来源:北极星电力网2016-05-12
控制本市钢铁用煤总量:鼓励提高外购焦炭、外购烧结矿和球团矿的比例,减少炼焦和烧结用煤;增加废钢使用量,控制和进一步降低铁钢比,减少高炉和炼焦用煤;控制自备电厂用煤,降低自备电厂煤机发电量,减少发电用煤;
来源:中华网投资2016-05-12
对于投资者提出国内钢厂对使用以废钢为原料的电炉炼钢兴趣似乎不大的问题,秦志威回应称,虽然电力限制,矿石冶炼成本仍较低,但矿石与废钢不同,后者更注重长远的发展,矿石在地底下挖出来就有,但是数量有限,而废钢得靠市场提供
来源:中投顾问2016-05-10
仅按照其中废钢铁、废轮胎、废塑料和非有色金属含量进行统计,其行业规模在2016年预计将超过1900亿元,如果包含零部件再制造和相关设备需求,行业整体规模将成倍扩张。...行业投资价值评级产业综述一、2016年我国年报废汽车量将能达到1100-1500万辆左右,保守估计2016年汽车报废量为1100万辆,仅按照其中废钢铁、废轮胎、废塑料和非有色金属含量进行统计,其行业规模在
来源:工业炉微时代2016-05-10
【转炉】1、提高废钢比;2、顶底复合吹炼技术;3、少渣冶炼;4、转炉煤气回收。
来源:华商晨报2016-05-04
据了解,废旧电器中含有相当数量的如金、银、铜、锡、铬、铂、钯等贵金属,以钢材为例,可以节约90%的原材料,节约74%的能源,而且废钢材与新钢材的性能基本相同。
来源:浐灞生态区2016-04-28
垃圾被称为放错地方的资源,我们每分类回收利用1吨废纸,将节省木材300公斤;每分类回收利用1吨废钢铁,可炼好钢0.9吨,同时减少生产带来的污染。
来源:资源强制回收产业技术创新战略联盟微信2016-04-28
《中国再生资源回收行业发展报告(2015)》显示,到2014年,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、报废船舶、废玻璃、废电池等十类再生资源回收总量2.45亿吨;回收总值
来源:绿建在线2016-04-27
比如,废钢筋、废铁丝、废电线和各种废钢配件等金属,经分拣、集中和重新回炉后,可以再加工制造成各种规格的钢材;废竹木材则可以用于制造人造木材;砖、石、混凝土等废料经破碎后,可以代替砂用于砌筑砂浆、抹灰砂浆和混凝土垫层等
来源:资源再生杂志社2016-04-26
按海关hs编码对应划分的第六类废物原料金属和合金废料中废钢铁、废有色金属均不再受进口许可证限制,可自动进口。
来源:北极星电力网2016-04-25
资源循环利用产业,重点发展汽车零部件、电机等再制造产品,推广大型废钢破碎剪切和废旧电器回收利用技术,扩大再生资源、金属回收利用规模,促进大宗固体废物综合利用、尾矿伴生矿产资源及城市餐厨废弃物、农林废弃物
来源:绿建在线2016-04-25
建筑垃圾中的许多废弃物经过分捡、剔除或粉碎后,大多可作为再生资源重新利用,如废钢筋、废铁丝、废电线和各种废钢配件等金属,经分拣、集中、重新回炉后,可以再加工制造成各种规格的钢材;废竹木材则可以用于制造人造木材
来源:中国循环经济微信2016-04-22
资源再生利用:废钢铁、废有色金属、废弃电器电子产品、报废汽车、废电池、废塑料、废橡胶、废轮胎、废玻璃、废旧灯管、废旧纺织品等再生循环利用技术、装备与产品。2.
来源:中国钢铁新闻网2016-04-21
2015年,炼钢废钢铁消耗总量和废钢比的双双下降,反映出重点钢铁企业废钢铁应用量下降的局面并未彻底扭转。因此,钢铁业实现多吃废钢,少吃铁水的目标,依然任重道远。
来源:建设工程教育2016-04-21
对电炉而言,预热废钢或进料可减少电炉的电能消耗,缩短熔炼时间;对加热炉而言,预热空气、燃料或工件,烟气余热返回炉内,可使火焰稳定、提高燃料温度和燃烧效率以及炉子的热效率。
来源:海通证券2016-04-20
自动化装备业务稳定增长,风电产业整体实现盈利,汽车回收拆解业务受废钢价格影响进展较缓。自动化分拣与储运系统和汽车拆解回收是收入增长主要推动力。
来源:北极星电力网2016-04-20
年拆解报废汽车3万辆,产出废钢精料47250吨、废铜934吨等。
来源:华商报2016-04-18
除废车回收外,拆解、压块及废钢铁加工等都在拆解企业完成。拆解下来的旧零部件会继续流通销售。●欧盟国家回收利用费用基本由企业承担。
来源:北极星电力网2016-04-18
太原市鸿鹄机械制造有限公司利用废钢年产8万t中高端汽车零部件建设项目,总投资41658万元,今年计划完成投资8000万元,目前,一期工程已基本完成征正组织小批量试生产并成功开发生产出刹车盘和轮毂。
来源:中国冶金报2016-04-14
但预热废钢后烟气温度在200℃~500℃区间停留时间长,导致二噁英和呋喃重新合成;另外对已有的电炉,预热废钢系统在现场改造工作量大,实施难度大,使得预热废钢技术受阻。
来源:钢铁研究学报2016-04-14
以优质高效、节能环保、低成本为目标,通过钢铁流程结构优化和物质流、能量流、信息流网络集成构建,对涉及高炉-转炉长流程和废钢-电炉短流程的关键界面匹配、二次能源高效转化、低品质余热回收利用、低碳绿色制造工艺...包括高效节能减排和清洁生产技术、全生命周期能耗和二氧化碳排放评价导向下的生态钢铁材料生产工艺技术、碳俘获与存储(ccs)技术、废钢回收工艺的精细化研究以及非碳冶金技术等。高效资源开发及综合利用技术。