一种水泥熟料煅烧矿化熔解助剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117326812A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311223267.2

    申请日:2023-09-21

    IPC分类号: C04B7/42 C04B7/44

    摘要: 本发明公开了一种水泥熟料煅烧矿化熔解助剂及其制备方法,所述水泥熟料煅烧矿化熔解助剂由以下重量百分比的原料组成:第一表面活性剂:5‑10%;第二表面活性剂:5‑8%;第三表面活性:1‑3%;助磨剂:10‑15%;矿化熔解剂:20%‑40%;醚类乳化剂:0.05%‑3.0%;其余为水;所述矿化熔解助剂能够提高生料的分散程度,改善生料的易磨性,同时在熟料煅烧过程中起到矿化作用,降低矿物共熔点温度,可以在一定程度上降低熟料烧成温度,另外,本发明的矿化熔解助剂参与固相反应,生成的产物显著提高熟料强度,通过使用本发明的矿化熔解助剂可以起到较好的节能降耗效果。

    一种水泥窑的固废处置装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113531541A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110931316.2

    申请日:2021-08-13

    IPC分类号: F23G5/027 F23G5/20 F23G5/44

    摘要: 本发明公开了一种水泥窑的固废处置装置,其结构为阶梯炉(5),阶梯炉(5)的上平面设置固废危废下料口(6);阶梯炉(5)的前侧面设置三次风分风口(8);阶梯炉(5)的后侧面与窑尾分解炉(3)连通;阶梯炉(5)的下表面为阶梯形,该阶梯形的倾斜方向是从三次风分风口(8)到窑尾分解炉(3)方向,由高到低。采用上述技术方案,在窑尾分解炉旁增设一套固废危废处置装置,在固废危废进入烧成系统前进行预处置,减小固废危废对烧成系统的影响,同时提高固废危废的处置能力,实现固废危废的资源化、无害化和减量化处置。

    一种利用水泥窑烟气制备干冰的设备

    公开(公告)号:CN112246087A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011189469.6

    申请日:2020-10-30

    IPC分类号: B01D53/78 B01D53/62 F27D17/00

    摘要: 本发明提供一种应用于水泥技术领域的利用水泥窑烟气制备干冰的设备,所述的利用水泥窑烟气制备干冰的设备的脱碳水洗塔(4)与烟气供应管路(7)连通,脱碳水洗塔(4)与吸收塔(5)连通,吸收塔(5)与解吸塔(6)连通,解吸塔(6)与脱硫床(8)连通,脱硫床(8)与干燥床(9)连通,干燥床(9)与吸附床(10)连通,吸附床(10)与二氧化碳液化部件(11)连通,二氧化碳液化部件(11)与食品级精馏塔(13)连通,食品级精馏塔(13)的食品级二氧化碳储存罐(14)与干冰机(15)连通,本发明的利用水泥窑烟气制备干冰的设备,能够提高二氧化碳减排量,方便高效完成干冰制备,提高水泥窑烟气CO2捕集纯化及干冰项目生产线经济效益。

    均布流场式高效低阻旋风筒
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110906745A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911134347.4

    申请日:2019-11-19

    IPC分类号: F27D13/00 F27D17/00

    摘要: 本发明涉及水泥熟料生产设备,特别公开了一种均布流场式高效低阻旋风筒,包括由圆锥体、圆柱体和涡壳所形成的空心的筒体,其中,涡壳的端部设置有进风口;还包括由涡壳上端从上到下延伸至筒体内部的内筒,其中,内筒的中心线相对于圆柱体的中心线沿平行于涡壳与圆柱体的切线且远离进风口的方向具有一定的偏移量m;且偏移量m为圆柱体内径d1的0.02-0.2倍。本发明的旋风筒内部流场合理,有效降低了窑尾预分解系统的物料外循环,大大降低了预热器出口含尘浓度,节约了系统能耗,旋风筒效率增加至95%,预热器出口含尘浓度降低至60g/Nm3以内,压力损失增加100Pa左右。

    新型材料表面温度的检测方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115585899A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211300298.9

    申请日:2022-10-24

    IPC分类号: G01K7/02

    摘要: 本发明公开了一种新型材料表面温度的检测方法,包括:在不同热工设备表面选取多个测试点并标记;在标记点利用接触式热电偶进行点测试,取平均值作为该标记点的热电偶测试温度并记录;在接触式热电偶测试的同时,于相同标记点采用红外测温仪进行面扫测试,直接读出平均值并记录;计算不同设备表面、不同温度区间、两种表面温度测试方法的平均值;计算两组测试数据的差值,并进行拟合分析,得到以红外测温仪测试温度值为x,两种测试方法温度差值为y的拟合关系式:y=3.1615e0.0139x;得到待测试喷涂有该新型隔热材料的热工设备的实际表面温度为T=x‑y。该检测方法测试时无需已知材料的反射率,能够快速、便捷、准确地测试喷涂了新型隔热材料后的设备的表面温度。