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11.
通过回转窑内热工制度、燃料特性分析及石灰石在回转窑内停留时间的试验研究,分析了燃料、原料因素对活性石灰回转窑关键设计参数影响;利用程序设计语言Visual C++开发了活性石灰回转窑参数化智能设计系统,为合理高效地完成活性石灰回转窑关键参数的设计和校核奠定基础。  相似文献   
12.
<正>2023年,平板玻璃行业积极应对外部市场环境不稳定、不确定因素,不断推动产业结构持续优化,发展动能不断增强,市场供需关系得到改善。平板玻璃产品多元化发展进一步巩固新兴市场,光伏、汽车等行业的快速发展带动平板玻璃行业生产、效益恢复,但房地产市场弱势运行,较大程度地影响了玻璃市场需求。全年经济运行“前低后高”,平板玻璃行业加快去库存,生产同比略有下降。  相似文献   
13.
随着我国经济的不断发展以及工业化进程的不断加快,石油化工行业的发展日趋突出,引起了各界的广泛关注,尤其在安全生产作为第一要务的当前,作为石油化工生产以及管理重要组成部分的石油化工工程设计同样备受瞩目。  相似文献   
14.
对2014年石灰回转窑发展状况进行分析,制定了大型石灰回转窑技术主要考核指标,阐述了石灰回转窑在2014年的新技术和当前存在的主要问题,并对2015年石灰回转窑发展的技术前景进行了展望。  相似文献   
15.
根据某水泥厂应用良好的悬浮预热器C1筒,采用计算流体动力学软件Fluent对其进行模拟,分析物料粒径对分离效率的影响,得出进入预热器物料的合理粒径,再应用到目前正在设计的悬浮预热器的模拟优化中,对其筒内的烟气和物料两相流动进行三维湍流耦合模拟,得到筒内烟气的速度、压力分布云图、物料在旋风筒内的停留时间以及分离效率等。根据模拟分析结果确定合理的内筒高度,降低了压力损失并减少了耐热钢挂板的重量。  相似文献   
16.
详细介绍了大型回转窑新型支承装置的研究开发情况,目前该装置已申报国家实用新型专利.其中,大型水泥回转窑新型支承装置的结构尺寸、关键件的材料是通过对比、分析和计算确定达到了结构简单、重量减轻、安装尺寸减小、加工安装难度降低、成本降低的设计目标.  相似文献   
17.
回顾了2013年度石灰回转窑的建设情况以及回转窑的技术进步和技术特点,并重点介绍了1 000t·d-1回转窑焙烧系统。指出了回转窑存在的主要问题和解决办法。回转窑技术成熟、产品质量好、燃料适应能力强,今后的发展前景较好。  相似文献   
18.
针对目前在役压力容器失圆率检验困难、精度不高等问题,将目前较为成熟的激光测距技术应用于压力容器最大内径差测量及失圆率检验。将3个测距精度为1 mm的微型TOF400F激光测距传感器搭载于一根可伸入容器内部的测量杆中,旋转1周采集测距数据;之后对数据进行投影变换和使用最小二乘法拟合圆,进而得到压力容器筒体截面直径。变换后找到数据最大内径差,从而计算得出失圆率。相较于传统人工使用钢卷尺和千分尺测量,所提方法精度和可信度都显著提高,为解决压力容器失圆率的检验问题提供了一种新的解决办法。  相似文献   
19.
通过静电自组装技术成功制备得到柔性自支撑聚二烯二甲基氯化铵-Si/石墨烯(PDDA-Si/G)纳米复合薄膜。该复合薄膜无添加黏结剂及导电炭黑且仍能保持电极结构的完整性,其中石墨烯提供完整的导电网络和机械韧性。电化学测试结果表明,当电流密度为0.2 A/g,复合材料的比容量可达1439.9 (mA·h)/g,库仑效率保持98%以上。且在高电流密度(2 A/g)下,复合材料的比容量仍可维持在499.9 (mA·h)/g,远高于商品化纯Si电极的电化学性能。  相似文献   
20.
通过静电自组装技术成功制备得到柔性自支撑聚二烯二甲基氯化铵-Si/石墨烯(PDDA-Si/G)纳米复合薄膜。该复合薄膜无添加黏结剂及导电炭黑且仍能保持电极结构的完整性,其中石墨烯提供完整的导电网络和机械韧性。电化学测试结果表明,当电流密度为0.2 A/g,复合材料的比容量可达1439.9 (mA·h)/g,库仑效率保持98%以上。且在高电流密度(2 A/g)下,复合材料的比容量仍可维持在499.9 (mA·h)/g,远高于商品化纯Si电极的电化学性能。  相似文献   
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