粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物,粉煤灰是我国当前排量较大的工业废渣之一,随着电力工业的发展,燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加。大量的粉煤灰不加处理,就会产生扬尘,污染大气;若排入水系会造成河流淤塞,而其中的有毒化学物质还会对人体和生物造成危害。因此许多企业利用粉煤灰变废为宝,配置磨粉机设备,建立粉煤灰加工生产线。
粉煤灰的用途有:作为混凝土的掺合料、粉煤灰是无机防火保温板保温板生产原料的一种,绿能无机防火保温板的原料为70%的普通水泥,30%的粉煤灰、在国外,一些研究将粉煤灰作为一种新的造纸原料,并通过电子显微镜分析粉煤灰提高纸张抗拉强度和内部粘结强度的原理。桂林鸿程主要生产:R系列雷蒙磨粉机、HCH系列超细环辊磨粉机、HC纵摆系列细粉磨粉机、HCD系列粗粉磨粉机、HCQ系列磨粉机、HC1700超大型纵摆磨粉机、HC2000/HC2300超大型磨粉机、颚式破碎机系列、细碎破碎机、日产50-1000吨成套选矿设备等几大系列产品。其中R系列磨粉机,即摆式磨粉机(雷蒙磨粉机)包括2R2713、3R3220、4R3216、4R3218、5R4119、5R4121、6R5125等几种规格及加压加强型)。HCM系列超细粉磨粉机和HC纵摆系列细粉磨粉机更是企业核心产品,双双取得了国家专利。鸿程磨粉机广泛适用于粉磨各种非金属矿石、金属氧化物以及化工合成物等。在粉煤灰制粉加工方面,桂林鸿程更是领先于所有同行,我们所制定的粉煤灰生产工艺是行业内最专业的。
对于粉煤灰生产工艺的选择粉煤灰磨细生产工艺分为开路和闭路二种,其中在设备选择及产品综合技术指标上都有所区别。开路粉磨系统具有流程简单、设备少、投资省、操作方便等特点。但由于物料必需全部达到成品细度的部分物料才能出磨,因此,当细度要求较高时,已被磨细达到细度要求的部分物料不能及时卸出而出现过粉磨现象,导致粉磨系统的粉磨效率降低、能耗增加(当粉磨高标号水泥及易磨性差别大的混合粉时,过粉磨现象更为严重)。闭路粉磨系统由于配备了选粉机,能将粉磨后的合格物料及时分离出来,从而可有效地减少过粉磨现象,提高系统的粉磨效率及产量,降低能耗;同时产品细度均匀,并可通过调节选粉设备的操作参数来灵活控制,以满足生产要求。缺点是系统流程较为复杂,投资较大。
对上述两种粉磨系统的取舍,主要取决于对产品细度的要求。据文献介绍,当粉磨系统的产品比表面积低于310m2/kg时,两种系统(包括辅机在内)的产品单位电耗相当;但当细度要求较高时,开路系统的单位电耗明显高于闭路系统。由于粉煤灰要求细度达到480m2/kg左右,采用闭路系统要较开路系统具有明显的优势。
桂林鸿程能够为客户制定从设备选型、配置到安装、售后维护的一系列方案,提供全套的服务。选择专业的磨粉机厂家,才能经济有效的生产粉煤灰。
2310

- 1苏州天启高速混合机手册
- 2纳米石墨烯电镜检测
- 3纳米石墨粉粒度检测(复达)25-0630
- 4电池材料表征实践指南
- 5聚合物加工测试分析指南
- 6散量秤彩页
- 7无斗定量包装秤—毛重秤彩页
- 8电子舌在牙膏质量控制和研发的应用

- 为什么AFM、NC等期刊频繁报道多孔水凝胶的最新研究进展?
- 蓝宝石的10大应用
- 《JMST》顶刊揭秘:激光3D打印高强铝合金的“强韧协同”奥秘——协同晶粒细化策略
- NC、AFM等期刊报道银纳米线最新研究进展!
- 为什么ZIF-67的最新研究进展值得关注?
- 经典介孔分子筛SBA-15又有新进展!
- 利用蜂鸟声共振技术对穿心莲内酯纳米混悬剂的开发、表征和分子动力学模拟
- 为什么核壳复合纳米材料的研究进展值得关注?
- Development, Characterization, and Molecular Dynamics Simulation of Andrographolide Nanosuspensions Utilizing Hummer Acoustic Resonance Technology
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
