水泥磨工艺试题库复习过程文档格式.docx
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是指选粉机的回粉量与成品量之比。
17、饱磨:
是指因工艺条件或操作不当,磨内料球之比过大,使磨机失去破碎和研磨能力。
18、缓凝剂:
凡能延缓水泥的水化作用及阻滞水泥凝胶凝聚作用,即可减缓水泥的凝结速度的添加剂,称为缓凝剂。
19、比表面积:
是物料的一种细度指标,它表示单位质量物料的总表面积。
通常以“cm”.g-1表示。
20、开路粉磨:
是指被粉碎的物料只通过磨机一次,就达到合格产品的粉磨流程。
又称作单程粉磨。
21、筛余:
是指用筛析法检验物料细度时,某一标准筛上面残留物料占全部物料的质量百分数。
22、硅酸三钙:
是硅酸盐水泥熟料的主要矿物,其含量通常为50%左右,有时甚至高达60%。
硅酸三钙加水调和后,凝结时间较长,水化较快,其强度发展较快,早期强度较高,但其水化热较高。
23、填充系数:
是指研磨体的堆积体积与磨机有效容积之比。
24、水泥安定性:
是指水泥加水硬化后体积变化的均匀性。
影响安定性的主要因素是熟料中的游离氧化钙含量,其次是氧化镁和三氧化硫含量。
25、水泥强度:
是指硬化的水泥石能够承受外力破坏的能力。
通常分为抗压、抗折和抗拉三种。
26、非活性混合材:
是活性指标不符合标准要求的潜在水硬性或火山灰性的混合材料,以及砂岩和石灰石。
27、均化效果:
也称为均化效率,是指进入均化设施时物料中某成分的标准偏差与卸出均化化设施时物料中某成分的标准偏差之比。
28、水泥富余标号:
水泥标号除达到国家标准规定外,国家建材局还要求28天抗压强度应留有25标号的富余标号。
29、什么叫做过粉现象?
有何危害?
答:
已合理细度要求的物料不能立即出磨,继续粉磨合部分笔物料过细造成过粉磨现象。
危害:
物料(过粉碎的)占据了磨机的有效空间,影响生产能力,并起缓冲作用,影响粗颗粒进一步粉磨,还会出现包球,降低粉磨效率,增加电耗。
30、粉磨的基本原理
物料的粉磨是在外力作用下,通过冲击、挤压、研磨克服物料晶体内部各质点及晶体之间的内聚力,使大块物料变成小块以至细粉的过程。
粉磨功一部分用于物料生成新的表面,变成固体的自由表面能;
大部分则转变为热量散失于空间。
31、加强磨内通风的好处?
降低磨内温度,冷却磨内物料,防止水泥中的石膏脱水,改善物料的易磨性,及时排出磨内水蒸气降低磨内温度,可防止糊状和篦板堵塞现象;
增加极细物料在磨内的流速,使物料及时卸出磨机,可以减少过粉碎现象和细粉的缓冲垫层作用。
这些都可以改善粉磨条件,提高粉磨效率,因而提高粉磨产品的产质量,降低电耗。
此外,还可以消除磨头冒烟,改善环境卫生,起到收尘效果,减少设备磨损。
32、工艺条件对粉磨效率的影响?
(1)入磨物料的粒度;
(2)入磨物料的易磨性;
(3)入磨物料温度;
(4)入磨物料水分;
(5)产品细度与喂料的均匀性;
(6)助磨剂;
(7)磨机通风;
(8)选粉效率与循环负荷;
(9)料球比及磨内物料流速。
33、影响水泥安定性不良的主要因素有哪些?
FcaO、MgO、SO3
34、为什么要控制出磨水泥的温度?
出磨水泥的温度应控制在多少为好?
因为磨制水泥时,加入适量石膏,由于磨内温度大于135℃时,部分石膏脱水成半水石膏,造成出磨水泥假凝,使水泥加水后很短几分钟内就发生凝固现象,使水泥流动性能变差;
≤135℃。
35、比表面积的定义?
单位是?
是指单位质量的水泥粉末所具有的总表面积,以m[2]/kg来表示.
36、生料细度、水份控制对下道工序有哪些影响?
生料细度偏粗:
细度大,特别是0.20mm筛余大,颗粒表面积减少了煅烧过程中颗粒之间的接触,同时颗粒表面积小,自由能减少,不易参加反应,致使生料中碳酸钙分解不完全,易造成f-CaO增加,熟料质量下降。
熟料矿物主要通过固相反应形成的。
固相反应的速度除与原料的矿物性质有关外,在均化程度、煅烧温度和时间相同的前提下,与生料的细度成正比关系,细度愈细,反应速度愈快,反应过程愈易完全。
水份:
出磨生料水份偏高,热耗上升,另外水份大,生料粉的流动性变差,流速变慢,导致生料均化效果变差,易产生结库现象。
37、09年进厂原煤控制指标?
灰分≤28.0%,挥发份≥22.0%,发热量≥21MJ/Kg,全硫≤1.50%
38、为何要严格控制出磨水泥中的三氧化硫?
水泥中三氧化硫的含量实质上是磨制水泥时石膏掺入量的反映(采用劣质煤时,熟料中也含有一定量的SO3)。
石膏在水泥中主要起调节凝结时间的作用。
适量的石膏在水泥水化过程中,能与C3A生成水化硫铝酸钙胶体,包裹于C3A表面,阻碍C3A内部的继续水化而使水泥缓凝。
因此,当石膏掺入量不足时,它不能抵消水化铝酸钙的快凝作用,使水泥快凝。
但是,当石膏掺入量过大时,由于硫酸钙水化速度较快,水泥的凝结反而会变快;
硫酸钙水化后呈结晶状态,大量晶体硫酸钙还会产生体积膨胀,对水泥石的结构还会产生破坏作用。
适量石膏的另一作用能在一定程度上提高水泥的强度。
这是因为它在水泥水化过程中与C3A可生成一定数量的硫铝酸钙针状晶体,交错地填充于水泥石的空隙中,从而增加了结构的致密性。
在矿渣水泥中,石膏还起硫酸盐激发剂的作用,可加速矿渣水泥的硬化过程。
39、C3S水化较(快),早期强度较(高)。
|
40、水泥厂中的粗粉分离器、选粉机是指用于干法生料粉磨时水泥粉磨的(风力分级设备)。
41、粗粉分离器的作用是将气料中不合格的(粗粉)分离出来,合格的(细粉)随气流排出再用收尘设备收尘。
42、出磨水泥的温度不超过(110℃-135℃),水泥入库前的温度应低于(60℃-70℃)。
43、普通硅酸盐水泥中的(活)性混合材掺入量不得超过(15%)。
44、对粉磨系统进行压力及风量控制的目的是(检测各部通风情况)。
45、回转窑企业出磨生料的质量控制项目有(饱和比)、(硅酸率)、(铝氧率)以及生料的水分和细度。
46、窑用耐火材料的作用是:
保护窑筒体不受窑内(炽热物料)或(火焰)的影响。
减少窑筒体的(辐射)和(对流)热损失。
47、袋式除尘器按清灰装置的工作原理及结构特点分为(振打)式和(气体反吹)式两类。
48、离心式选粉机隔风板向(里)推,所得产品较细。
49、空气输送斜槽为防止杂物粉尘随空气进入下槽体内,鼓风机进口处安装(过滤装置)。
50、粗粉分离器是利用颗粒在垂直上升及旋转运动的气流中由于(重力)及(惯性力)的作用而沉降分级的。
51、螺旋输送机的螺旋轴由轴的装在轴上的(叶片)组成。
52、袋式除尘器流体阻力随孔隙的增加面而(减少)。
53、斗式提升机的喂料方式有(掏取式)和(流入式)。
54、增大选粉机主轴转速产品变(细)。
55、旋风式选粉机循环风量由(离心风机)产生。
56、斗式提升机为了防止运动时由于偶然原因产生链条料斗向运动方向的反向坠落造成事故,故在传动器装置上安装(逆止联轴器)。
57、斗式提升机的卸料方式有三种形式:
重力式、离心式和(离心重力式)。
58、水泥中SO3含量不得超过(3.5%)。
59、普通硅酸盐水泥的安定性用(煮沸)法检验,必须合格。
60、入磨热风温度过高时,应适当(关小热风阀)和(打开冷风阀)。
61、磨机风速过大,物料流速(快),产品细度(粗)。
62、邦德原进认为粉碎物料所消耗的能量与生成颗粒直径的平方根成(反比)。
63、熟料的矿物组成主要为四种即(C3S、C2S、C3A、C4AF),分别叫做硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙。
64、把粉状物料按颗粒大小或种类进行选粉的操作过程称为(分级)。
65、物料易磨系数越大,物料容易(粉磨),磨机产量越高。
66、磨机产品细度越细,磨机产量越(低)。
67、水泥中四种矿物C3S、C2S、C3A、C4AF中水化速度最快的为(C3A)。
68、物料的易磨系数又称(邦德)系数,易磨系数越(高)物料越易磨;
69、分离器转速越(高)出磨物料细度越(细);
70、磨机随着循环负荷量增大,磨内差压将(增高);
71、当磨机挡料环越高,磨内料层控制将是(越厚);
72、磨机风速越高,代表在磨内物料流速(越快)、产品细度越(细);
73、通常所说的率值是指(石灰饱和系数)、(硅率)、(铝率);
42、旋风式选粉机的产量与选粉室横截面积大小无关。
(×
)
74、选粉机是靠循环气流将料粉进行选粉的。
75、离心式通风机吸气口是正压,排气口为负压。
76、旋风式选粉机通风机的风量随通风管路中阻力的大小而变化。
(√)
77、加强磨机通风能提高磨机产量,所以磨机通风量越大越好。
78、磨机在正常运行的情况下,均匀喂料是提高粉磨效率的基本条件。
79、水泥的比表面积越大,磨机的产量越高。
80、选粉效率达100%时,磨机的产量最高。
81、磨内压差增大,是由于磨内物料减少造成的。
82、选粉机的电流与来料的大小成正比。
83、助磨剂对物料微粒有强烈吸附作用。
84、喂料均匀性保证磨机高产优质和维持正常操作的重要手段。
85、加强磨机通风有利于提高磨台时产量,有条件的话可以无限加磨内通风。
86、水泥比表面积越高,水泥强度越高。
因此说可以通过提高比表面积来达到提高水泥强度的目的。
87、熟料的矿物组成中C3A是决定水泥标号高低的关键。
88、SO3含量主要是影响水泥的安定性。
89、水泥强度随着存放期的延长而降低。
90、开启设备前一定要与现场岗位人员取得联系。
91、普通硅酸盐水泥中的非活性混合材掺入量不得超过14%。
92、通常以28天水泥强度来划分水泥质量为不同的标号。
93、闭路系统和开路系统相比,只是粉磨的的效率高低而已。
94、罗茨风机的风量随系统阻力和变化而变化。
95、物料颗粒堆积时,颗粒之间空隙体积占总体积之比,称为空隙率。
96、在各种选粉机内物料撒布得越均匀,选粉效率越高。
97、关小排风机风门开度,有利于磨内通风。
98、检修时用的照明灯电源,只用经行灯变压器隔离后的36伏电源。
99、磨机低压油泵压力不够时,备用油泵自动启用。
100、磨机正常运转后,各岗位不需要按时巡检。
101、磨机正常运转后,中央控制室操作工无需向现场询问。
102、粗粉分离器调整细度的方法之一为改变气流速度。
气流速度低,选出的合格细粉就粗。
103、空气输送斜槽所需要风机的风压力应大于透气阻力、料层阻力和槽体管路等总阻力之和。
104、物料块粉碎时,系沿最脆弱的断面裂开。
105、破碎或粉磨较小的物料时,消耗的能量就较小。
106、用外力克服固体物料分子间的内聚力使物料分裂,并能使物料颗粒粒度减小的过程称为粉碎。
107、选粉机选出的产品仅代表选粉机的能力。
108、在粉磨工艺过程当中,粉磨效率的高低影响选粉效率。
109、提高水泥的早期强度,主要是提高熟料中的硅酸二钙含量。
110、在还原气氛状态下烧成的熟料有利于提高磨机产量。
105、空气输送斜槽的输送能力主要取决于斜槽宽度、斜度、风量以及物料的性质。
111、磨机正常运转时,磨机的出口压力较入口压力大。
112、熟料矿物易磨性从易到难依次是C3S>C2S>C3A>C4AF。
113、开路粉磨与闭路粉磨相比,开路粉磨使物料在磨内停留时间长。
114、体积假说认为,在相同技术条件下,将几何形状相似的同类物料粉碎成几何形状相似的产品时,其消耗的能量与被粉碎物料的体积或质量成正比。
115、三视图之间的规律是长对正、宽相等、高平齐。
116、为了满足窑的生产需要,生料磨的越细越好;
(×
)
117、气体主要状态参数为温度、压力、体积;
118、为了提高磨机台产唯一途径是提高研磨压力;
119、煤粉细度越细其燃烧速度会越快;
(√)
120、磨内差压过高可通过适当提高研磨压力来控制;
121、磨机循环负荷率大,有可能是选粉机转速给定太慢;
122、磨机出磨温度随着喂料量增加而降低;
123、为了提高磨机的研磨效率,料层越薄越好;
124、磨机吐渣量多,可以通过调整研磨压力来控制;
(√)
125、出磨物料跑粗,可能是入磨物料的易磨性差;
126、控制磨机吐渣主要是控制入磨喂料量;
127、生料中Al2O3主要来自粉煤灰;
128、磨机台产越高,其单位电耗降会上升;
129、率值SM是反映CaO被SiO2饱和程度;
130、电动机外壳接地是属于工作接地;
131、袋收差压过高可能是滤袋磨通;
132、所有绕电阻电机都是通过水电阻进行启动;
133、磨内温度控制越高,磨机台产越高;
134、入电收尘温度越低,其收尘效果越好;
135、辅材断料,为了保证产品质量必须立即停磨;
136、磨主机电源波动大,可能是磨内物料过多,细粉量多;
磨操
填空:
入磨物料控制范围管磨≤25mm;
立磨≤70mm;
细度的表示方式比表面积、筛余、颗粒级配。
集团标准中一般控制P.O水泥S03≤3.0%;
P.C水泥S03≤3.0%;
水泥中混合材掺量国家标准规定普通6-15%复合15-50%硅酸盐Ⅱ型在0-5%;
集团公司水泥生产主要混合材有矿渣、石灰石、粉煤灰、火山灰、石煤渣。
干法入磨物料水份应控制在≤5.0%范围,出磨生料水份应控制在≤0.5%;
Ⅱ级:
熟料、矿渣、石灰石、粉煤灰、它们易磨性难磨程度矿渣.>熟料>石灰石>粉煤灰。
生料0.02mm筛余,当>2%时对窑系统煅烧有影响。
物料仓进料时,仓壁边是大颗粒物料,下料过程是大颗粒后下。
水泥磨在操作过程中,比表面积突然上升是主要原因石灰石量上升或石膏量增大。
二、选择题:
水泥中加入石膏的主要目的:
D
增加S03、B、促凝、C、易磨、D、调节缓凝时间。
在水泥粉磨时,加入助磨剂,其加入量应不超过水泥重量的A
1%、B、1.5%、C、2.0%、D、0.5%;
国家标准规定的水泥细度,其筛子孔径是D;
A、0.45mm、B、45μm、C、0.8mm、D、80μm;
三、名词解释:
熟料:
以适当成份的生料煅烧至成部分熔融,所得以硅酸钙为主要成份的产物。
水泥:
加水拌合成塑性浆体,能胶结砂、石等适当材料并能在空气和水中硬化的粉状水硬性胶凝材料。
细度:
粉状物料的粗细程度。
比表面积:
单位质量的物料所具有的表面积单位:
m2/Kg
铁质校正原料:
用以补充配合生料中氧化铁不足的原料。
硅质校正原料:
用以补充配合生料中氧化硅不足的原料。
复合水泥:
由硅酸盐水泥熟料两种或两种以上规定的混合材料和适量石膏磨制成的水泥。
普通水泥:
由硅酸盐水泥熟料,6-15%混合材料和适量石膏磨制成的水泥。
离析:
物料在自由下降时,由于形状、大小不同,所造成的分散现象。
废品水泥:
凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项不符合本标准规定时,均为废品。
四、问答题:
根据磨机温度变化,是否能够判断出生料质量变化趋势?
当其它条件不变时,根据上个点的磨机温度情况进行比较、此时出磨温度情况,如温度下降,说明入磨物料含湿大,粘土质或铁质物料增多,因为石灰石水份较小,带入磨机水份的主要是粘土或铁粉。
困此可判断此时出磨生料成份CaO偏低。
因此为确保出磨生料稳定,要及时调整入磨物料比例。
水泥比表面积与筛余的关系是否对应,理由?
比面积是单位质量和物料所共有的总表面积,它是各个颗粒级配的表面积之和,同一质量的水泥越细颗粒数越多,暴露的比表面积越大,比表面积主要反映细颗粒(≤10um)的含量,而筛余值只表示通过一种粒径筛的质量百分数,目前我国所用的筛余法测定结果只表示大于0.080mm的颗粒所占质量的百分数,对于小于0.080mm的颗粒则反映不出来;
在一定的区间,理论上说是有对应关系的,比表面积大,筛余值小。
但由于磨机规格,研磨体级配,是否配备选粉机,选粉机规格型号等对二者关系影响很大,有时也会出现比表面积大,筛余值大。
比表面积对掺多孔性混合材的水泥实用性较差,一般只能作为参考。
实际上水泥是有大小不同的颗粒组成,这个组成对水泥性能的影响,不仅仅是微小颗粒的含量大小,而是一个堆积模型,如相同的比面积,开流磨的水泥强度就比闭流磨高,也就是说相同状况下,开流磨的筛余可适当放宽。
为什么要控制出磨水泥的温度?
生料细度、水份控制对下道工序有哪些影响?
(1)细度大,特别是0.20mm筛余大,颗粒表面积减少了煅烧过程中颗粒之间的接触,同时颗粒表面积小,自由能减少,不易参加反应,致使生料中碳酸钙分解不完全,易造成f-CaO增加,熟料质量下降。
(2)熟料矿物主要通过固相反应形成的。
Ⅰ级磨操作员质量测试题
填空题
你厂出磨生料细度的控制指标为,水份控制指标为。
水泥中的SO3主要来自。
普通水泥通常是由、、三种物料磨制而成,其中以为主,的主要作用缓凝作用。
海螺普通水泥出磨烧失量控制指标为:
,SO3控制指标为:
。
选择题
1、下列混合材中属于活性混合材的有。
A、天然煤矸石B、石灰石C、矿渣D、页岩
2、普通水泥国家标准中规定其混合材掺量为。
15%B、0-15%C、6-15%D、10%以下
3、国家标准规定普通水泥烧失量必须。
A、≤4.5%B、≥5.0%C、≤5.0%D、≥4.5%
4、下列混合材中烧失量最大的混合材是。
A、石灰石B、矿渣C、页岩D、粉煤灰
5、下列物料中烧失量最小的是。
A、熟料B、石灰石C、石膏D、粉煤灰
6、下列那种水泥中石灰石掺量允许超过10%。
A、普通水泥B、复合水泥C、矿渣水泥D、硅酸盐水泥
7、一般地说下列混合材中活性最大的混合材是。
A、石灰石B、矿渣C、页岩D、煤矸石
8、出磨水泥安定性不合格一般来说是由于过高造成的。
A、水泥中C3AB、磨内水泥温度C、水泥中C3SD、水泥中f-CaO
9、出磨水泥产生假凝现象一般来说是由于过高造成的。
10、下列物料易磨性相对较好的是。
A、石灰石B、矿渣C、页岩D、熟料
判断题
水泥生产时磨内可适当喷水,所以入磨物水份一般不必控制。
复合水泥国家标准中对水泥烧失量没有限制。
生料一般是由石灰石、硅质原料、铁质原料磨制而成。
水泥标准中规定的相关技术要求是对水泥质量的基本要求,出厂时只要大多数满足就行了。
磨机操作过程中发现出磨水泥出现质量事故时应及时通知质量部门,以便及时处理,避免造成出厂水泥质量失控。
水泥生产过程中多掺混合材可降低生产成本,因此只要在国家标准规定的范围内混合材应尽量多掺。
提高磨机的循环负荷率,水泥细粉量会进一步增加,有利于水泥早期强度的提高。
复合水泥应掺两种及两种以上混合材。
硅酸盐水泥只允许掺石灰石及粒化高炉矿渣作混合材。
隔仓板对物料有筛析作用,可防止过大的颗粒进入冲击力较弱的区域。
简答计算题
1、为什么要控制水泥中的SO3含量?
2、什么是细度?
细度的表示方法通常有哪几种?
3、实际生产中石膏掺入量是如何确定的?
4、生料的主要化学成份是什么?
5、什么是普通硅酸盐水泥?
6、已知某水泥磨入磨物料烧失量及掺量如下:
物料
熟料%
石膏%
石灰石%
矿渣%
烧失量
0.4
14.0
40.0
0.0
掺量
81
5
7
求出磨水泥烧失量?
7、实际生产中如何合理确定生料细度控制指标?
8、水泥制成过程中主要控制项目有哪些?
9、水泥熟料为什么要适当贮存?
10、为什么要控制水泥中混合材的掺量?
填空题:
2、石膏
3、熟料、石膏、混合材、熟料、石膏
4、≤4.5%、K±
0.3%(K可为一具体指标,但必须合理,一般应在2.0-2.5之间,如:
2.2)
选择题:
1、C2、C3、C4、A5、A6、B7、B8、D9、B10、A
1、×
2、√3、√4、×
5、√6、×
7、×
8、√9、√10、√
四、简答计算题
水泥中SO3的含量实质上是磨制水泥是石膏掺入量的反映(熟料中也有少量SO3)。
适量的石膏在水泥水化过程中,能与C3A生成水化硫铝酸钙胶体,包裹于C3A的表面,阻碍C3A内部的继续水化而使水泥缓凝。
因此当石膏掺入量不足时,它不能抵消水化铝酸钙的快凝作用,使水泥快凝。
但是,当石膏掺入量过大时,由于硫酸钙水化速度较快;
硫酸钙水化后结晶状态,大量晶体硫酸钙还会产生体膨胀,对水泥石的结构还回产生破坏作用。
适量石膏的另一作用在一定程度上提高水泥强度。
这是因为它在水泥水化过程中与C3A可生成一定数量的硫铝酸钙针状晶体,交错地填充于水泥石的空隙中,从增加了结构的致密性。
在矿渣水泥中,石膏还起硫酸盐激发作用,可加速矿渣水泥的硬化过程。
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