水泥库底充气卸料系统技术改造实践

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以信阳某水泥公司水泥库底充气卸料系统为例,对库底罗茨风机出现频繁跳停的原因进行了分析,并采取了一系列技术改造措施,改造后系统运行平稳,效果明显,为其他工程类似问题的解决提供了借鉴.
其他文献
分级燃烧可降低NO的排放,本文主要研究水泥窑分级燃烧中CO还原NO.CO与NO反应为一级动力学反应,CO与NO反应程度与时间相关,当反应时间达6s,不喷氨时可实现水泥窑炉NO排放浓度500 mg/Nm3左右;CO浓度同时还会影响SNCR的脱硝效率,CO浓度增加,SNCR最佳反应温度将向低温移动.
江湖关系是长江大保护中一对重要的关系,本文从历史文献、地质、考古的角度论证了江湖关系的变迁,剖析了其变化的主要原因,详细分析了1949年以来江湖关系变化的情况,提出维持江湖关系基本格局的必要性,认为处理江湖关系应以“维持格局,长期监测,修复生态,工程辅助,江湖库三利”为基本原则,并在水库优化调度、荆江河道岁修、洞庭湖三口清淤、两湖入江水道整治、开展生态调度、珍稀水生生物放流、水文与水生动植物耦合关系研究及泥沙监测研究等8个方面,提出了近期需采取的主要措施.可为长江大保护工作的开展提供新的思路.
由于生产所用天然石膏含土量大,设备黏料严重,为降低生产成本,根据现场实际情况,确定采用脱硫石膏代替天然石膏进行配料生产,本文介绍了利用皮带输送机作为掺加脱硫石膏输送系统的可行性研究,并对系统进行了相应的改造.改造后解决了进料系统黏料问题,消除了各环节作业中的安全隐患.
短期径流的大幅波动使得以平均径流为基础制定的水库长期调度方案面临较大弃水风险,是影响水库长期调度决策合理性的重要因素.本文考虑日尺度径流波动影响,提出一种蓄水期弃水风险量化方法,并建立了耦合弃水风险的水库长期发电调度模型.利用长系列日径流资料,结合风险最小蓄水规则,以不蓄弃水流量为指标量化蓄水期各月弃水风险;采用Copula函数构建月均入流与弃水风险的联合分布和条件概率分布,明晰了特定入流条件的风险置信区间;最后,将弃水风险以弃电损失函数融入优化模型,以获得更符合实际的长期调度方案.以澜沧江流域小湾水库为
《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671-1999)是水泥质量检验的基础方法,在水泥质量控制中涉及最为广泛.为进一步提高水泥胶砂强度检验结果的准确性与可靠性,2019年3月国家标准化委员会下达了对该标准的修订计划,修订后的标准即将颁布实施.本文对标准主要变更内容进行了简要解析,对其中主要变化点进行了前后对比试验,供大家在实际应用中参考.
基于机械活化原理对铜尾矿性能进行了试验研究,结果表明粉磨10 min的铜尾矿掺入水泥后,水泥标准稠度需水量随着掺加量的增加而减小,继续延长粉磨时间水泥标准稠度需水量随着掺量增加而增加,而粉磨时间对掺有铜尾矿的水泥凝结时间几乎没有影响.在12%~16%范围内,延长粉磨时间对铜尾矿28 d活性指数较为有利,其余掺量并不明显,并且掺入铜尾矿的水泥流动性损失加剧.
在介绍料层稳定对立磨重要性的基础上,从磨盘转速、料层厚度、物料特性、研磨压力、系统温度、液压系统弹簧刚度等6个方面分析了其对立磨稳定性的影响,提出了建议控制指标,为立磨的设计、生产运行控制提供参考.
0引言rn随着市场对水泥与外加剂相容性的要求逐步提高,对水泥生产方面提出了更高的要求,首当其冲的就是要求水泥生产企业必须降低水泥标准稠度用水量,以提高水泥与混凝土外加剂的相容性.rn我公司拥有一条Φ4.0 m×60 m回转窑,年产熟料77.5万t,一条HFCG160-120辊压机+Φ4.2 m× 13 m球磨机的联合水泥粉磨系统,出厂水泥标准稠度用水量为28.2%,但是商混用户提出水泥的标准稠度用水量必须控制在27.0%以下.
期刊
地下水与河水之间的水量交换具有复杂的过程,受地形地貌、水文及水文地质条件等的影响.以松花江、黑龙江、挠力河及乌苏里江4条河流作为边界的三江平原典型区为例,通过补充水文地质勘察,结合2000—2018年河水位及地下水位动态的空间分布,对该地区河流代表性河段河水与地下水水量交换的时空变化规律进行深入分析.结果表明:三江平原典型区四周河流代表段的河水与地下水的水力联系较强,研究期内50%以上的年份两者的水位变化呈显著或高度相关,其中松花江富锦段地下水位与河水位相关性最强,挠力河菜咀子段和乌苏里江海青段次之,黑龙
混凝土碳化是空气中CO2气体渗透到混凝土内,与其碱性物质发生化学反应后生成碳酸盐和水,这个过程会降低混凝土的pH值,又称为中性化过程,碳化使混凝土碱度降低,强度下降,易引起钢筋锈蚀,使钢筋混凝土的使用寿命减短.本文主要从粉煤灰、矿渣粉掺量、水胶比、胶材总量等方面对混凝土抗碳化性进行了分析研究.