محتویات سبد
(خالی)

پرداخت >>
صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا پروژه های رایگان لیست کامل آرشیو سایت اقلام موجود تماس با ما

iT فـنـاوری اطـلاعـات
فیزیک,ریاضی و آمار
مـهندسی شیـمی,شیمی,پـالایش
مـدیــریـت
مهندسی پزشکی ,پزشـکـی,بـهداشـت
مهندسی آب , توسعه
مهندسی صنایع,صنعت,نساجی
مکانیک,هوافضا,متالوژی,نانو
پروژه و پایان نامه
مقاله فارسی
کارآموزی
مقاله انگلیسی
مقاله انگلیسی با ترجمه
پاورپوینت
مقالات رایگان
محیط زیست,نیروگاه,انـرژی
نـفت , گـاز , پتروشیمی
هنـر,گرافیک,بازیگری
کامپیوتر , شبکه
کشاورزی,امور دامی,طیور
پروژه مالی رشته حسابداری
پروژه کارآفرینی ، طرح توجیهی
پروژه آماده برنامه نویسی
بـرق,الکتـرونیک,مخـابرات
تــاریــخ,جــــغرافـیـا
تـربیـت بـدنـی,ورزش
حــقـــوق,فــقـه
حسابـداری,اقتـصـاد
خودرو سازی
دینـی,اخـلاق,فـلسفـه
روانـشناسی,علوم تـربیتی
رشته صنایع غذائی
زمـیـن شنـاسی,مـعـدن
زیست شناسی
زبـان,ادبیــات
علـوم اجتمـاعی,مشـاوره
علـوم سیـاسی,بیـن الملـل
عمران,معماری,شهرسازی
روابط عمومی ، ارتباطات

پشتیبانی سایت( پورهادی )

09361810592

ساعات پاسخگوئی

8:30 الی 15:00 ، 16:00 الی 22:30

سامانه پیام کوتاه

1293 2040 5000


آخرین به روزرسانی

آخرین به روزرسانی:



صفحه اصلی / مکانیک,هوافضا,متالوژی,نانو / پروژه و پایان نامه
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

عنوان محصول :

پایان نامه مهندسي مواد – تاثير آناليز مينرالوژي كانس بر عمليات كوره فلش


امتیاز به این محصول
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی بد

(تعداد رای: 11)

نظرات کاربران (0 پست)

در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید

# این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد .
# در صورتی که دارای ایمیل شخصی نمیباشید لینک دانلود در قسمت دانلود فروشگاه قرار میگیرد .
# این محصول پس از پرداخت موفق طی حداقل 30 دقیقه و حداکثر 10 ساعت آینده طبق فهرست ذیل ارسال میگردد .
قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار: بله

تعداد صفحات: 151 صفحه
نوع فایل ارسالی:
کد محصول : pn81

فهرست مطالب

چکیده  1
فصل اول : مقدمه 2

فصل دوم 5
مروری بر منابع 5
2-1 مقدمه 6
2-2 ترموديناميك 6
2-3- پديده‌هاي سينيتيكي و انتقالی 10
2-3-1- پیش از احتراق: تفکیک حرارتي و اكسيداسیون گاز – جامد 11
2-3-2- احتراق 12
2-3-3- پس از احتراق: اكسيداسيون مايع- گاز 13
2-4-  مطالعات انجام شده در رابطه با ذوب  کالکوپيريت و پيريت 13
2-4-1-  تأثير اندازه ذره، دما و غلظت اكسيژن 15
2-4-2-  دمای احتراق 17
2-5- زمان رسیدن به احتراق، ‌زمان اكسيداسیون و سرعت اكسيداسیون 18
2-6- تغییرات كريستالوگرافي و شیمیایی 20
2-6-1   پیش از احتراق 20
2-6-1-1- پیریت 20
2-6-1-2- کالکوپیریت 21
2-6-1-3- کوولیت و کالکوسیت 23
2-6-2- احتراق 24
2-6-2-1-  پس از احتراق 24
2-7   شرايط شارژ كنسانتره در فضاي شبيه ساز شده 27
2-7-1   ورودي ها 27
2-7-2  ديوارها 27
2-7-3  شبکه بندي 27
2-7-4  توزيع سرعت و دما 28

فصل سوم 37
روش‌هاي انجام آزمايش‌ها 37
مقدمه 38
3-1- مطالعات XRD روي نمونه هاي تهیه شده از کارخانه 38
3-2 نمونه برداري اولیه جهت تهیه مقاطع نازك 39
-1-2-3  منطقه کم عیار 39
-2-2-3 منطقه پر عیار 40
3-2-3- منطقه با عیار متوسط 40
-3-3 مطالعات XRD بر روي نمونه هاي گرفته شده از معدن 40
-4-3 مطالعه مقاطع نازك 41
-5-3 آنالیز سرندي 41
3-6- مطالعه مقاطع صیقلی 42
3-6-1- روش ساخت مقاطع صیقلی و تعیین درجه آزادي 42
3-6-2- انواع قفل شدگی ذرات کانی با ارزش با باطله 43
3-7- آزمایش هاي ذوب کنسانتره 44

فصل چهارم 48
نتایج و بحث‌ 48
4-1- نتایج مطالعات XRD و XRF انجام شده بر روي نمونه ها 49
4-2- بررسی خواص کانی شناسی کانی هاي باطله راه یافته به کنسانتره 51
4-2-1- کوارتز (SiO2) 51
4-2-2- میکا 51
4-2-3- کلریت: (Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8) 52
4-2-4- ایلیت : (K,H)Al2 (Si,Al)4O10(OH)2) 52
4-3- مقایسه وضعیت کانی هاي ورودي در خوراك و کنسانتره کارخانه تغليظ مجتمع مس سرچشمه در سالهاي87 و 88: 53
4-4- نتایج مطالعات XRD و XRF انجام شده بر روي نمونه هاي گرفته شده از معدن: 54
4-5- مطالعات مقطع نازك 56
4-6- مطالعات مقاطع صیقلی 62
4-6-1- نتایج مطالعه مقاطع صیقلی کنسانتره دي ماه و بهمن ماه 88 63
4-7 نتایج بدست آمده از آنالیز سرندي کنسانتره سال 88 65
4-7-1 مطالعات XRF 65
4-7-2- مطالعات XRD : 68
4-8-نتایج مطالعات آنالیز میکروسکوپ الکترونی 70
4-9- نتايج و بحث مطالعات ميكروسكوپي و XRD  نيمه كمي و مطالعات صيقلي نمونه كنسانتره كمپوزيت مربوط به اسفند 88 72
4-10- نتايج و بحث و آناليز XRD نيمه كمي و فازي و مطالعه صيقلي نمونه هايي كه به طور كامل شرايط كوره را به هم ريخته است 77
4-11- نتايج مطالعات صيقلي و ميكروسكوپي كنسانتره ميدوك 81
4-12 نتايج مطالعات مقاطع صيقلي و ميكروسكوپي غبارها و XRD فازي و نيمه كمي 86
4-13 نتايج مطالعات مقاطع صيقلي و XRD نيمه كمي سرباره كوره فلش 90
4-14- مطالعات مقاطع صيقلي و آناليز XRD نيمه كمي مات‌هاي ماه دي، بهمن و اسفند سال 1388 93
4-15- نتايج مطالعات صيقلي و آناليز XRD نيمه كمي مات‌هاي كه كوره واكنش‌هاي كوره فلش را از حالت‌هاي استاندارد خارج نموده 96
4-16- مقايسه ميكروسكوپي مات از شارژ كوره با كالكوپيريت بالا (55-61درصد) و مات از شارژ كوره با كالكوسيت بالا (15-9.5 درصد) 99
4-17- مطالعات XRD فازي از ماتي كه فازهاي آن به وسيله XRD نيمه كمي شناخته نشد 102
4-18- نتايج آزمايش‌هاي ذوب كنسانتره 103
4-19- تأثير دماي تعادل کوره 105
4-19-1 تأثير دما بر تشکيل مگنتايت 106
4-19-2- تأثير دما بر مقدار گازهاي خروجي 106
4-19-3- تأثير دما بر مقدار وزني کالکوسيت در کوره 108
4-20- تأثير هواي اضافي در کوره 108
4-20-1- تأثير هواي اضافي بر تشکيل مگنتايت 109
4-20-2- تأثير هواي اضافي بر مقدار گازهاي خروجي 109

فصل پنجم 111
نتيجه‌گيري و پيشنهادها 111
5-1- نتیجه گیري 112
ضمیمه 113
مراجع: 130

 
فهرست جدول‌ها

1- جدول 2-1 مقادیر مس و گوگرد یافته شده در سنگ های معدنی سولفید مس[2] 5
2- جدول 2-2 واکنش های اصلی در ذوب کنسانتره مس[2] 6
3- جدول 2-3 دماهای احتراق تقریبی برای کسانتره ها در هوا [11] 17
4- جدول 3-1خواص شیمیایی و فیزیکی مواد شرکت کننده در ذوب 45
5- جدول 4-1 نتایج XRD روی نمونه های مختلف کارخانه 48
6- جدول 4-2 فرمول شیمیایی کانیهای موجود در خوراک- کنسانتره و باطله 49
7- جدول4-3 نتايج آناليز XRF بر روي نمونه هاي كارخانه در 6 ماهه اول سال 1388 49
8- جدول 4-4 نتايج آناليز XRD صورت گرفته بر روي نمونه‌هاي سال 1387 53
9- جدول 4-5 نتايج آناليز XRF صورت گرفته بر روي نمونه‌هاي سال 1387 53
10- جدول 4-6 نتايج آناليز XRF‌نمونه‌هاي تهيه شده از معدن 54
11-  جدول 4-7 نتايج آناليز XRD نمونه هاي تهيه شده از معدن  55
12-جدول 4-8 نتايج مطالعه مقاطع صيقلي كنسانتره دي ماه  63
13- جدول 4-9 نتايج مطالعه مقاطع صيقلي كنسانتره بهمن ماه 63
14- جدول 4-10 آناليز سرندي نمونه دي ماه 65
15- جدول 4-11 آناليز سرندي نمونه بهمن ماه 66
16- جدول 4-12 نتايج آناليز XRD صورت گرفته بر روي كنسانتره دانه بندي شده بهمن ماه 69
17- جدول 4-13 آناليز XRD نيمه كمي كنسانتره  در دانه‌بندي 325+  73
18- جدول 4-14 آناليز XRD نيمه كمي كنسانتره  در دانه‌بندي 400+ 73
19- جدول 4-15  آناليز XRD نيمه كمي كنسانتره  در دانه‌بندي 400- 74
20- جدول 4-16 آناليز XRD نيمه كمي كنسانتره  در دانه‌بندي‌هاي مختلف  74
21- جدول 4-17 آناليز XRD نيمه كمي كنسانتره   شماره 1 77
22- جدول 4-18 آناليز XRD نيمه كمي كنسانتره   شماره 2 77
23- جدول 4-19 آناليز XRD نيمه كمي كنسانتره   شماره 3 78
24- جدول 4-20 آناليز XRD نيمه كمي كنسانتره   شماره 4 78
25- جدول 4-21 آناليزXRD نيمه كمي كنسانتره ميدوك در دانه‌بندي 400+  82
26- جدول 4-22  آناليزXRD نيمه كمي كنسانتره ميدوك در دانه‌بندي 400- 82
27- جدول 4-23  آناليزXRD نيمه كمي كنسانتره ميدوك در دانه‌بندي 325+ 82
28- جدول 4-24  آناليزXRD نيمه كمي كنسانتره ميدوك در دانه‌بندي 325- 82
29- جدول 4-25  آناليزXRD نيمه كمي غبار نوع A  86
30- جدول 4-26  آناليزXRD نيمه كمي غبار نوع B  86
31- جدول 4-27  آناليز شيميايي غبار نوع A و B  87
32- جدول 4-28  آناليز XRD‌نيمه كمي سرباره كوره فلش شماره 1  90
33- جدول 4-29  آناليز XRD‌نيمه كمي سرباره كوره فلش شماره 2  90
34- جدول 4-30  آناليز XRD‌نيمه كمي كامپوزيت مات ماه دي 1388  93
35- جدول 4-31  آناليز XRD‌نيمه كمي كامپوزيت مات ماه بهمن 1388  93
36- جدول 4-32  آناليز XRD‌نيمه كمي كامپوزيت مات ماه اسفند 1388  93
37- جدول 4-33  آناليز XRD‌نيمه كمي مات با عيار بسيار پايين با بورنيت زياد  96
38- جدول 4-34  آناليز XRD‌نيمه كمي مات با عيار متوسط با بورنيت زياد  96
39- جدول 4-35  آناليز XRD‌نيمه كمي مات با عيار بالا و بورنيت زياد  96
40- جدول 4-36  آناليز مينرالوژي كنسانتره بر حسب نسبت جرمي  102

فهرست شكل‌ها
1- شکل (2-1):  انرژي‌هاي آزاد استانداردِ تشكيل اكسيدها و سولفيدهاي آهن و مس[3]. 7
2- شکل (2-2) نمودار غلبه براي سيستم Cu-Fe-S-O در دماي 827 درجه‌سانتيگراد[5].  9
3- شکل (2-3) دستگاه‌به کار رفته توسط Jorgensen[10] 14
4- شکل (2-4) تأثير اندازه ذره بر روي اكسيداسیون کنسانتره کالکوپیریت در هوای 700 درجه سانتيگراد (16)، O 74-105، Δ 53-74، □ 37-53، ×<37μm اندازه صفحات تکه‌ها [10]. 15
5- شکل (2-5)  تأثير دمای آزمایشی بر روي سوختن کنسانتره کالکوپیریت 37-53 μm در هوا [16]، O600، Δ 700، □ 800، × 900، ● 1000، ▲1100، ■1200 درجه سانتیگراد دماهای آزمایشی[10]  15
6- شکل (2-6)  تأثير غلظت اكسيژن بر روي سوختن کنسانتره کالکوپیریت در مخلوط اكسيژن – نيتروژن در دماي 700 درجه سانتيگراد، قطعه با اندازه دانه 37-53μm، O 5، Δ 10، □ 21، × 30، ● 60، ▲ 100 درصد اكسيژن[10]. 16
7- شکل (2-7)  تأثير دما بر روي سرعت اكسيداسیونِ سوفيدهاي گوناگون 37-53 میکرومتری درهوا [11].  18
8- شکل(2-8) شماتيک شبکه بندي محفظه واکنش [17] 27
9- شکل(2-9) چگونگي حرکت ذرات جامد و گازي در محفظه واکنش [17] 27
10- شکل(2-10) توزيع سرعت محوري و شعاعي ذرات جامد و گازي در محفظه واکنش [18] 28
11- شکل(2-11) مسير حرکت ذرات جامد و گازي در محفظه واکنش [18] 28
12- شکل(2-12) توزيع دماي ذرات در محفظه واکنش [18] 29
13- شکل(2-13) زمان ماندگاري (سقوط) ذرات در محفظه واکنش [18] 30
14- شکل(2-14) الف . توزيع اکسيژن هنگاميکه هوا داراي 50% اکسيژن باشد . ب)  درجه حذف گوگرد از ذرات در محفظه واکنش [18] 31
15- شکل(2-15) . درجه انجام واکنش ها به عنوان تابعي از سايز و ميزان شارژ ذرات [19] 32
16- شکل(2-16) . درجه انجام واکنش ها هنگاميکه از مشعل با تک نازل استفاده شود [20] 34
17- شکل(2-17) درجه انجام واکنش ها هنگاميکه از مشعل با دو نازل استفاده شود [20] 34
18- شکل (3-1) نمای شماتیک از لنز میکروسکوپ برای تعیین درجه آزادی کانی ها [21]  42
19- شکل (3-2) شماتیک از انواع قفل شدگی ذرات [21] 43
20- شکل (4-1)کوارتز حاشیه خلیجی 56
21- شکل (4-2) نمونه ای از هورنبلند که به آمفیبول تجزیه گردید. 56
22- شکل (4-3) نمونه ای از هورنبلند که در نور طبیعی مشاهده می گردد 56
23- شکل (4-4) نمونه ای از پلاژیوکلاز که به طور کامل به سرسیت تبدیل گردیده است 57
24- شکل (4-5) نمونه ای از بیوتیت ثانویه 57
25- شکل (4-6) نمونه ای آمفیبول در نور پلاریزه 57
26- شکل (4-7) نمونه ای آمفیبول در نور طبیعی 57
27- شکل (4-8) نمونه ای از پلاژیوکلاز تجزیه نشده است 58
28- شکل (4-9) نمونه ای از پلاژیوکلاز در نور طبیعی 58
29- شکل (4-10) کانی کوارتز به همراه خمیده ای از کانیهای کوارتز و کربناته 58
30- شکل (4-11) نمونه ای از کانی کلریت و کوارتز در نور طبیعی 58
31- شکل (4-12) کوارتز به همراه پلاژیوکلاز آلتره شده به صورت آمیخته 59
32- شکل (4-13) نمونه ای از کوارتز جزیره ای که داخل آن آنکلوزین قرار دارد. 59
33- شکل (4-14) تصویری از یک تیغه هورنبلند در نور طبیعی 59
34- شکل (4-15) تصویری از کوارتز دارای بافت میکرو گرنولار به همراه کربنات 60
35- شکل (4-16) تصویری از کوارتز دارای بافت گرانولار به همراه سریست 60
36- شکل (4-17) تخریب و مینرالیزه شدن بسیار شدید که در آن کانیها به سریست تبدیل شده اند 61
37- شکل (4-18) درگیری باطله با پیریت و کالکوپیریت 64
38- شکل (4-19) قفل شدگی باطله با کالکوپیریت 64
39- شکل (4-20) قفل شدگی کالکپیریت باطله از نوع قفل گرایی 64
40- شکل (4-21) درگیری پیریت با کالکوسیت و قفل شدگی کالکوپیریت با باطله از نوع مرکزی 64
41- شکل (4-22) نمودار آنالیز سرندی مربوط به دی ماه 65
42- شکل (4-23) نمودار آنالیز سرندی مربوط به بهمن ماه 66
43- شکل 4-24 نمودار d80 مربوط به آنالیز سرندی کنسانتره در ماههای دی و بهمن 66
44- شکل (4-25) تصوير ميكروسكوپ الكتروني تهيه شده از مقطع صيقلي در ابعاد بالاي 270 مش
(53 ميكرون) 70
45- شکل (4-26) تصوير ميكروسكوپ الكتروني تهيه شده از مقطع صيقلي در ابعاد زير 400 مش
(37 ميكرون) 71
46- شكل (4-27) تصاوير ميكروسكوپي از كنسانتره در دانه بندي 400- 72
47- شكل (4-28) تصاوير مينرالوگرافي مقاطع صيقلي كنسانتره اسفند ماه 1388 در دانه بندي‌هاي مختلف  75
48- شكل(4-29) تصاوير مينرالوگرافي مقاطع صيقلي نمونه‌هايي كه شرايط كوره فلش را مختل نموده‌اند  79
49- شكل (4-30) XRD فازي كنسانتره شماره 1 80
50- شكل (4-31) XRD فازي كنسانتره شماره 2 80
51- شكل (4-32) تصاوير مينرالوگرافي مقاطع صيقلي كنسانتره ميدوك در مش‌بندي‌هاي مختلف  82
52- شكل (4-33) تصاوير ميكروسكوپي (SEM) در مش‌بندي‌هاي 325+ و 400- از كنسانتره ميدوك  83
53- شكل (4-34) تصاوير مينرالوگرافي مقاطع صيقلي غبار A و B‌ 87
54- شكل (4-35) تصوير ميكروسكوپي غبار B‌ 88
55- شكل (4-36) XRD‌فازي غبار 89
56- شكل (4-37) تصوير ميكروسكوپي سرباره كوره فلش 90
57- شكل (4-38) تصاوير مينرالوگرافي مقاطع صيقلي سرباره كوره فلش 91
58- شكل (4-39) تصاوير مينرالوگرافي مات مقاطع صيقلي ماه‌هاي دي، بهمن و اسفند سال 1388 94
59- شكل (4-40) تصاوير مينرالوگرافي مقاطع صيقلي مات‌هايي كه كوره را دچار مشكل كرده‌اند 97
60- شكل (4-41)  تصاوير مات ميكروسكوپي از شارژ با كالكوسيت بالا 99
61- شكل (4-42) تصاوير مات ميكروسكوپي از شارژ با كالكوپيريت بالا 100
62- شكل (4-42) آناليز  XRD‌فازي براي شناسايي فازهاي باقيمانده از مات 101
63- شکل (4-43) تأثير نوع کنسانتره بر ميزان مصرف سوخت در محفظه واکنش 103
64- شکل (4-44) تأثير نوع کنسانتره بر ميزان هواي مصرفي در محفظه واکنش 103
65- شکل (4-45) تأثير نوع کنسانتره بر ميزان مصرف سوخت در ستلر 103
66- شکل (4-46) تأثير نوع کنسانتره بر ميزان هواي مصرفي در ستلر 103
67- شکل (4-47) تأثير نوع کنسانتره بر ميزان مصرف سوخت در آپتيک 103
68- شکل (4-48) تأثير نوع کنسانتره بر ميزان هواي مصرفي در آپتيک 103
69- شکل (4-49) تأثير نوع کنسانتره بر محصولات کوره و ميزان مصرف شار سيليس 104
70- شکل (4-50) تأثير دماي تعادل کوره بر درصد وزني مگنتايت در مات و سرباره 105
71- شکل (4-51) تأثير دماي تعادل بر  106
72- شکل (4-52)  تأثير دماي تعادل بر  106
73- شکل (4-53) تأثير دماي تعادل بر  106
74- شکل (4-54) تأثير دماي تعادل بر  106
75- شکل (4-55) تأثير دماي تعادل کوره بر درصد وزني کالکوسيت در مات و سرباره 107
76- شکل (4-56)  تأثير هواي اضافي بر درصد وزني مگنتايت در مات و سرباره 108
77- شکل (4-57) تأثير هواي اضافي بر  108
78- شکل (4-58) تأثير هواي اضافي بر  108
79- شکل (4-59) تأثير هواي اضافي بر  109
80- شکل (4-60)  تأثير هواي اضافي بر  109
ضميمه 1 :تصاویری از پله های مختلف معدن 114
ضمیمه 2: تصاویری از پله های مختلف معدن  119

چکيده
ذوب تشعشعی یکی از جدیدترین و متداول ترین روش های پیرومتالورژی ذوب کنسانتره های سولفیدی مس می باشد. ذوب تشعشعی مس شامل دمش کنسانتره ریز سولفیدی خشک به همراه کمک ذوب سیلیسی و هوا (غنی شده یا هوای معمولی) بدرون کوره می باشد. حضور این مواد در محیط گرم کوره باعث اکسایش سریع کانه سولفیدی با اکسیژن هوای دمش شده و منجر به تولید مات می گردد.
تاثير آناليز مينرالوژيكي كانس براي تعيين چگونگي تركيب ورودي و شناسايي كاني‌هاي مهم و تاثيرگذار از كانسنگ، خوراك رافر و كنسانتره نهايي كه براي شارژ در كوره فلش بكار مي‌رود و تاثير كاني‌هاي مهم مس مانند كالكوسيت، كالكوپيريت و كاني‌هاي ديرگداز روي چگونگي انجام واكنش‌ها و بهينه كردن عملكرد كوره و تاثير پارامترهاي مختلف روي شرايط كاري كوره بسيار مهم مي‌باشد. همچنين اين تحقيق نگاهي اجمالي در جهت بررسي فرايندهاي انتقال حرارت و شارژ كنسانتره به صورت مدل رياضي دارد. در اين تحقيق بر روي كانسنگ ها، كنسانتره‌هاي مختلف، غبارها، مات، و سرباره، XRD فازي، آناليز XRD نيمه كمي، مينرالوگرافي و مطالعات ميكروسكوپي صورت پذيرفت. همچنين اثر نوع هوا و نوع كنسانتره، دماي پيشگرم هوا و دماي تعادل كوره بر روي محصولات (مات، سرباره)، ميزان مصرف سوخت و مقدار هواي لازم براي انجام واكنش هاي اكسايشي و احتراقي نيز بررسي شد كه نتايج حاصل حاكي از آن است، كنسانتره كالكوپيريتي داراي واكنش پذيري بهتر، تناژ مات بالاتر، و احتراق بهتر در شرايط هواي احتراقي و هواي اضافي دارا مي‌باشد. و كنسانتره سرچشمه در بخش 400- و كنسانتره ميدوك در بخش 325+ مش شرايط ذوب بهتري ايجاد مي‌نمايد. نتايج حاصل شده مي‌تواند در شناسايي شارژ مناسب و بهينه كردن عملكرد كوره فلش به كار رود.
كلمات كليدي: كنسانتره مس، كالكوپيريت، كالكوسيت، كوره فلش، مات، غبار

آیا در رابطه با پایان نامه مهندسي مواد – تاثير آناليز مينرالوژي كانس بر عمليات كوره فلش سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما:

پست الکترونیک:

لطفا دقیقا مشخص نمایید در مورد محصول چه اطلاعاتی می خواهید پایان نامه مهندسي مواد – تاثير آناليز مينرالوژي كانس بر عمليات كوره فلش:

 
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز

 برای دریافت محصول ابتدا در سایت ثبت نام کنید


پرداخت آنلاین سايت تحقيق سرا توسط

انجام میشود .

 پذیرنده کلیه عابربانکهای بانکی کشور







 



تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه تحقیق سرا میباشد 

Designed by "Peyman Pourhadi"