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    水泥厂、玻璃厂、陶瓷厂实习报告

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    水泥厂、玻璃厂、陶瓷厂实习报告

    1、 关于无机非金属材料工程本科专业生产实习报告 一、实习资料准备 1、查阅实习厂家生产的资料 本次实习厂家: (1)陶瓷企业 *陶瓷有限公司:传统陶瓷、特种陶瓷; (2)水泥企业: *水泥有限公司; (3)玻璃企业: *玻璃有限公司; 二、实习时间安排 10 月 22 日:实习动员 10 月 23 日:图书馆借阅有关水泥、玻璃、陶瓷生产工艺及设备的专业资料。对 相关行业的生产技术现状有初步的认识。并全面做好实习前的准备工作。 10 月 24 日11 月 08 日:重庆锦辉陶瓷有限公司、*玻璃有限公司、*水泥公 司 11 月 09 日:实习总结,撰写生产实习报告 三、实习目的与要求 通过实习我们水

    2、泥、陶瓷、玻璃的生产工艺和生产流程有了初步了解,对所需原 料有了直观认识, 这为我们学习专业知识作了良好铺垫, 降低了学习难度; 其次, 通过对各种工作环境及工作方法的认识, 我们进一步明确了将来要学习的专业方 向,同时也体会到了学好专业知识的重要性 *水泥厂实习报告 公司简介:* 硅酸盐水泥熟料的矿物组成: 硅酸盐水泥熟料的矿物主要由硅酸三钙、 硅酸二钙、 铝酸三钙和铁铝酸四钙组成 生产水泥的基本工序是:先将原材料破碎并按其化学成分配料后,在立磨中研磨 成生料,然后入窑进行煅烧,最后将烧好的水泥熟料配以适量的石膏、建筑垃圾 在辊压机和球磨机里联合粉磨至一定细度,即得到硅酸盐水泥成品。下图显示

    3、其 主要工艺流程: 矿山采矿 石灰石 粘土 配料(荧光分析) 立磨 生料均化库 窑尾预热器 硫酸渣 熟料库 冷却机 回转窑 分解炉 出厂 包装 水泥 水泥磨 混合材 石膏 1、破碎及预均化 (1)破碎 水泥生产过程中,大部分原料要进行破碎,如石灰石、黏土、铁矿石 及煤等。石灰石是生产水泥用量最大的原料,开采后的粒度较大,硬度较高,因 此石灰石的破碎在水泥厂的物料破碎中占有比较重要的地位。 (2)原料预均化 预均化技术就是在原料的存、取过程中,运用科学的堆取料技 术,实现原料的初步均化,使原料堆场同时具备贮存与均化的功能。 2、生料制备 水 泥生产过程中,每生产 1 吨硅酸盐水泥至少要粉磨 3

    4、吨物料(包括各种原料、 燃料、熟料、混合料、石膏) ,据统计,干法水泥生产线粉磨作业需要消耗的动 力约占 全厂动力的 60%以上,其中生料粉磨占 30%以上,煤磨占约 3%,水泥粉 磨约占 40%。因此,合理选择粉磨设备和工艺流程,优化工艺参数,正确操作, 控制 作业制度,对保证产品质量、降低能耗具有重大意义。 3、生料均化 新型干法水泥生产过程中,稳定入窖生料成分是稳定熟料烧成热工制度的前提, 生料均化系统起着稳定入窖生料成分的最后一道把关作用。 4、预热分解 把 生料的预热和部分分解由预热器来完成,代替回转窑部分功能,达到缩短回 窑长度,同时使窑内以堆积状态进行气料换热过程,移到预热器内在

    5、悬浮状态下 进行,使 生料能够同窑内排出的炽热气体充分混合,增大了气料接触面积,传 热速度快, 热交换效率高, 达到提高窑系统生产效率、 降低熟料烧成热耗的目的。 (1)物料分散 换热 80%在入口管道内进行的。喂入预热器管道中的生料,在与高速上升气流的 冲击下,物料折转向上随气流运动,同时被分散。 (2)气固分离 当气流携带料粉进入旋风筒后,被迫在旋风筒筒体与内筒(排气管)之间的环状 空间内做旋转流动,并且一边旋转一边向下运动,由筒体到锥体,一直可以延伸 到锥体的端部,然后转而向上旋转上升,由排气管排出。 (3)预分解 预 分解技术的出现是水泥煅烧工艺的一次技术飞跃。它是在预热器和回转窑之

    6、间增设分解炉和利用窑尾上升烟道,设燃料喷入装置,使燃料燃烧的放热过程与 生料的碳 酸盐分解的吸热过程,在分解炉内以悬浮态或流化态下迅速进行,使 入窑生料的分解率提高到 90%以上。将原来在回转窑内进行的碳酸盐分解任务, 移到分解炉内 进行;燃料大部分从分解炉内加入,少部分由窑头加入,减轻了 窑内煅烧带的热负荷,延长了衬料寿命,有利于生产大型化;由于燃料与生料混 合均匀,燃料燃烧热 及时传递给物料,使燃烧、换热及碳酸盐分解过程得到优 化。因而具有优质、高效、低耗等一系列优良性能及特点。 5、水泥熟料的烧成 生料在旋风预热器中完成预热和预分解后, 下一道工序是进入回转窑中进行熟料 的烧成。 在 回转窑中碳酸盐进一步的迅速分解并发生一系列的固相反应,生成水泥熟料 中的等矿物。 随着物料温度升高近时, 等矿物会变成液相, 溶解于液相中的 和 进 行反应生成大量 (熟料) 。熟料烧成后,温度开始降低。最后由水泥熟料冷却机 将回转窑卸出的高温熟料冷却到下游输送、贮存库和水泥磨所能承受的温度,同 时回收高温熟料的显 热,提高系统的热效率和


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