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目录1

Ⅰ.生产工艺对水泥性能的影响(联邦德国)1

(一)窑系统对熟料性能的影响(联邦德国)18

(二)原料和生料非均质性及其对煅烧性能影响的研究(联邦德国)22

(三)预分解窑的除碱(美国)25

(四)波特兰水泥性能与粉磨过程的关系(联邦德国)28

(五)混合材料共同粉磨对水泥性能的影响(联邦德国)32

(六)将波特兰水泥熟料与粒状高炉矿渣混合和分别粉磨至不同细度的水泥(意大利)36

(七)空气选粉机的结构和操作对水泥质量的影响(联邦德国)40

(八)用Atox辊式磨粉磨水泥(丹麦)44

(九)OK系列辊式磨生产的水泥的质量(日本)47

(十)水泥磨操作的最佳化(英国)50

(十一)粉煤灰水泥的不同粉磨系统及其对磨机能力和水泥性能的影响(挪威)54

(十二)过程参数对不同品种混合水泥性能的影响(印度)58

(十三)低钙波特兰水泥的生产(联邦德国)61

Ⅱ.通用设施(英国)65

(一)工厂布置设计原则(英国)74

(二)在像印度这样的发展中国家里建设现代化大型水泥厂的特殊问题(印度)78

(三)水泥厂的粉煤灰(联邦德国)83

(四)粉煤灰储存系统(联邦德国)87

(五)水泥工业中粉煤灰的控制喂料(联邦德国)92

(六)112000吨的熟料圆库(联邦德国)95

(七)圆锥形熟料库的新型卸料系统(联邦德国)99

(八)减轻熟料圆库卸料的振动(联邦德国)103

(九)水泥工业包装技术的新发展——带自动插袋机的包装机(联邦德国)107

(十)摞包和有托盘与无托盘重载袋垛集装的新方法(联邦德国)111

(十一)水泥回转窑烟气取样分析——开发和操作经验(瑞士)116

(十二)作为预防性维修中磨损控制问题的齿轮损坏分析(联邦德国)120

(十三)胶结润滑剂——水泥工业中重要的辅助材料(联邦德国)124

Ⅲ.物料粒度的缩小和物料均化(联邦德国)128

(一)水泥球磨的调整和操作(联邦德国)144

(二)一台用于水泥粉磨的8000kW管磨的操作经验(日本)148

(三)北美O-Sepa选粉机的操作经验(英国)152

(四)通过预破碎和选粉机烘干以改善原料粉磨系统(190t/h)的实例(联邦德国)156

(五)闭路粉磨系统的简单实验和数学模型(比利时)159

(六)管磨研磨体运动的方程式(苏联)165

(七)奥钢联槽形衬板降低管磨电耗(奥地利)167

(八)高压双辊磨的设计(联邦德国)171

(九)挤压粉碎——粉磨水泥熟料和矿渣时节约能源的新途径(联邦德国)175

(十)采用Loesche辊磨粉磨水泥熟料(联邦德国)180

(十一)用于难磨物料的大生产能力辊磨(联邦德国)184

(十二)用于水泥原料和熟料的Atox磨操作参数和成品质量的控制(丹麦)191

(十三)磨盘速度和几何尺寸对辊磨作业的影响(美国)194

(十四)辊磨行星锥齿轮传动的设计经验(联邦德国)198

(十五)反击转子破碎机——水泥、石灰和石膏工业中的粉碎新技术(联邦德国)202

(十六)潮湿、塑性和粘性物料的破碎技术(意大利)207

(十七)连续生料搅拌库搅拌效率的计算(丹麦)210

(十八)根据粉碎理论来评价均化库的性能(匈牙利)215

Ⅳ.燃料和热经济(联邦德国)219

(一)预分解装置中能量的传递(联邦德国)235

(二)分解炉设计中的工艺参数(联邦德国)238

(三)旋风预热器水泥窑余热利用的最佳途径(联邦德国)243

(四)回转窑旁路热能的利用(联邦德国)249

(五)对固体燃料在分解炉内燃烧的研究(联邦德国)253

(六)预分解系统采用低挥发分固体燃料(丹麦)258

(七)在预分解窑中利用低挥发分固体燃料的试验(印度)262

(八)挥发盐类对预分解装置中煤粉燃烧的抑制作用(联邦德国)266

(马来西亚、英国)270

(九)马来西亚拉旺地区4000t/dAPM C预分解窑采用煤矸石作辅助原料270

(十)水泥窑中煤的火焰(英国)274

(十一)窑产量对热耗的影响(匈牙利)278

(十二)烘干用的烧煤粉热风炉(联邦德国)281

Ⅴ.煅烧工艺(瑞士)285

(一)水泥熟料的粒度分布(联邦德国)302

(二)水泥回转窑内受过程控制的物料运动(波兰)305

(三)通过物料再循环以改善预分解(美国)308

(四)从预热器中卸出已分解生料的操作经验(奥地利)312

(五)为节能型NSP系统研制的旋风筒和分解炉并估计3300t/d设备的性能(日本)315

(六)使用“PASEC”新型预分解窑的初步操作结果(奥地利)319

(七)预热器系统的简单改造提高了生产能力和效率(美国)325

(八)改四级预热器为五级的节能效果(日本)328

(九)旋风预热器效率的计算(苏联)332

(十)借助空气炮使预热器安全运行(联邦德国)335

(十一)提高FLS干法长窑产量45%和三组分烧煤装置(荷兰)338

(十二)湿法窑内部装置对改善传热的效果(苏联)343

(十三)一台2500t/d预分解短窑的单筒冷却机的使用经验(联邦德国)345

(十四)冷却水泥熟料的篦床(联邦德国)350

(十五)水泥回转窑耐火砖用无铬耐火材料的调查研究(奥地利)354

(十六)通过实验室的相互作用预测试验分析燃烧带耐火砖对不同生料成分的适应性(印度)358

(十七)使用硅酸锆耐火材料减少悬浮预热器内碱结皮(美国)364

(十八)水泥工业使用尖晶石耐火砖值得吗?(联邦德国)367

(十九)用胶砂、钢板和干缝法砌筑耐火砖特别是碱性砖(联邦德国)372

(二十)用于白水泥和灰水泥窑内典型磨损带的新型窑衬(联邦德国)375

(二十一)水泥回转窑窑皮垮落早期探测仪(联邦德国)378

(二十二)计算机辅助检测窑筒体温度(联邦德国)383

Ⅵ.计算机辅助生产控制(联邦德国)388

(一)水泥工业过程控制系统的评价标准(联邦德国)404

(二)采用各种不同控制方案的生产经验(瑞士)408

(三)水泥厂改造与现代化——现代过程控制系统的适应范围和局限性(瑞士)411

(四)水泥厂操作中应用计算机控制(日本)415

(五)计算机辅助窑操作系统(联邦德国)419

(六)应用计算机和模糊逻辑技术自动控制窑的经验(丹麦)426

(七)用过程控制计算机进行水泥窑自动控制(日本)431

(八)高水平的窑控制(英国)436

(九)用过程计算机监视窑操作——在带有多筒冷却机的旋风预热器窑上长期研究的结果440

(联邦德国)440

(十)用于水泥生产过程控制的新一代X射线光谱分析仪(瑞士)444

(十一)用同位素X射线分析仪对生料和入窑物料进行在线高频分析(芬兰)448

(十二)使用个人计算机控制一座用废旧轮胎作燃料的水泥厂(联邦德国)452

(十三)用最佳物料粒度控制熟料煅烧的数学基础(苏联)457

Ⅶ.水泥工业环境保护的进展(联邦德国)460

(一)水泥工业的电收尘器——从经济和技术观点出发考虑设计方案(瑞士)485

(二)新型宽极距电收尘器的研究(联邦德国)489

(三)电收尘器脉冲激能问题(联邦德国)493

(四)改进静电收尘器的操作(英国)496

(五)袋收尘器节省费用的可能性(荷兰)498

(六)反吹风袋收尘器中过滤介质的作用(联邦德国)501

(七)水泥回转窑旁路和收尘器粉尘的团聚(联邦德国)504

(八)减少水泥厂污染气体的排放(联邦德国)508

(九)水泥熟料煅烧中排放的NOx和SO2(丹麦)511

(十)水泥煅烧的操作参数对氧化氮排放的影响(联邦德国)514

(十一)降低水泥回转窑的NOx(联邦德国)518

(十二)用粉磨兼烘干和旁路放风联合系统减少预热器中的碱和重金属(联邦德国)522

(十三)粉磨水泥时助磨剂的状况(联邦德国)525

(十四)降低水泥厂噪声的措施(联邦德国)530

附录 VDZ第三届国际水泥工艺技术会议报告索引533

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