉石,如古铜辉石、紫苏辉石等,与普通辉石不同的是如含铁少时,颜色较浅,为淡棕色或碎片状,有些带褐黄色,随着铁含量增多而颜色变深,为暗褐色至褐黑色。

另一种为少见的碱性辉石,呈针状、长柱状,两头尖呈箭头状,黑带绿色,这时注意不要把它误认为角闪石,可根据共生矿物产况来识别。

年产10000吨硅线石耐火材料及深加工硅线石不定形耐材_详细

年产10000吨硅线石耐火材料及深加工硅线石不定形耐材_详细

年产6600吨硅线石精矿粉和年产10000吨硅线石耐火材料深加工硅线石不定形耐材可行性研究报告目录第一部分总论……………………………………………12-22一、编制依据 (12)二、企业状况和项目提出的必要性……………………12-15三、项目依据的科技成果………………………………15-17四、项目建设规模、产品方案、技术指XX市场预测17-19五、原、燃料及动力来源 (19)六、项目进度……………………………………………19-20七、投资估算 (21)八、补充说明 (22)第二部分年产6600吨硅线石精矿粉项目可行性分析…23-45 第一章概述………………………………………………23-32一、项目提出的背景……………………………………23-25二、目前技术开发情况……………………………………25-26三、现有规XX市场形势及国家产业技术政策…………26-27四、项目产品的主要用途和性能…………………………27-30五、项目实施的意义 (30)六、项目主要开发内容和技术特点………………………30-31 第二章技术可行性分析…………………………………31-32一、项目的技术路线、工艺的科学性、合理性、先进性概述二、项目产品性能水平与国内外产品的比较……………31-32 第三章立项的成熟程度…………………………………32-33一、项目发展的前期工作及技术基础……………………32-33二、对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发的能力 (33)第四XX市场需求情况和风险分析………………………33-35一、硅线石精矿粉XX市场现状…………………………33-34二、硅线石精矿粉XX市场现状 (34)XX市场风险因素分析和对策……………………………34-35 第五章扩能改造设想、投资估算及资金筹措…………35-37一、扩能改造设想 (35)二、投资估算 (36)三、融资渠道 (37)第六章经济、社会和环境效益预测……………………37-41一、项目完成后的预期效益………………………………37-38二、项目不确定性分析,主要包括盈亏平衡和敏感性分析,对项目的抗风险能力的说明 (38)三、企业年创利润…………………………………………38-413.1利润分析......................................................38-40 3.2该项目主要盈亏因素.......................................40-41 3.3该项目具有以下抗风险能力 (41)第七章企业的综合实力和基础…………………………42-43一、企业精神面貌 (42)二、企业技术能力…………………………………………42-43三、企业取得的成果 (43)四、企业偿还借贷资金的优势 (43)第八章实施进度计划……………………………………44-45一、项目实施工艺路线或技术途径 (44)二、该项目实施计划………………………………………44-45三、项目实施的保障措施 (45)四、项目应用及产业人前期措施 (45)第三部分年产10000吨硅线石耐火材料及深加工硅线石不定形耐材项目可行性分析……………………46-93 第一章……………………………………………………46-56一、项目提出的依据 (46)二、项目提出的必要性……………………………………47-481、基础性 (47)XX市场需求性 (47)3、把地方资源优势转变为产业优势……………………47-48三、项目所依据的科技成果 (48)1、高炉热风炉用系列低蠕变砖生产技术 (48)2、硅线石微膨胀钢包砖生产技术 (48)3、优质镁碳砖生产技术 (48)四、项目建设规模、产品方案、技术指XX市场预测……48-511、项目建设规模、产品方案 (49)2、产品技术指标 (49)XX市场预测………………………………………………49-51五、原、燃料、动力来源…………………………………51-521、原材料 (51)1.1硅线石精矿 (51)1.2高铝矾土熟料 (52)1.3矾土刚玉 (52)1.4软质黏土 (52)1.5镁砂 (52)1.6石墨 (53)1.7酚醛树脂 (53)1.8添加剂 (53)2、燃料及动力...................................................53-54 2.1煤 (53)2.2电力 (53)2.3蒸汽 (53)2.4压缩空气 (53)2.5水………………………………………………………53-54六、本项目设计方案特点…………………………………54-551、生产工艺和技术装备 (54)2、车间设计和总图方案 (54)3、环保 (54)4、项目具有较好的社会经济效益………………………54-55七、项目投资估算 (55)八、补充说明 (55)九、主要技术经济指标 (56)第二章生产工艺流程……………………………………57-64(一)硅线石砖车间…………………………………………57-581、原料检选及破粉碎工段 (57)2、配料混合工段 (57)3、成型工段…………………………………………………57-584、干燥烧成工段 (58)(二)镁碳砖车间……………………………………………58-591、原料破粉碎工段 (58)2、配料混合工段 (59)3、成型工段 (59)4、热处理工段 (59)(三)物料平衡………………………………………………60-61(四)主要设备选型…………………………………………62-64 第三章热土高炉……………………………………………65-66一、热土工艺流程 (65)1、硅线石砖坯干燥 (65)2、硅线石砖烧成 (65)3、镁碳砖热处理 (65)二、主要热工设备及其选型………………………………65-67…1、干燥器 (65)2、烧成窑 (66)3、热处理窑…………………………………………………66-67三、燃料 (67)第四章总图运输……………………………………………67-72一、厂区概况和厂区位置 (67)二、气象资料…………………………………………………67-69三、水文地质 (69)四、工程地质 (69)五、总图部分…………………………………………………70-711、总平面布置 (70)2、竖向布置 (70)3、绿化布置…………………………………………………70-714、总图主要技术经济指标 (71)六、运输部分…………………………………………………71-721、运输方式 (71)2、运量………………………………………………………71-723、厂内运输 (72)第五章公用及辅助工程设施………………………………72-76一、电力………………………………………………………72-73二、给排水……………………………………………………73-74三、热力 (74)四、通风除尘………………………………………………74-76五、辅助工程设施 (76)第六章土建…………………………………………………76-79一、设计依据…………………………………………………76-77二、设计原则 (77)三、建筑标准 (77)四、工程地质资料 (77)五、现场情况 (77)六、结构设计…………………………………………………77-78七、设计原则 (78)八、建筑材料选用和施工条件 (78)九、技术经济指标……………………………………………78-79 第七章环境保护…………………………………………79-82一、设计依据 (79)二、主要污染源和主要污染物……………………………79-80三、规划采用的环境管理及污染物排放标准 (80)四、环境保护措施以预期效果………………………………80-821、粉尘、烟尘的排放…………………………………………80-812、废渣处理 (81)3、废水处理 (81)4、噪音控制…………………………………………………81-82五、厂区绿化 (82)六、环境检测机构定员 (82)七、环保投资估算 (82)第八章岗位定员及人员培训………………………………82-85一、岗位定员 (82)二、人员培训…………………………………………………82-84 第九章项目总投资估算……………………………………85-86一、概述 (85)二、编制依据 (85)三、预备费……………………………………………………85-86四、项目投资估算 (86)第十章技术经济分析及评价………………………………87-93一、基础数据 (87)二、财务评价…………………………………………………87-911、年销售收入和销售税金及附加估算……………………87-882、产品成本估算……………………………………………88-893、企业利润测算总利润……………………………………89-91 第十一结论………………………………………………92-931、经济评价 (92)2、技术评价…………………………………………………92-93第一部分总论一、编制依据(1)豫计经工(1994)57号《关XX县年产一万吨硅线石耐火材料生产线项目建议书的批复》。

高炉用硅线石砖的研制

高炉用硅线石砖的研制

高炉用硅线石砖的研制中钢集团洛阳耐火材料有限公司宋欣平贺粉霞王芙云高炉风口承受高温热风的高速冲刷,炽热渣铁的撞击和冲刷,风口壁要承受因内外温差引起的热应力,有些受到煤粉的磨蚀和块状炉料的打击。

为确保内衬结构的稳定性,密封性,避免碱性物的侵入和析出,或防止风口漏风,在出铁口、风口部位,内衬耐火材料选择大块型的组合砖结构。

在材质选择上,采用热震稳定性优良,耐剥落性特好的硅线石质大型组合砖砌筑。

高炉用硅线石砖最关键的技术指标是显气孔率和热稳定性。

只有材质致密,气孔率低,才能有效承受气流和熔体的冲击。

一.试验过程1原料及其制备以红柱石、二等矾土骨料、硅线石、黏土、微粉、烧结合成莫来石、电熔刚玉为基本原料,并根据需要进行破碎、筛分、除铁、预烧。

在选择原料时,为保证制品具有良好的性能指标,尽量减少低共熔物的形成,必须控制杂质的含量。

2、实验方法:颗粒级配不变,不同的骨料和细粉配合,基质中选用多种优质原料,经搅拌预先配成混合粉。

结合剂为纸浆水溶液,比重为 1.26 g.cm-3,加入量为2.4%左右。

成型设备为300吨摩擦压砖机,加压15次。

混连设备为5Kg湿碾机,半成品单重为5.2公斤。

干燥设备为电烘箱,干燥制度为115℃×24小时。

隧道窑烧成,保温时间6小表1原料的理化指标时。

电炉烧成样品的保温时间3小时。

3、硅线石加入量的确定:表2硅线石加入量的确定加入硅线石改善材料的热震稳定性,莫来石晶相起重要作用。

配料中的矾土高温下获得细小交错的莫来石和玻璃相,而基质的硅线石与α–Al2O3或高铝矾土适合搭配,生成莫来石(一次和二次莫来石)。

莫来石晶相加上引入的线膨胀系数小或热导率大的矿物,自然对材料的抗热震有利。

4、骨料的选择表3大颗粒的选择表4中颗粒的选择根据复相改性的机理,利用刚玉晶体和莫来石晶体线膨胀系数的差异在颗粒的界面上产生微裂纹,使其具备微裂纹增韧的机制,从而提高材料的抗热震性。

试样经高温烧成后,添加红柱石的试样中虽然有少量红柱石发生分解,但红柱石仍然是主要物相,因此,分解所形成的莫来石给试样带来的影响远不如试样中由于骨料与基质间热膨胀系数失配带来的影响大。

关于编制硅线石项目可行性研究报告编制说明

硅线石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:高建关于编制硅线石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促进我国硅线石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硅线石项目发展概况 (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硅线石项目建议书的编制、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。

夕线石介绍

矽线石夕线石也叫矽线石或硅线石,它是一种褐色、浅绿色、浅蓝色或白色的玻璃状硅酸盐矿物。

夕线石的晶体为柱状或针状,这些晶体聚合在一起常呈纤维状或放射状,具有丝的光泽或玻璃光泽。

夕线石加热后可变成莫来石,被用作高级耐火材料。

为纪念美国化学家B.希利曼(BenjaminSilliman)而得名。

夕线石是典型的高温变质矿物,由富铝的泥质岩石经高级区域变质作用而成,产于结晶片岩、片麻岩中;也见于富铝岩石同火成岩的接触带中。

夕线石当加热到1300℃时变为莫来石,可做高级耐火材料。

目录简介晶体结构中,【SiO4】和【AlO4】两种四面体沿Z轴交替排列,组成铝硅酸盐【AlSiO5】双链。

晶体呈柱状、针状,集合体呈纤维状。

白色、灰白色,也可呈浅褐、浅绿、浅蓝色,玻璃光泽或丝绢光泽,板面解理完全。

摩斯硬度6.7~7.5,比重3.23~3.27。

夕线石是典型的高温变质矿物,由富铝的泥质岩石经高级区域变质作用而成,产于结晶片岩、片麻岩中;也见于富铝岩石同火成岩的接触带中。

夕线石当加热到1300℃时变为莫来石,可做高级耐火材料。

晶体化学理论组成(wB%):SiO237.1,Al2O362.90。

红柱石中Al可被Fe(≤9.6%)和Mn(≤7.7%)代替。

蓝晶石中可含Cr(≤12.8%),亦常含有Fe(1~2%)和少量Ca、Mg、Fe、Ti等。

夕线石成分较稳定,有少量Fe代替Al,可含微量Ti、Ca、Fe、Mg等。

结构与形态斜方晶系,0=0.744,b0=0.760,c0=0.575。

晶体呈长柱状或针状。

在晶带的柱面上具有条纹。

集合体呈放射状或纤维状。

有时呈毛发状在石英、长石晶体中作为包裹体存在。

毛发状夕线石称为细夕线石。

夕线石的这种针状晶形与其结构中存在[SiO4]和[AlO4]双链和[AlO6]八面体链有关。

基本结构是由[SiO4]和[AlO4]四面体沿c轴交替排列,组成[AlSiO5]双链;双链间由[AlO6]八面体联结,[AlO6]八面体共棱联结成链,位于单位晶胞(001)投影面的4个角顶和中心,1/2的Al为四次配位。

高铝矿物(蓝晶石、红柱石、硅线石)的浮选行为

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟高铝矿物(蓝晶石、红柱石、硅线石)的浮选行为一、浮选行为(一)蓝晶石。

大量研究表明,pH=3.0~8.5 时,用阴离子捕收剂油酸钠浮选蓝晶石,可浮选性受pH 值影响不大。

在pH=3.0~12 时,用阳离子捕收剂十二胺可很好地浮选蓝晶石,其可浮性受pH 值变化影响很大。

在碱性介质中浮游性较好,且此时调整剂氟化物仅起弱活化作用。

蓝晶石的浮选理论与实践表明:捕收剂种类、用量、介质pH 值、搅拌时间、温度、物料粒度、矿浆可溶性盐类,对蓝晶石浮选均有影响。

国外有研究报道,用氟化钠或酸预处理,水洗后用油酸或用阳离子捕收剂(C12~C19 胺)可从石英中同时浮选蓝晶石和长石。

因为蓝晶石常与石英共生,所以最好采用阴离子捕收剂浮选蓝晶石;如采用油酸作捕收剂,添加碳酸钠,使pH=7.5,用柠檬酸抑制石英进行浮选。

前苏联阿列谢也夫提出,在pH=4.0~4.5 时,用400g/t 高分子烷基横酸盐作捕收剂浮选蓝晶石;他还应用烃类乳浊液(30%塔尔油、30%C10~C16 合成羧酸40%中性油和10%烷基磺酸盐)作捕收剂,在pH=6.0~7.0 时浮选蓝晶石。

(二)红柱石。

研究表明,阳离子和阴离子捕收剂均可很好地浮选红柱石。

采用阴离子捕收剂,pH=3~10 时,可浮性受pH 值影响不大,但氟化物具有十分明显的抑制作用;采用阳离子捕收剂,在碱性值范围内浮选较有利,且氟离子可活化红柱石。

研究还表明:pH=4~9 时油酸可很好地浮选红柱石,pH 值在此范围之外,其可浮性急剧下降。

用稀酸处理红柱石,使零电点向弱酸值方向变化,在较低pH 值范围内,用弱阳离子捕收剂十二胺乙酸盐可很好地回收红柱石。

(三)硅线石。

国外研究表明,用阳离子捕收剂和阴离子捕收剂浮选硅线石,比较好的结果为预选脱泥,在苏打介质中,用油酸浮选。

补加甲酸可以抑制云母;如遇到物料中含有铁矿物,可添加六偏磷酸钠或焦磷酸钠;可用水玻璃和氟硅酸钠抑制伴生矿物石英,对某些矿。

世界硅线石类矿物的生产消费和国际贸易(下)

世界硅线石类矿物的生产消费和国际贸易(下)(续上期)另据中国国土资源部年底统计,中国2006年生产兰晶石矿石2.74万吨,硅线石1.5万吨,红柱石31.4万吨,共计35.64万吨;2007年中国生产兰晶石矿石3.42万吨,硅线石2.3万吨,红柱石17.29万吨,共计23.01万吨;2008年中国生产兰晶石矿石2万吨,硅线石3.64万吨,红柱石11.36万吨,共计17万吨。

英国《工业矿物》编辑Mike O,Driscoll于2010年2月发表文章,题目是:Sillimanite Supply Surge,文中介绍了世界硅线石类矿物产量,与美国USGS统计的角度有所不同。

2.3 世界硅线石类矿物生产2.3.1 生产厂家据英国《工业矿物》于2010年2月发表的Mike O,Driscoll的文章:世界主要硅线石类矿物生产厂家见表5。

2.3.2 生产国别介绍美国:在弗吉尼亚州有一家蓝晶石的综合开采加工公司:Kyanite Mining Corp.(KMC),从1945年开始生产蓝晶石,同时生产真正的莫来石(不是人造的);KMC的生产集中在Dillwyn,从硬岩露天矿开采篮晶石,产品含Al2O3 55-60%;Mr. Hank Jamerson, 副总裁兼市场销售部经理,告诉《工业矿物》,KMC的重要市场是钢铁工业耐火材料、蜡型铸造粉粒、窑用支架砖、陶瓷件,以及金属铸造等方面;KMC对公司的蓝晶石的基础储量很有信心,并在世界范围内投资勘察所需矿床;Mr. Hank Jamerson认为:按目前对蓝晶石的消费水平,威利斯山和东山的储量可开采50-75年,这不包括该公司在加拿大的储量;目前,KMC正在利用世界金融危机需求减少的机会,进行技术改造,减少产品铁的含量,提高产品质量,提高生产能力,提高仓储能力,以便更加快捷交货。

另一家在佐治亚州生产人造莫来石。

.南非:世界硅线石类矿物生产主要国家是南非,年产红柱石约23.5万吨;生产厂家之一,Andalusite Resources(Pty)Ltd,是Imerys的供货商;2009年9月,该公司宣布增加红柱石的生产,从目前的5万吨到2012年底增加到10万吨;矿区名叫Maroeloesfontein,位于约翰内斯堡西北约220公里的林波波省,名叫萨巴津比的地方;目前该公司的主要市场有欧洲、南非、中国和印度,其次还有俄罗斯、日本、朝鲜、中国台湾,以及中东等地区。

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硅线石一、硅线石的颜色:硅线石有多种颜色,主要有三种颜色变种:黄色,褐色和蓝色,其中黄色和褐色变种分布较广,而蓝色变种则是矿物学上的珍品,据研究,硅线石中的铁,铬和钛是决定其颜色多样性的主要原因,同时与其生成的岩石环境有关系。

1、黄色是自深度变质岩石和共生的伟晶岩来的未蚀变的硅线石单晶的特征。

黄色是由于三价铁或在个别情况下是由于三价铬造成的。

黄色硅线石含的氧化铁达1.8%和0.3的氧化铬。

2、褐色硅线石变种也是在深度变质岩石和共生伟晶岩岩石中形成的。

褐色硅线石的氧化铁含量大于1%。

3、蓝色硅线石与铁含量低有关系,氧化铁小于1%,氧化钛为痕量,跟蓝晶石一样,颜色很可能是中间价电子转化的结果。

4、经强酸处理的精矿,因除去(或减少)硅线石表面铁质膜和赤、褐铁矿等杂质,颜色有棕黄色变为白色或灰白色。

耐火度也随之提高,大于1830度,随氧化铝含量的提高而递增。

我司生产的酸洗硅线石精粉二、硅线石的成份;纯硅线石晶体的化学分析为:三氧化二铝含量62.92%,二氧化硅含量37.08%。

三、硅线石的晶体结构:其晶体结构为斜方晶系,呈链状排列,不同于蓝晶石与红柱石的岛状。

在晶体结构上与莫来石很相似,在晶体形态、结晶学其他方面的性质上也有很大的相似。

其结晶体形状多为长柱状、针状或纤维状集合体。

四、硅线石在高温下的转化性能:硅线石在高温下不可逆转变为莫来石和二氧化硅,并伴随有体积膨胀,体积膨胀率约为7-8%,莫来石的结晶过程是在整个颗粒发生的,转化的莫来石结晶大小为3微米,呈短柱状、针状,平行与原硅线石晶面。

硅线石精矿的开始分解温度与纯度及粒度有关系,纯度越高,开始分解温度就越高;粒度越大,开始分解温度就越大。

氧化铝含量在56-58%的硅线石精矿,粒度小于0.09mm的开始莫来石化的温度约为1400度,完全莫来石化的温度约为1650-1700度。

粒度大于0.09mm的开始莫来石化的温度约为1500度,完全莫来石化的温度要大于1700度。

硅线石精矿的线膨胀率也与纯度和粒度有关系,纯度越高,线膨胀率越大;粒度越小,线膨胀率越小。

粒度小于0.2mm、氧化铝含量为54-58%,1500度是约不大于1%。

硅线石精矿在煅烧过程中的膨胀与收缩,体密及显气孔率的变化,与精矿的纯度、杂质、粒度密切相关。

而精矿的纯度、粒度和煅烧温度又影响其莫来石化的程度。

所以莫来石化是本,它制约试样的各项烧结性能指标。

具有猫眼效应的硅线石五、硅线石的用途:硅线石是一种优质的耐火原材料,用于生产低蠕变、高荷软、高热震砖微膨胀的高铝砖及电炉顶,水泥回转窖用磷酸盐结合高铝砖等。

还用于玻璃、陶瓷、技术陶瓷、特种涂料等行业。

与世界先进国家相比,我国的硅线石的开发应用起步较晚,在20世纪60年代,当时福建莆田将盛产的白云母硅线石片岩直接切割加工成各种形状、尺寸的耐火材料销售到省内外。

在70年代末,因上海宝钢建设,外方提出使用包括硅线石在内的三石的要求,这促进而了我国硅线石矿物的开发应用。

当时宝钢主要将硅线石应用在均热炉、加热炉关键部位的高铝砖及300吨钢包刚玉质上下滑板中。

六、硅线石的应用实例:1、耐高温防磨涂料本发明涉及一种用于火力发电厂锅炉受热面的金属管壁上的耐高温防磨涂料。

本发明由占总重量30%至40%甲料和占总重量60%至70%乙料组成。

甲料为复合磷酸盐结合剂,由双氢磷酸铝、硅溶胶、钾水玻璃混合加热反应冷却后制得;乙料为混合粉料,由白刚玉细粉、白刚玉超微粉、棕刚玉细粉、棕刚玉超微粉、红柱石、硅线石、生粘土、硼砂、六偏磷酸钠混合均匀制成。

本发明使用时在现场将甲料和乙料搅拌混合后,直接刷涂或喷涂在锅炉炉管金属管壁上,经常温养护及高温固化,即形成一层表面光滑、耐磨性能好的防磨涂料。

能起到保护锅炉炉管免受高温高速烟气流的冲刷和腐蚀的作用,有效地延长了炉管的使用寿命。

2 、硅线石质耐火球及其生产方法本发明涉及一种直径为60~70mm的硅线石质耐火球及其生产方法,主要适用于500m3以下炼铁高炉球式热风炉上部的热交换材料。

该耐火球通过合理的配料,经均匀混炼、半干机压成型、烧成等工序制做而成。

该耐火球具有热震稳定性好、热容大、抗侵蚀、球与球之间不粘结、不易炸裂、剥落,能提高热风炉换热效率等优点,是500m3以下炼铁高炉球式热风炉上部理想的热交换材料。

3、聚苯乙烯法高岭土-硅线石质隔热耐火制品本发明涉及一种聚苯乙烯法硅线石质新型隔热耐火制品,其特点是制品的氧化铁含量低,耐压强度高,抗热冲击性好,特别适宜使用在含炭还原气氛的工业窑炉中作隔热内衬;制品勿需烧成后的切、磨精整,节省原料。

4 、高强度不定型耐火材料高强度不定型耐火材料,是砌筑高温窑炉之用耐火泥。

该不定型耐火材料由蓝晶石或红柱石、硅线石以及结合粘土、钠质水玻璃组成,其中蓝晶石或红柱石、硅线石含量60~75%,结合粘土含量5~15%,钠质水玻璃含量12~25%。

根据以上配方制作的高强度不定型耐火材料,其常温下粘结弯曲强度可达17.03MPa,烧结后弯曲强度达20.82,耐火度大于1790℃,达到和优于国内外同类材料,并且其生产成本大大低于用铝粉和锆粉为原料的同类耐火泥。

5、稀土复合碳化硅材料及其用途一种稀土复合碳化硅材料及其用途,属于耐火材料及其成型制品。

包括碳化硅和天然硅线石组成的骨料50%—80%,稀土氧化物Y2O3、La2O3、Sm2O3、Eu2O3、Gd2O3之一或两种以上组合0.5—4%;粘土、Al2O3、BaCO3、滑石、天然硅线石组成的结合剂20%—49%。

用于制造在1400℃以下长期使用的抗氧化,耐腐蚀装置,如循环流化床锅炉分离器使用寿命3年以上,燃烧器喷嘴、耐腐蚀输液泵密封件、窑炉器具等。

6、耐磨耐火材料本发明公开了一种尤其适合循环流化床、沸腾炉等工业炉中使用的耐磨耐火材料,其主要改进在组成耐火材料的骨架料和基质料中均使用了一定量的天然硅线石类矿物。

本发明耐磨耐火材料较通常使用高铝质和碳化硅质耐磨耐火材料,在不增加或很少增加成本下,大大提高了耐火材料制品的机械强度、热稳定性和耐磨损冲刷性,提高了连续使用寿命。

7、一种复合隔热高温耐火涂料的生产方法本发明提供一种复合隔热高温耐火涂料的生产方法,是以瓷土、漂珠、硅线石、稀土高温胶、改性硅藻土、稀土粘合剂、改性膨胀珍珠岩和水为原料,经原料处理、浸泡、按比例混合搅拌、静置消泡等工序复合制作而成,浸泡可在常温下进行,混合搅拌时可同时将所有原料一次混合搅拌,因而本发明具有工艺简单、设备少、成本低、效率高等优点。

生产的涂料隔热保温效果好,完全阻燃耐煅烧,粘结力强,施工速度快,适用于800℃~1400℃的各种工业炉窑及设备的保温隔热工程,可使耐火层和隔热层合二为一,省工省时。

11 氮化铝纤维的合成方法本发明涉及一种氮化铝纤维的合成方法,该方法是将具有硅线石结构的微晶硅酸铝纤维与炭黑或石墨按一定比例混合,然后在氮气气氛中加热至1500~1750℃,保温一定时间,最后在550~650℃排出残余C,即得氮化铝纤维。

本方法对原料的纯度和铝硅比没有严格的要求;制备工艺简单,可操作性、重复性好;AlN纤维的合成产率可达到100%,效率高、成本低。

8、具有高温自增强作用的耐火浇注料及其生产方法本发明涉及一种耐火浇注料及其生产方法。

这种浇注料在高温使用过程中可通过内部组织结构的调整具有自增强作用,其生产方法是将蓝晶石族矿物(包括蓝晶石、红柱石、硅线石三种矿物)的微米级粉体(简称微粉)与高铝矾土熟料及结合剂按一定比例配合,制成耐火浇注料,该材料可以做为各类高温窑炉的砌筑材料,也可制成预制件或不烧砖使用。

本发明原料来源广泛、工艺简单、产品高温强度大、便于实施推广。

9、多功能复合型保温毡(膏) 本发明公开了一种多功能复合型保温毡(膏),属新型保温材料。

由硅线石、海泡石、硅酸铝等十四种化工原料经化学反应而成。

其反应后所产生的膏状流体为高级绝热涂料,其固体型材为多功能复合型保温毡,具有阻燃、绝热、保温、防水、隔音、抗震、耐酸碱腐蚀,无环境污染、对人体无危害、无毒负作用、能弯曲、易切割等特点,是一种良好的水、汽管道、炉体等保温及室内装饰材料。

10、蓄热式陶瓷球和蜂窝体的原料配方及成型工艺本发明涉及一种用于蓄热式燃烧装置的蓄热式陶瓷球和蜂窝体的原料配方及成型工艺。

其原料配方按重量百分比计为堇青石40~70%,硅线石5~15%,红柱石10~20%和锆英石15~35%。

其成型工艺是采用热压灌浆成型工艺。

本发明的产品性能优于现有的普通氧化铝球,其成型工艺适用于生产陶瓷球和陶瓷蜂窝体。

11、密孔芯型过滤器“密孔芯型过滤器”是高温金属熔体过滤净化的元件。

该过滤器由于采用硅线石、高铝钒土等高级耐火材料为主要原料烧结而成,因而弥补了现有芯型过滤器的不足。

由于本过滤器的过滤孔径小,数目多,提高了过滤效果,同时,高的耐火度和良好的热稳定性使本过滤器特别用于铸钢、铝铜合金、灰口铸铁、球墨铸铁等金属的熔体过滤净化。

而且造价低,制造简单。

12、复方硅线石预制式整体坩埚本实用新型公开了一种复方硅线石预制式整体坩埚,其特征是采用白刚玉,电熔莫来石,刚玉粉,锆英石和硅线石粉等材料将坩埚预制成型,坩埚内表面为球底柱形,外表面为圆柱形。

按本实用新型预制的坩埚包括0.3吨至5吨的酸性,碱性和中性坩埚,使用炉次可达40炉以上,安全系数大大提高,大大缩短工序周期,并大幅度降低原材料费用。

13、高耐磨砖及其制造方法高耐磨砖,由50-60%的烧结莫来石、20-30%的硅线石、5-15%的软质粘土、5-15%的锆英砂、2-3%的复合结合剂混配而成,应用中效果明显,最大表现为磨损小、耐碱侵蚀、热震稳定性好、使用寿命长,除适用于造纸行业中,还可应用于大型水泥回转窑下下侧过渡、分解带、窑口、冷却机。

14、刚玉-莫来石绝热砖一种刚玉-莫来石绝热砖,各组分的重量配比为(%):电熔白刚玉<325 目30-40%,αAl2O3<325目20-30%,γAl2O3<10μm 20-30%,硅线石<120 目10-20%,苏州1号泥<280目8-15%,外加:水25-30%,聚苯乙烯发泡球0.5-2mm体积比为0.075-0.085m2/100kg,锯木屑0-0.5mm体积比为0.07- 0.08m2/100kg,本发明的刚玉-莫来石绝热砖,使用寿命长,可耐1700℃以上的高温,能直接接触火焰,耐各种气氛腐蚀,低导热,低热容,并具有优异的热震稳定性能。

15、泥浆结合成型的抗热震耐火砖及其生产方法本发明是一种由泥浆结合成型的抗热震耐火砖及其生产方法,可有效解决耐火砖抗震性能差、使用寿命短的问题,其解决的技术方案是,本发明耐火砖由莫来石、硅线石粉、高铝粉、红柱石、堇青石粉和白泥构成基料,再加入基料重量的3-15%的泥浆结合剂成型后烧结制成,其生产方法是按基料组方要求加入泥浆结合剂,经混碾均匀,用成型机成型,再在≥1350℃高温下的烧结炉内烧制而成,本发明产品抗热震性能好,在使用中有效防止掉砖、碎裂,使用寿命长,生产效率高,避免因停炉维修给企业造成的极大经济损失,推广应用前景广阔,经济和社会效益巨大。

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