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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 453 毫秒
1.
孙志刚 《水泥》2004,(2):4-6
针对特定熟料的特点,通过正交试验设计分析查找各混合材和助磨剂掺量对早强型复合水泥各种物理性能的影响规律,提出合理的混合材掺加量及配比方案,并根据分析结果对水泥实际生产控制提出一些建议。  相似文献   

2.
王志 《四川水泥》2009,(4):55-55
目前,国内使用水泥助磨剂的企业越来越多,随着原材料价格及运输费用的上涨造成水泥熟料价格的不断攀升,促使水泥企业为了追求利润而利用水泥助磨剂米降低水泥熟料用量,甚至要求相同的水泥强度等级降低水泥熟料10%以上.降低较多熟料用量,只依靠水泥助磨剂是不够的,肯定要在助磨剂产品中复配激发剂;但是目前相当部分的激发剂对混凝土的施工性能、耐久性能不利,因此,笔者认为:如果要加激发剂,也要加入能够后期激发混合材的强度并无损于混凝土耐久性的产品.  相似文献   

3.
膨胀珍珠岩复合助磨剂的生产及应用   总被引:2,自引:1,他引:2  
王先进  范世光 《水泥》1996,(11):29-32
介绍膨胀珍珠岩复合助磨剂的研制、基本组分、配比及生产工艺,并对水泥厂应用该助磨剂前后生产情况及水泥物理性能进行了对比,表明该助磨剂可提高粉磨效率、节约能源,同时水泥各项性能指标有较大幅度的增长,熟料用量减少,混合材掺量增加,降低了成本,技术经济效益显著。  相似文献   

4.
通过优化生料配方,适当提高熟料饱和比、硅酸率,并严格控制碱含量,提高熟料28d强度,同时采用大掺量石灰石专用助磨剂,实现32.5砌筑水泥生产及水泥混合材中低品位石灰石掺量提升至35%~40%,从而降低水泥生产成本,同时满足更多用户需求。  相似文献   

5.
火山灰可以作为生产水泥用的一种混合材,但是由于其活性较低而决定了它在水泥中的掺量较少。为了更进一步提高火山石在水泥中的掺量、降低水泥中熟料的消耗,该公司研制出了一种高效火山灰A型、B型水泥助磨剂,并介绍了助磨剂的大磨试验情况。  相似文献   

6.
廖宜勇 《水泥》2017,(3):43
<正>水泥助磨剂在国际上已有70多年的应用历史了,其简单、高效的特点已被越来越多的水泥生产企业所认可。一方面,使用水泥助磨剂能够提高水泥磨机的台时产量,从而直接降低粉磨电耗;另一方面,因水泥助磨剂还可以激发工业废渣的活性,减少水泥中的熟料使用量,从而节省了因生产熟料而造成的煤、电消耗,并降低了大气污染物的排放,在实现节能的同时也达到了减排的目的。1当前助磨剂投加方法目前,各水泥企业基本都有投加不同性能的助  相似文献   

7.
工业废渣用于水泥混合材的研究一直是水泥研究领域的热点问题。从实际应用看 ,活性高的混合材 ,如矿渣已得到充分的利用。而活性低的混合材 ,如粉煤灰 ,利用率较低。针对矿渣、磷渣和粉煤灰的特点 ,通过强度和孔结构测试 ,研究了少熟料高标号复合水泥。强度和孔结构研究表明 ,利用混合材的优势互补原理 ,并引入外加剂可以得到性能优异的少熟料复合水泥  相似文献   

8.
王燕  赵勇康  徐梅 《水泥》2022,(3):9-11
为探究影响水泥与外加剂相容性的因素,本文从混合材品种、水泥温度、外加剂品种、石膏形态等对水泥与外加剂相容性进行试验研究,得到了水泥与外加剂相容性受混合材品种、水泥温度、石膏脱水情况、助磨剂品种、外加剂品种等诸多因素的影响规律.为追求水泥质量的稳定性,在生产控制中应对影响水泥稳定性的混合材品种、助磨剂品种、水泥温度以及石...  相似文献   

9.
赵明  张雄  张永娟  卢卫群 《水泥》2013,(12):5-8
研究了三异丙醇胺(TIPA)-糖蜜复合助磨剂对水泥的助磨及增强效果,并对助磨机理和增强机理进行了探讨。结果表明,TIPA与糖蜜按一定比例复合,可以使水泥比表面积提高20~25m2/kg,45μm筛余降低2.2%~3.1%(绝对值),3d抗压强度稍有提高,28d抗压强度提高10%左右,表现出良好的助磨作用和后强效果。在本案例中,TIPA-糖蜜作增强型助磨剂,可以在保证水泥强度的前提下用混合材替代熟料5%以上。  相似文献   

10.
王秀贵  雷辉  侯社平 《水泥》2023,(6):39-40
水泥非活性混合材激发剂是由羟基、氨基、羧基及多元活化酶和具有激发作用的无机盐复合而成,能激发水泥中煤矸石、石灰石、粉煤灰等非活性混合材的活性潜力,同时具有激发剂、助磨剂、改性剂的多重功效。与不加助磨剂的空白样对比,能减少熟料用量8%~12%,提高水泥磨机台时产量15%左右。特别适用于缺少活性混合材地区的水泥企业使用。  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
13.
14.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

15.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

16.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

17.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

18.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

19.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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