再论邦德易磨性与挤压粉磨系统的产量关系

来源 :水泥 | 被引量 : 0次 | 上传用户:leng159461
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
邦德理论及其易磨性试验方法产生于20世纪50年代,当时水泥行业像辊压机这类新设备新工艺尚未出现,所以其应用仅限于传统球磨机。现在随着挤压粉磨的普及,如何用邦德易磨性计算产量和电耗,一直多有探讨。2013年,笔者通过反求论证,提出辊压机、立磨、小段磨等系统的产量计算公式[1]。文章发表后,收到了很多应用反馈,基本证实其应用的可行性。根据这些生产和原料的试验数据积累,本文针对HFCG辊压机近20年来的应用,以较大的时间跨度,从不同规格(120-36~200-180)、不同工艺 The Bond theory and its wear-resistance test methods were developed in the 1950s when new processes such as roller presses were not found in the cement industry, so their use was limited to conventional ball mills. Now with the popularity of squeeze grinding, how to use Bond grindability calculation of output and power consumption, has been more discussed. In 2013, the author put forward the formula for calculating the output of roller press, vertical mill, small section mill and other systems through reverse demonstration [1]. After the article was published, it received a lot of application feedback, basically confirming the feasibility of its application. According to these experimental data of production and raw material accumulation, this paper aims at the application of HFCG roller press in recent 20 years, with a large time span, from different specifications (120-36 ~ 200-180), different processes
其他文献
文章分析了疫情对文旅产业链发展造成的影响,总结了政府部门、金融部门对文旅产业的支持政策及成效,指出后疫情时期文旅产业链稳定发展面临的困难,最后提出了企业积极开展自
在波特钻石模型基础上,从产业资源、需求条件、支持产业、企业运作与竞争对手、创新能力等方面构建文化产业国际竞争力评价指标体系,采用AHP网络层次分析法,选取"一带一路"战
始兴县在线视频点播(www.sgsx.com)第一期项目工程经过2个月的建设,于2008年8月开通测试投入试运行。该在线点播系统由广东省农科院情报所负责承建,项目总预算20万元。第一期项目包
林木种苗生产质量是决定我国林业发展状况的关键因素,随着生态化发展与环境可持续发展等理念的提出,林业发展已日渐受到重视。随着我国市场经济体制的不断完善,林木种苗的发
石婆婆信仰,作为一种石人崇拜,至今仍在鲁南地区普遍存在。但其功能已经发生巨大变迁,目前表现得更加多样化:认石干娘、镇宅、求偶、求子、求事业、驱病等。通过文献法、田野
山东省的河、湖、塘、坝、库淡水水域面积1.2亿亩,水生维管牧草33科、108种,分为挺水、浮水、沉水三个类型,载畜潜力为79.3万个牛单位。文章并提出了以鱼为主,畜、禽并举,多
目的观察肝细胞生长因子(HGF)在急性冠脉综合征(ACS)患者血清中的表达水平,及其与C-反应蛋白(CRP)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)的关系,探讨HGF在急性冠脉综合征中的临床意义。方法采用酶联
优质小麦皖麦38高产栽培,以期为优质麦生产提供技术指导。
患者,女性,58岁,主因"发现颈部包块4 d"入院。病例特点:(1)老年女性;(2)患者于1年前,无明显诱因出现右颈部疼痛并伴有同侧颈部至脑后、前胸放射痛,无声音嘶哑,无心慌手抖,无乏力及盗
1.查有害气体:对鸽子危害最大的气体是氨气和硫化氢。氨的挥发性和刺激性强,当嗅到氨的气味时,说明鸽舍内氨气早已超标。硫化氢比重大,愈接近地面的浓度愈高。为了解硫化氢是否超