在对助磨剂进行实验的过程中发现,粉磨设备的内部工作温度对助磨效果的干扰---,应该引起重视。对于有机类的助磨剂与易挥发性的物质手温度的影响是非常大的,当温度超过一定值后,进行物理化学反应后的产物降低、甚至压根没有助磨的作用,对此需要在多个不同条件下的生产实践才能确定磨内的---温度到底是多少。
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助磨剂实际加入量计算
注: l - 每分钟加入量(ml) c - 使用中的助磨剂稀释浓度
g - 磨机台时产量(t/h) ρ - 助磨剂比重(一般1.02~1.12)
m - 每吨水泥助磨剂掺入量(g)
举例:助磨剂掺加量0.1%,台时产品20t/h,助磨剂密度为1.1g/cm3,助磨剂未被稀释,水泥增强剂,即为原始浓度,
台时产量为20t/h,一小时用助磨剂 20*0.1%=0.02吨=20公斤
转换为体积:助磨剂密度为1.1kg/l,水泥增强剂报价,一小时用助磨剂20/1.1=18.1升,转换为毫升:18.1*1000=18100毫升,
这是一小时用的助磨剂毫升数,一分钟使用助磨剂:18100/60=301.2毫升,通常所用的计量设备是1000毫升的量筒。
简单有机物类助磨剂
常见研究的三种助磨剂原料,包括乙chun胺(mea)、二乙chun胺(dem)、三乙chun胺(tea)等。katsioti等人比较了市场上六种含有tea和tipa的助磨剂在水泥中的作用,通过傅里叶红外光谱仪(ft-ir)和气相色谱-质谱仪(gc-ms)分析了六种助磨剂的特征,水泥增强剂供应商,并结合需水量、凝结时间、净浆流动度以及抗压强度得出结论,含有tea (ga1,ga2,ga3)的三种助磨剂可以提高易磨性指数14%,含有三yi丙chun胺(tipa)的助磨剂(ga4,ga5,ga6)可以达到26%的易磨性指数。前者凝结时间稍微缩短,原因是促进c3a的反应,而后者的初凝和终凝时间则---15%,---了初始阶段的水化,同时---了工作性。水泥强度检测结果显示,前者能够轻微影响水泥所有龄期的抗压强度,而后者则可以明显提高抗压强度,其中2d提高18.5%,28d提高15%。o altun等人比较了乙二醇、tea、tipa三种助磨剂在干法振动磨上的使用效果,结果发现三者相对空白样都可以使颗粒分布(psd)变细,但tipa的效果好,可以达到d50为10.54μm。同时,添加tipa的能耗---,达到16.8kwh/t,而乙二醇为17.9kwh/t,tea为19.75kwh/t,水泥28d抗压强度也是tipa优,提高18.8%,而后两者仅提高8.9%和5.6%。
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