印尼海德堡P14万吨线烧成系统的优化设计与运行

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印尼海德堡P14项目烧成系统采用了国产化的万吨级预分解系统和万吨级回转窑.针对印尼当地高水分原料和高水分褐煤的特点,对预热器、分解炉、回转窑等设备进行了优化设计.实际运行结果反馈,烧成系统能耗指标和环保指标均达到同规模生产线的先进水平,顺利通过性能考核.
其他文献
通风机在各种气体输运场合大量使用,在耗能的同时辐射噪声。随着人们对生活和工作环境的要求越来越高,如何在保持通风机高效率运行的同时降低通风机的噪声受到研究设计人员、制造商和用户越来越多的关注。气动噪声是通风机噪声的主要来源,作者结合所在研究组近年来的研究工作,就通风机气动噪声的机理、预测和控制等几方面的研究现状和发展方向作简要概述,为低噪高效通风机的设计研制以及降低通风机运行噪声提供参考。
会议
将不同冷却方式(风冷、水冷)下得到的垃圾焚烧灰高温重构矿渣掺入水泥,研究重构矿渣水泥复合体系在(冻融+干湿+硫酸盐侵蚀)循环条件下的重金属浸出性能、力学性能,并对固化体破坏机理进行分析.结果表明:(1)经过28次侵蚀循环后,固化体重金属浸出浓度均低于危险废物浸出毒性鉴别标准限值;(2)在本实验条件下制备的重构矿渣,当风冷重构渣掺量小于30%,水淬渣掺量小于50%时,固化体均能够保持结构的完整,无溃
箔片轴承的设计和分析涉及到多个物理层面,包括轴承内部的流体动压、结构形变和热效应。这些复杂的物理相互作用在数学上由高度非线性偏微分方程表示。因此,箔片轴承设计需要详细计算流场(速度,压力),波纹箔片变形量(结构柔顺性)和传热现象(流体中的粘性耗散,摩擦加热,温度分布等)。现实情况是仿真计算时间和试验硬件方面的要求使得高水平的工程分析变得单调乏味,因此这为箔片轴承放大设计准则的发展提供了机会。放大设
会议
分别研究了不同掺量下(10、20、30、50%)的垃圾焚烧灰和重构矿渣对水泥基材料性能的影响,并通过扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)等测试技术分析了影响机理.研究结果表明:相比于纯水泥,垃圾焚烧灰掺量为50%的水泥基材料终凝时间缩短为75min,标准稠度用水量增加至28.7%,重构矿渣掺量为50%的水泥基材料终凝时间延长至335min,标准稠度用水量增加至29.8%.垃圾焚烧灰的活性较低,
本文以造纸污泥为原料,辅以黏土和粉煤灰进行配料,制备出了500-1000密度等级污泥陶粒,并对其力学性能和微观形貌进行了表征.结果发现:(1)添加少量造纸污泥,可以制备出性能优异的低密度等级污泥陶粒,随着造纸污泥掺量的提高,陶粒的堆积密度逐渐升高.(2)陶粒矿物成分中钙长石的含量与造纸污泥的掺量成正比.(3)添加少量造纸污泥,陶粒内部平均孔径变大,随着造纸污泥掺量的提高,平均孔径逐渐变小.
将垃圾焚烧飞灰作为原料投加到水泥生存工艺中,可以替代部分水泥原料,有效去除或稀释飞灰中富集的二噁英等有机污染物,最终实现飞灰的资源化处置的过程就是水泥窑协同处置飞灰.由于飞灰中存在大量的氯和重金属,因此必须有效避免飞灰对水泥生产和产品质量的影响.目前,随着我国垃圾焚烧飞灰处置需求的不断增加,水泥窑协同处置飞灰技术越来越受到重视.
以利用轮窑及烧结制品余热煅烧脱硫石膏制备的建筑石膏为主要原料,通过掺加粉煤灰、水泥、矿渣粉掺和料后,在石灰的激发下制备石膏基胶凝材料及制品.利用正交试验研究了各掺加料对胶凝材料强度的影响,研究了制备石膏砌块的可行性,并通过XRD和SEM分析了改善胶凝材料强度的机理.结果表明,粉煤灰和矿渣粉的掺加量是影响胶凝材料强度的关键因素;以建筑石膏75.0%、粉煤灰12.0%、矿渣粉3.0%、水泥7.0%、石
粉煤灰在水泥中已被广泛应用,对于添加干粉煤灰的水泥立磨,通过实验室半工业化立磨和工业化生产的分析,得到如下结论:在水泥立磨粉磨中,掺入低于40%的干粉煤灰,每增加1%,粉磨电耗降低0.16kWh/t,可作为选型设计参考;每增加1%的干粉煤灰,产品比表面积会有不同程度的增加.
Novel plastic deformation was exhibited in amorphous oxides,attributed to the metastable state of amorphous phase with free volume and disordering structure;however,metastable degrees can be quite dif
Directional ice-templated ceramics have unique lamellar porous channels between ceramic walls which run from bottom to top of the samples.This highly oriented morphology results in the anisotropy in m