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我公司拥有一支精干的科技创新队伍,一整套强有力的科学管理体系,“以科技求创新、以质量求生存”,增强质量意识,力求企业的长期发展,多年来,深受广大用户的好评。我公司主营 紫铜带,先进的生产设备,品质的原材料,完善的质量保证体系和及时的售后服务是我们对每一个客户的承诺。我公司致力于将生产管理、营销、科研等工作与国际接轨,以良好的信誉,周到的服务,高标准的产品质量与每位客户建立起长期、愉快、真诚的合作关系。



在上游铁矿石等原料供应压力增大的同时,下游钢铁需求增速因经济疲软而放缓,且我国钢铁投资首次同比去年下降7%,钢铁实际生产增速也在回落;因此对包括铁矿石、煤炭、废钢等在内的主要原料的消费增速出现下降。我国的经济回暖受阻,仍将面临较大的下行压力,预示着接下来的几个月 会有更多的措施刺激和督促经济的回升,或将在后期刺激铁矿石消费需求回升,短期压力较大。与此同时,一直处于供应严重过剩阶段,海外矿山在价格下跌阶段,通过降价增产换取利润,进一步加大供应及价格压力;市场虽然有不断出台的刺激措施以及大批关停中小矿山,然在环保政策重拳之下,加上用电量减少促使电厂耗煤量大幅降低,始终底部难起;废钢库存虽较低,然在铁矿石价格持续下降的情况下,对于钢厂而言,相对较高的价格水平并不具备竞争优势。在钢坯市场上,受到下游需求释放不足制约,轧材企业积极性偏低、且受到环保、盈利的影响轧材企业开工较低,对钢坯的需求量有限。总体来说,钢厂成本要素控制是重中之重,特别是在盈利空间不断收窄的情况下。钢价继续下跌,部分品种价格业已出现倒挂现象,为保证出货量,预计后期钢厂仍以让利市场为主;因此,T2紫铜管成本还将面临较大下行压力。




管道调直
1)铜及铜合金管道的调直应先将管内充沙,然后用调直器进行调直;也可将充砂铜管放在平板或作业台上,并在其上铺放木垫板,再用橡皮锤、木锤或方木沿管身悄悄敲击,逐段调直。2)调直过程中留意用力不能过大,不得使管子表面发生锤痕、凹坑、划痕或粗糙的痕迹。调直后应将管内的残砂等整理洁净。
5.管道切开:
5.1 铜及铜合金管的切开可选用钢锯、砂轮锯,但不得选用氧-焰切开。 5.2 铜及铜合金管坡口加工选用锉刀或坡口机,但不得选用氧-焰来切开加工。夹持铜管的台虎钳钳口两边应垫以木板衬垫,以防夹伤管子。
6.弯管:
  铜及铜合金管煨弯时尽量不必热熔,因热煨后管内填充物(如河沙、松香等)不易铲除。一般管径在100mm以下者选用冷弯,弯管机及操作办法与不锈钢的冷弯基相同。管径在100mm以上者选用限制弯头或焊接弯头。铜弯管的直边长度不该小于管径,且不少于30mm。
6.1 热煨弯:
1)先将管内充入无杂质的干细沙,并木锤敲实,然后用木塞堵住两头管口,再在管壁上画出加热长度的记号,应使弯管的直边长度不小于其管径,且不小于30mm; 2)用木碳对管身的加热段进行加热,如选用焦炭加热,应在封闭炭炉吹风机的条件下进行,并不断滚动管子,使加热均匀; 3)当加热至400~500℃时,敏捷取出管子放在胎具上弯制,在弯制过程中不得在管身上洒水冷却。 4)热煨弯后,管内不易铲除的河沙可用浓度15%~20%的在管内存留3 小时使其溶蚀,再用10%~15%的碱中和,以洁净的热水冲刷,再在120~150℃温度下经3~4 小时烘干。
6.2 冷煨弯:
  冷煨弯一般用于紫铜管。操作工序的前两道同本条一中的1 和2.随后,当加热至540℃时,当即取出管子,并对其加热部分洒水,待其冷却后,再放到胎具上弯制。。
7.法兰衔接:
  铜及铜合金管道上选用的法兰依据接受的压力不同,可选用不同方式的法兰衔接。法兰衔接的方式一般有翻边活套法兰、平焊法兰和对焊法兰等。一般管道压力在2.5MPa 以内选用光滑面铸铜法兰衔接;当压力在6.4MPa 以内时选用凹凸面铸铜法兰衔接。法兰及螺栓材料牌号应依据 公布的有关标准选用。公称 压力在0.25MPa 及6MPa 的管道衔接,选用铜套翻边活套法兰或铜管翻边活套法兰。
7.1 与铜管及铜合金管道衔接的铜法兰宜选用焊接,焊接办法和质量要求应与钢管道的焊接共同。 7.3 铜及铜合金管道法兰衔接中的垫片一般可选用橡胶石棉垫或铜垫片。 7.4 法兰外缘的圆柱面上应打出材料牌号、公称压力和公称通径的印记。例如法兰材料牌号为H62、PN=2.5MPa、 DN=100mm,则印记符号为:H6225-100。 7.5 管道选用活套法兰衔接时,有两种结构:一种是管子翻边,另一种是管端焊接焊环。焊环的原料与管材相同。翻边活套法兰及焊环尺度规格详见化工部及原一机部法兰标准。 7.6 铜及铜合金管翻边模具有内模及外模。内模是一圆锥形的钢模,其外径应与翻过管子内径持平或略小。 7.7 钢管翻边衔接应坚持两管同轴,其误差为:公称直径 ≤50mm,≯1mm;公称直径≥50mm,≯2mm。 7.8 铜法兰之间的密封垫片一般选用石棉橡胶板或铜垫片,但也能够依据运送介质温度和压力挑选其它原料的垫片。




我叫“大地铜心”,虽然大家不太熟悉,但我确实可以被称作世界之!

我已经十亿岁了,出生在美国密歇根州霍顿昆西矿,我长得很像“中国地图”,总重26吨,铜含量高达99.95%,是目前世界上 的一块自然铜。

我的家乡在哪里?

霍顿(Houghton)是一座位于密歇根州西北部的基威诺半岛上的城市,市内有人工的基威诺水道,联通苏必利尔湖。霍顿初是因开采铜矿而建立,其名字来源于美国铜矿之父道格拉斯·霍顿。

城市以北为世界上 一处可以直接经济开采的纯铜矿群,包括德拉瓦尔、易诺奎、阿诺德、塞内卡、昆西、亚德文彻等矿,铜的纯度高达97%,被誉为铜国(Copper Country)。我就是出自其中的昆西矿。

此外,在密歇根北部、威斯康星和明尼苏达地区都有浮铜文物的出土记录,史前墓地曾发现各种铜器具,其历史可追溯至公元前3000年,可见当地浮铜开采历史由来已久。

十八世纪早期,得知该地区有大量浮铜后,新的移民们进行简单地表浮铜开采,又吸引了众多淘金者,终开始了划地进行更大规模深层次的开采项目。十八世纪晚期到十九世纪初期是这里采铜繁荣期。在这期间,几乎所有的地表铜块被开采殆尽并送去冶炼厂提炼纯铜。19世纪60年代,经济危机使得这里的多数铜矿进入暂停阶段。

该地区铜矿纯度之高、开采历史已久似乎都在为我的出现铺路。

我今年10亿岁了

地球年龄约45亿年,而我如今10亿岁了。

根据地质学家估计,我形成于十亿年前(前寒武纪),当时地壳运动,大量的玄武岩被挤出地幔并扩散覆盖了现在的密歇根、威斯康星和明尼苏达地区。

数百万年前,玄武岩逐渐被侵蚀消散既形成了现在美国、加拿大边境的五大湖。在此期间,富含铜、银和其他金属的热液从地层深处被推至地表,将原始玄武岩中的气孔充填。温度及压力环境变化下导致热液存于气孔中并形成实心铜块。

接着冰河世纪来临,北半球大陆一度冰封又溶解,带走了玄武岩上积累的数百米的沉积物。约12000年前,北美大陆终于从溶解的冰川中显露出被刨蚀的大地。

冰川留下了延绵数百英里的“浮铜块”。它们随着冰川漂流并混合了沉积物在冰川的巨大质量和压力下被压成了现在的平板状,大多数重量都在几克到几百公斤之间。

人们用金属探测器在地表石坑中找到的“浮铜块”,多数被用作冶炼工业铜。浮铜标本表面也有被冰川刮擦和抛光的印记。更大、更纯的金属铜块一般都被较深的沙土和淤泥所掩埋。在这地层形成的过程中,密歇根北部不仅在地表发现了大量的铜块,在过去的几百年里更是开采了很多高品位的地下铜矿。

我的四任“主人”

我的 任“主人”是昆西矿的矿主鲁迪(Rudy)和詹姆斯(James),他们也是让我“重见天日”的人。

1997年,鲁迪和詹姆斯无意间发现了我。他们在森林中使用金属探测器寻找时突然发出强烈的号,随着后续发掘的深入,我才渐渐崭露头角,挖掘完成后才知我有26吨重。

我的第二任“主人”叫弗雷德(Fred),因为他,我才得以保存下来,但却与我“缘深情浅”。

当初,我作为世界上 浮铜标本被发现,不但震惊了鲁迪和詹姆斯,更引来AAPS(美国远古文物保护协会)的会长弗雷德的关注。他建议鲁迪和詹姆斯把我保存下来,并在AAPS通过了一项决议来购买和维护,还与二人签下4年合同。若弗雷德和协会在4年内筹集到资金就可以将我 购买和保存下来,否则,就要将我的所有权归还给鲁迪和詹姆斯,那我就很有可能面临被冶炼的困境。

就这样,我在普雷斯克岛公园被公众参观的同时,开始了漫长的等待。

但不幸的是,2015年我还没等到弗雷德,却收到了他离世的噩耗。我与第二任“主人”的缘分还没有开始就结束了,又再次回到了 任“主人”身边。

我的第三任“主人”是CE美国时尚矿物总裁布莱恩 · 李斯。

2016年初,布莱恩 · 李斯和鲁迪、詹姆斯签订了销售合约。随后我开始了从美国到中国长达12000公里的长途旅行:密西根(美国东北部)→丹佛(美国中西部)→洛杉矶(美国西南部)→中国上海→中国郴州。

我的第四任、也是迄今为止 一任“主人”叫郑建蓉,是个中国收藏家。

我在第四届中国(湖南)国际矿物博览会上的震撼亮相,成功吸引了矿石爱好者的喜爱,终被郑建蓉高价买下。

我与中国似乎有着密不可分的缘分,虽然出身美国,但是却保持着如“中国版图”一般的外形,又逃脱被加工成铜线的命运、“漂洋过海”定居中国,真是一段奇妙的缘分!

延伸阅读

2018年已过,这一年全球铜矿的重大发现有哪些呢?

艾芬豪在刚果(金)发现第三个大型铜矿

艾芬豪矿业公司(Ivanhoe Mines)在刚果民主共和国Kamoa North勘探区的勘探钻探活动已经确定两个新的持续的浅层高品位铜成矿走廊。 发现铜矿走廊位于Kamoa North未矿化的Kamoa Dome西侧,该发现区是艾芬豪矿业在刚果民主共和国发现的第三个大型铜矿,也是该公司勘探团队发现的多个有待钻探测试的高潜力靶区中的 个。

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