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原因在于它的流量與滑板打開時間的線性度高,且滑動水口系統(tǒng)驅(qū)動硬件的機械可靠性也高。然而,在近幾年,從穩(wěn)定鋼水出流和在浸入式水口內(nèi)的流動以及消除滑動水口密封等問題的角度出發(fā),人們開始重新認識結(jié)合了鑲嵌式浸入水口的塞棒控制模式。液位控制的基礎(chǔ)是根據(jù)液位傳感器的信號和拉坯速度對滑動水口或塞棒的打開進行PID控制。然而,由于對質(zhì)量要求的愈發(fā)嚴格和連鑄連軋技術(shù)的進步,開發(fā)了額外的彎月面液位控制技術(shù)來應(yīng)對澆注設(shè)備導致的鋼流波動、鼓肚造成的彎月面波動和高拉速下彎月面擾動帶來的液位波動等問題。
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盡管SO32-可使金的溶解度有些進步,但只要S2-能使Eh向負的方向顯著偏移,這使化進程中金的溶解度顯著進步。正如對一號樣品所調(diào)查的那樣,在-35mV時金溶解度到達指,即浸出液電位下降時金溶解度就下降。焙燒的砷黃鐵礦表面存在氧化氣氛再次標明了當浸出液電位較低時,在Au氧化進程中發(fā)作了固相氧化復(fù)原反響(反響時4)的沉積物。條件:pH1.;NaCN2.5kg/t;液固比33∶1;浸出時刻24小時。


