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31.
用颗粒离散法数值模拟循环流化床中测定物料流率的叶轮式流量计工作过程。数值模拟结果表明颗粒质量流率与叶轮转速基本呈线性关系,这与实验所得到的结果相吻合。研究了叶轮的叶片数目和角度对颗粒质量流率与叶轮转速关系的影响。  相似文献   
32.
水淬高炉矿渣超细粉的应用与制备   总被引:8,自引:0,他引:8  
系统介绍炼铁高炉水淬矿渣的性能、矿渣微粉在水泥和混凝土中的应用及矿渣微粉制备的设备和工艺流程,为冶金企业水淬高炉矿渣的深层次开发利用提供重要参考。  相似文献   
33.
叙述了采用颗粒离散和计算流体动力学相结合的方法模拟三维喷动床流化结果.单颗粒运动通过牛顿第二运动定律进行求解,气体运动通过求解N-S方程.气固两相之间的耦合是由牛顿第三运动定律来实现.模拟床体尺寸为0.11×0.012×0.9m,在单一喷口,入口风速22m/s条件下,对2000个颗粒直径为5mm、密度为2700kg/m3的颗粒进行了模拟.结果表明:在3D喷动床中,颗粒存在宏观运动,中心区颗粒自下而上运动,近壁区颗粒自上而下运动,中心区和近壁区的颗粒运动构成了床内颗粒整体循环运动;在靠近底部的近壁处,颗粒运动存在一定的滞止区.  相似文献   
34.
正(上接第10期第69页)由于筛下不可燃物的掺入,改变了生料的某些物理特性(流动、级配等),若不对磨机系统控制参数进行及时调整,将会影响后续系统的正常操控。这一结果也可以从生料磨中加入筛下不可燃物前后,三个率值变化的统计值和标准偏差中得以印证,见图9(a、b)。稳定生料化学成分和率值的目的,是稳定水泥熟料化学成分和率值的前提,也是保证水泥熟料煅烧强度的控制因素之一,图10(a、b)为加入筛下不可燃物前后,水泥熟料三个率值和游离钙的变化  相似文献   
35.
与传统NSP窑系统相比,交叉流浓相换热器窑有着较好的热交换效果,出C1筒温度可低于250℃,可以合去增湿塔,简化工艺,是一种较好的预分解系统。从气体力学分析,交叉流浓相换热器窑气体量分配、阻力平衡较传统NSP窑复杂,但是只要把握了关键的几个气体动力源、等压点、零压点,是完全可以正常运行的。无论交叉流浓相换热器,还是传统NSP窑,必须注重低限风速的意义,防止或减少积料、塌料现象的发生;分解炉与回转窑的风量分配是提高该类窑型综合效能的关键。  相似文献   
36.
燃煤的污染物是我国大气污染物的主要来源,燃煤所释放的NOX,占到全国总排放的67%,如何减少煤利用过程中NOX的排放,已经成为目前的研究热点。众所周知,水泥生成过程中涉及到高温燃烧过程,高温形成是依靠燃料(主要为煤)的化学热来  相似文献   
37.
利用水泥窑炉协同处置城市生活垃圾技术具有"集约、经济、安全、可靠、稳定、合理、节能、环保"等许多突出特征和优势;协同处置技术的研发和创新,不仅解决了垃圾处理的难题,还有利于构建区域性循环经济体系,促进水泥行业可持续发展。以溧阳市处置450t/d城市生活垃圾项目的成功案例,系统介绍和分析中材国际利用水泥窑炉协同处置城市生活垃圾的技术路线、设计及控制过程、应用成果,并希望为采用该项技术消解城市生活垃圾的企业和市政有关部门提供一些初步的评判依据。  相似文献   
38.
水泥机械立窑偏火的单片机控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
程启明  肖国先 《水泥》1994,(12):25-30
介绍了以8031单片机为核心的水泥机械立窑偏火控制系统的硬、软件设计、安装调试及运行结果。该系统采用PID控制,并有多种抗干扰措施。  相似文献   
39.
连续输送仓式泵系统的研究开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
用气力输送装置输送粉粒体物料已经得到了越来越广泛的应用。目前对中远距离输送常采用压送式。压送式输送的输送设备主要有单仓泵、双仓泵、喷射泵、栓塞式气力输送泵和螺旋泵。以上输送设备大多为间歇输送或半连续输送 ,仅有螺旋泵能进行连续输送。但螺旋泵由于动力消耗大以及磨损严重已经很少使用了。针对以上问题 ,为提高设备的利用率以及某些需要连续供料的场合 ,满足厂家日益增长的增产降耗的需求 ,本文对连续输送仓式泵进行了研究开发。1 试验系统简介1 1 试验系统本系统 (图 1)主要由顶部缓冲仓、中间仓和底部发送罐组成 ,通过中…  相似文献   
40.
菱铁矿热分解动力学研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
菱铁矿具有热分解特性,在一定温度与气氛条件下,经焙烧后放出CO2气体,并生成强磁性的磁铁矿,利于弱磁选富集.用TG和DTG(热重法和微商热重法)研究了大西沟菱铁矿的热分解过程,判定了发生热分解反应的温度范围,分析了热分解反应的动力学行为,采用微分法计算了大西沟菱铁矿的热分解动力学参数,并判定热分解过程所符合的动力学模型,用多种积分方法和非等温线性拟合法对计算结果进行了验证.结果表明:大西沟菱铁矿的热分解反应温度较低,在400-600℃之间.热分解过程符合F1模型.  相似文献   
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