水泥熟料烧成液相量的计算探讨

水泥熟料烧成液相量的计算探讨

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1、,洲产原料工艺水泥熟料烧成液相量的计算探讨余姚水泥厂高锦明,磷等次要氧化物,水泥生料在锻烧过程中首先进行原料最低共熔点温度一般都在,,,的脱水分解随着温度不断提高在!∀∀℃4/∀一48∀℃之间矿化剂与其它微量元素,,以前原料中各种氧化物通过固相反应形成等都将影响最低共熔温度也就是液相量和∃、!、(,。#%&∋#∋)等矿物而熟料中的主要液相组成依生料成分而异!,4!):∃5!矿物#%依靠固相反应形成的量极少它主不同的配料;主要表现为∋∀与要通。,过液相形成熟料烧成过程的主要特征的不同比例<及不同的缎烧温度其所生成,∃+!。是出现液相并使#%∗#,#−

2、的反应得的液相量是不同的,已知一#∃%一#一#)四组成以顺利进行因此熟料烧成中液相生成温#+产(∋分的最、,!,=度液相量和液相的性质对#−的形成有低共熔点为!!8℃液相组成为。很大影响+,二6∀,4!,,#二/(8>%?9>∋∀43>,,,=):4∀6/>换算成潜在化合物的含量为#礴∋,,4,!,液相.),/∀>#产!>#−二6>,。,%≅,∋!!,水泥熟料烧成时当加热温度达到物料9,6∀>4Α残∀!8由以,,在中各氧化物所形成的最低共熔点时就开始上数据可知最低共熔温度所生成的液相组,、出,#现液相而液相出现的温度和组成决定于成

3、与熟料的平均成分是不同的其中+5。=,4!=。生料的成分/∀含量较低而∋∀和)勺∀含量较高=,开其原因是在最低共熔点形成液相的矿物组分按硅酸盐水泥熟料组分配料始出现,。刁八,,液相的温度见表.为#产与#)因此常把#产与#产)。表水泥熟料系统权化物组成最低共熔点沮度称为熔剂矿物系统最低共熔温度,℃下面分别探讨不同铁率配料情况下最大。#,−一#∃−一#!∋(//热容的液相量=#!−一#∃−一#!∋一0+(!∀Β≅夕Χ!8的液相量#!−一#之−一#!∋一1!3/2,当物料在窑内缎烧温度升至最低共熔#!−一#∃−一0+4∀一125!6/,开,#!−一#∃−一

4、#!∋一#7∋)!!8点;!!8℃<时始出现液相此时液相。!一!一+4一4,,4!#−9%一#∋0∀):∀!/中的≅,!8若物料的≅Χ!8其∋∀#!−一#∃−一#!∋一):4∀!一1.!:∃!。2∀;<含量必大于液相中)含量物料在该温#!−一#∃−一#!∋一0+4∀一125一):4∀!48∀4!度;!!8℃<熔融的结果必然是∋∀不能,,。!由表可知组分的性质与数目都影响全部熔入液相而部分剩余下来但):4∀。,!系统的最佳共熔温度硅酸盐水泥熟料由于则全部熔成液相所以物料的液相量与):∃、、、、含量成正比,即=):4∀!,含有氧化镁氧化钠氧化钾硫歼

5、氧化含量愈多在一(6一#Δ1Δ0ΕΕΔ#Φ0ΒΓΗ掩6ΙΙ!,。··!!8℃温度下液相量愈多“8∃∋ϑ4∀=一/44)):∃,,设)为物料中5的百分含量Β=!,例如配料方案中含∋儿∀二/Ι>=为物料缎烧到!!8℃温度时的液相百分含:∃!“/,)>它在!!8℃温度下液相量=,4量,已知在低共熔物中含有6/>):=∋ϑ∀一一,,6Μ!8≅二不尸,又一契Κ:∃!》.:∃,Λ根据物料中和液相中的)的含量进行物。,,=Ν⋯最低共熔点可能产生的最大液相量料平衡即可求出液相量即)∀∀Β,84∋4!一/44),∀∀)二6/ΝΒ则Β,.)

6、6/二84又/Ι>一/44Ν/>,48>。,,≅,,当物料的Χ!8在!!8℃温度时如欲增加液相量必须提高温度在生):∃5!百分含量的,液相百分含量为物料6产中重要的熔剂矿物全部熔融所以全熔温,。4=倍它不受物料中∋5含量的影响度和这个温度的液相量以及在烧成最高温度例如=某配料方案熟料):∃!,(/>,下的液相量,则更有实际意义。45=二64>,Μ!,∋则此物料在!!8℃的液相量当∋Α)8的物料在!!8℃下仅∋4=!,(,64是#∋熔人液相如欲使#∋)熔入液相,(Χ!8):4∀!(/。,则必须提高温度根据相图温度为!(8℃,故液相量

7、=Β,6ϑ),6ϑΟ时#(∋)熔入液相以达到#!∋和#(∋)全。,(/,43(/>部熔入液相的目的∋Α)二∀6(故当物料,4≅Μ!8的液相量=中∋Α),∀6(时熔剂矿物全部熔融的温。≅Μ!!8℃,度为!(8℃实际上缎烧硅酸盐水泥熟料当!8在出现液相后物料中,!(=,4=时#∋和#∋)全部熔融的温度约在!(∀的∋.必全部熔融成液相故根据∋5含量,,=,一(∀∀℃之间此时全熔液相量进行物料平衡来计算液相量物料中含份重!∀∋∀!(∋)Β量的):必就有6(份的儿形成#二!∀!∋∗3/),4!Α:∃!,∀,当缎烧温度为(∀∀Θ(/∀

8、℃从;∋)Ι6Α/Ι3∀二∀6(<时!,!&一#∃%界面上液相组成可算出液相量

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