Дозатор цемента металлический для поворотной задвижки DN 300, DN 350, DN 400
Эффективность применения рециклинга в производстве бетонов и растворов
Итак, вы решили применить систему рециклинга бетона на вашем производстве, но не знаете с чего начать, почему один рециклинг стоит 8 млн. руб, а второй 1 млн., хотя оба называются рециклингом, какое дополнительное оборудование необходимо, а каким …
Транспортерная лента
Транспортерная лента — это грузонесущий тяговый орган конвейера, используется для доставки цемента и прочих компонентов к бетоносмесительной установке. Лента для транспортера состоит из нескольких слоёв, верхний дополнительно армируется для придан …
Купить бетонный завод
В нашей компании вы можете купить бетонный завод производства ведущих мировых брендов. Мы поставляем как мобильные бетонные заводы, так и оборудование — смесители бетона, шнеки, ленточные конвейеры, силосы, а так же любые запчасти, броню смесителя . ..
Куб бетона — стоимость в производства в Санкт-Петербурге
Всё зависит от издержек, стоимости производства и доли прибыли, как и в любой другой отрасли. При производстве бетона важную роль играют мощность оборудования для производства бетона, стоимость утилизации бетонных отходов, наличие оборудования для …
Миксер для бетона — адреса и цены
Миксер для бетона — понятие с таким же широким значением, как силос или шнек. Под миксером для бетона понимают совершенного разные смесители бетона — ручной миксер, небольшой смеситель раствора с ручным или механизированным приводом, промышленный …
Cилос
Силос — это сухое хранилище цемента. Силос — неотъемлемая часть бетонного завода. Как правило, изготавливается из стали и монтируется вертикально на опоры. Мы занимаемся поставкой и монтажом силосов на бетонные производства по всей России. К …
Бетонное производство. Цены и адреса
Бетонное производство необходимо для современного строительства зданий, благоустройства территорий и устройства дорог.
При этом бетон может закупаться как с бетонного завода и поставляться автобетономешалками, так и изготовляться прямо на объекте …Бетоносмеситель купить
Интернет-магазины завалены предложениями о продаже бетоносмесителей, но в основном это ручные или автоматические миксеры для бетона. Такой бетоносмеситель легко приобрести в любом городе. Гораздо сложнее определиться с выборам, когда нужно купить …
Tweets by @Readymix_ru
Утилизация бетона
Рециклинг бетона — ввод в эксплуатацию с автоматической системой управления. Решение проблемы утилизации бетона …
Рециклинг бетона
Производство и поставка рециклингов бетона или установок для переработки и утилизации бетона, бетонного обрудования …
Парогенератор Турбоматик сервисный осмотр
Поставка парогенераторов, ремонт и сервисное обслуживание теплового пункта. Промышленные газовые котлы, обогреватели для бетонного производства с доставкой в любой регион России. …
Новости апреля
Монтаж бетонного завода Liebherr, запасные части Tecwill, Liebherr, Pemat, Stteter. Рециклинг и фильтр пресс для нужд ЖБИ производства …
Монтаж Liebherr
Монтаж бетонного завода Liebherr в Амурской области …
Фильтр-пресс монтаж и поставка
Завершены работы по поставке и монтажу установки фильтр-пресс, включая декантер, станцию подготовки флокулянты, насосные группы, гомогенизатор. Установка для нужд предприятия по производству и выпуску бетонной плитки в Республике Беларусь. …
Пример применения Мониторинг и оптимизация производства цемента с анализатором выбросов testo 350
- На Главную org/ListItem»> Пример применения Мониторинг и оптимизация производства цемента с анализатором выбросов testo 350
Ни один строительный материал в мире не используется так широко, как цемент, и потребность в нём с каждым днём всё растёт. Соответственно, растут и поставки, а конкуренция на рынке постоянно ужесточается. В результате высочайшее качество продукции, а также быстрое и экономичное производство исключительно важны. Кроме того, необходимо соблюдать множество требований по охране окружающей среды.
Так что без использования современных измерительных приборов, таких как testo 350, уже не обойтись.
Свяжитесь с нами
У вас остались вопросы?Мы будем рады вам помочь.
+7 (495) 532-35-00
Связаться
Задача
На производстве цемента можно выделить три основных участка, где требуется мониторинг и анализ выбросов.
Проверка газовой среды печи на производстве кирпича
На этом участке поддерживается средняя температура от 1100 °C до 1300 °C, а также достигаются концентрации 2 % объема O2, макс. 500 ppm CO и примерно 1000 ppm NO. Эти значения могут измеряться, например, на выходе вращающейся печи. Там легко обнаружить некорректное всасывание воздуха между входом предварительного нагрева и выходом предварительного нагрева.
Проверка газовой среды печи в кальцинаторе
Во время основного процесса производства цемента сырьё проходит через башню циклонного теплообменника, где оно подвергается воздействию горячего технического воздуха с противоположного направления, чтобы вытеснить CO2. На выходе из кальцинатора обычно фиксируются стандартные значения 700 °C, 3 % объема O2, 500 ppm CO и 400 ppm NO. Эти параметры рекомендуется измерять ежедневно.
Соблюдение требований по охране окружающей среды
Производство цемента – это процесс, требующий много сырья и энергии, с высоким уровнем выбросов, опасных для людей и окружающей среды. Например, при регулярной сушке и нагреве выбрасывается множество газов с большим содержанием пыли. Среди этих вбросов – углекислый газ, образующийся при сгорании.
Чтобы эти выбросы оставались в пределах экологических норм, в идеале необходимо их измерять и анализировать прямо в дымоходе. Только так ответственные сотрудники смогут вовремя отреагировать на нарушения граничных значений, проведя оптимизацию соответствующих технологических процессов и установок.
Чтобы выдерживать конкуренцию при производстве самого популярного строительного материала в мире, вы должны гарантировать не только хорошее качество продукции при минимально возможных затратах времени и средств, но и соблюдать все соответствующие экологические нормы. Testo создала оптимальное решение для этой задачи: анализатор выбросов testo 350.
Производство кирпича (процесс кальцинации)
Обжиг гранулированного сырья в установке предварительного кальцинирования и вращающейся печи
Решение
Портативный анализатор выбросов testo 350 – идеальный инструмент для профессионального газового анализа. Прибор состоит из управляющего модуля и блока анализатора.
Управляющий модуль – съёмный блок для управления прибором и отображения результатов измерений. Результаты выводятся на четкий цветной графический дисплей управляющего модуля. Измерительные сенсоры расположены в блоке анализатора. Прибор имеет собственную память, поэтому результаты измерений могут передаваться из блока анализатора на управляющий модуль. При необходимости можно с одного управляющего модуля работать одновременно с несколькими блоками анализатора.Прочный корпус testo 350 имеет противоударную защиту. Конструкция прибора практически исключает простои из-за его загрязнения. Герметичный корпус не позволяет загрязняющим веществам снаружи попадать внутрь прибора.
Вместо управляющего модуля вы можете использовать для управления прибором компьютер или ноутбук. После программирования блок анализатора может самостоятельно выполнять измерения и сохранять полученные данные. Это повышает эффективность ваших плановых измерений.
Оптимизирован для цементной промышленности
Мы рекомендуем использовать управляющий модуль testo 350. Но без блока анализатора с различными сенсорами измерения невозможны. Так, только с помощью сенсора O2 в блоке анализатора вы сможете измерить концентрацию остаточного кислорода в отработанных газах; сенсор CO позволяет измерять концентрацию угарного газа на разных участках; наконец, сенсор NO и опциональный сенсор NO2 позволят вам легко контролировать соблюдение граничных значений NOx.
Чтобы измеряемые величины концентрации газа относились именно к сухому газу, согласно требованиям для официальных измерений (это требуется для подготовительных измерений до официальных измерений параметров выбросов), необходим блок пробоподготовки Пельтье с перистальтическим насосом (можно заказать дополнительно).
Чтобы измерять высокие концентрации CO в стехиометрических условиях, используется расширение диапазона измерения для одного слота (CO).
Зонд отбора пробы для промышленных двигателей длиной 1 метр с термопарой для температур до 1200 °C входит в число стандартного оборудования для измерений в цементной промышленности. Дополнительный удлинитель длиной 5 метров служит для передачи данных с управляющего модуля на блок анализатора. Дополнительное преимущество даёт практичное программное обеспечение testo easyEmission. С его помощью вы сможете хранить, документировать и анализировать полученные данные на компьютере. Кроме того, данные можно распечатать непосредственно на месте измерения.
testo 350 – основные преимущества: h4>
- Предварительные настройки прибора помогают в управлении и облегчают процесс измерения
- Большой цветной графический дисплей удобен при работе в условиях плохой освещенности
- Устойчив к ударам и грязи – идеальный прибор для работы в сложных условиях
Подробнее
(350) Вафельная головка Phillips 8 x 2-1/4 Винт с покрытием из цементно-волокнистой плиты Hi-Lo
(пока отзывов нет) Написать обзор
(350) Вафельная головка Phillips 8 x 2-1/4 с покрытием из цементно-волокнистой основы Винт Hi-Lo
Рейтинг Обязательно Выберите Рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)
Имя Обязательно
Электронная почта Обязательно
Тема отзыва Обязательно
комментариев Обязательно
Сейчас: $35,99
Сейчас: $35,99
Добавление в корзину… Товар добавлен
характеристики продукта- Количество в упаковке:
- 350
- Диаметр резьбы:
- #8
- Длина:
- 2-1/4
- Длина резьбы:
- 2-1/4
- Материал:
- Сталь
- Тип привода:
- Филипс
- Тип головки:
- Вафли
- Окончание:
- Русперт
- Измерение:
- Дюйм
- Описание
- Руководства и PDF-файлы
- 0 отзывов
Партия (350) винтов с полукруглой головкой и крестообразным шлицем для цементных плит.
Эти винты с покрытием имеют размер №8 и длину 2-1/4 дюйма с острым концом.
Это покрытие разработано специально для всех типов подложек.
Эти винты также имеют выступы под головкой для надежного крепления досок.
- Количество в упаковке:
- 350
- Диаметр резьбы:
- #8
- Длина:
- 2-1/4
- Длина резьбы:
- 2-1/4
- Материал:
- Сталь
- Тип привода:
- Филипс
- Тип головки:
- Вафли
- Окончание:
- Русперт
- Измерение:
- Дюйм
Долгосрочные эксплуатационные характеристики бетона, изготовленного из различных типов цемента, при сильном воздействии сульфатов
. 2022 27 декабря; 16 (1): 240.
дои: 10.3390/ma16010240.
Ахмед М Тахвия 1 , Ровида М. Фуда 1 , Мохамед Абд Эльрахман 1 , Усама Юссф 1
принадлежность
- 1 Кафедра проектирования конструкций, инженерный факультет, Университет Мансура, Мансура 35516, Египет.
- PMID: 36614579
- PMCID: PMC9822289
- DOI: 10. 3390/ма16010240
Бесплатная статья ЧВК
Ahmed M Tahwia et al. Материалы (Базель). .
Бесплатная статья ЧВК
. 2022 27 декабря; 16 (1): 240.
дои: 10.3390/ma16010240.
Авторы
Ахмед М Тахвия 1 , Ровида М. Фуда 1 , Мохамед Абд Эльрахман 1 , Усама Юссф 1
принадлежность
- 1 Кафедра проектирования конструкций, инженерный факультет, Университет Мансура, Мансура 35516, Египет.
- PMID: 36614579
- PMCID: PMC9822289
- DOI: 10.3390/ма16010240
Абстрактный
Сульфатное воздействие на бетон представляет большой интерес, так как представляет собой одну из основных причин износа бетона и низкой прочности бетонных конструкций. В данном исследовании изучалось влияние различных видов цемента на сульфатостойкость бетона. Это включало три класса бетона, а именно бетон низкой прочности, бетон средней прочности и бетон высокой прочности. Доменный цемент (BFC), сульфатостойкий портландцемент (CEM I-SR5) и обычный портландцемент (OPC) использовались в восемнадцати бетонных смесях. Три содержания вяжущего по 250 кг/м 3 , 350 кг/м 3 и 450 кг/м 3 и постоянное содержание микрокремнезема (SF) применялись в этом экспериментальном исследовании. Соотношение вода/связующее (w/b) варьировалось от 0,4 до 0,8. Бетонные образцы были погружены в сильнодействующие растворы сульфата натрия (10 000 частей на миллион) на 180 дней после стандартного твердения в течение 28 дней. Характеристики свежего бетона оценивались с помощью теста на осадку для достижения надлежащей удобоукладываемости. Прочность бетона на сжатие и изменение массы через 28 дней и 180 дней были измерены до и после погружения в раствор, чтобы оценить долгосрочный эффект воздействия сульфатов на предполагаемую долговечность бетона. Анализ с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) был проведен для изучения микроструктуры бетона и стадий его разрушения. Полученные результаты показали, что наилучшей стойкостью к агрессивным сульфатным воздействиям обладает цемент БФК. Ухудшение прочности цемента BFC составило 3,5% при соотношении масса/масса 0,4 и увеличилось примерно до 7,8% при увеличении соотношения масса/масса до 0,6, что сравнимо с другими используемыми типами цемента. Результаты этого исследования подтвердили, что качество бетона, а именно его состав с низкой проницаемостью, является лучшей и рекомендуемой защитой от сульфатного воздействия.
Ключевые слова: Портландцемент; доменный цемент; долговечность бетона; микрокремнезем; воздействие сульфатов; сульфатостойкий портландцемент.
Заявление о конфликте интересов
У авторов нет конфликта интересов.
Цифры
Рисунок 1
Гранулометрический состав…
Рисунок 1
Гранулометрический состав используемого вяжущего.
Рисунок 1Гранулометрический состав используемого вяжущего.
Рисунок 2
Кривые классификации для всех заполнителей…
Рисунок 2
Кривые классификации для всех используемых заполнителей.
фигура 2Кривые классификации для всех используемых заполнителей.
Рисунок 3
Экспериментальные результаты оползня…
Рисунок 3
Экспериментальные результаты испытания на осадку для всех смесей.
Рисунок 3Экспериментальные результаты теста на осадку для всех смесей.
Рисунок 4
Потеря прочности «низкой прочности…»
Рисунок 4
Потеря прочности «бетона низкой прочности» после воздействия сульфатов.
Рисунок 4Потеря прочности «бетона низкой прочности» после воздействия сульфатов.
Рисунок 5
Потеря прочности «средней прочности…»
Рисунок 5
Потеря прочности класса «бетон средней прочности» после воздействия сульфатов.
Рисунок 5Потеря прочности класса «бетон средней прочности» после воздействия сульфатов.
Рисунок 6
Потеря прочности «высокой прочности…»
Рисунок 6
Потеря прочности класса «высокопрочный бетон» после воздействия сульфатов.
Рисунок 6Потеря прочности класса «высокопрочный бетон» после воздействия сульфатов.
Рисунок 7
Изменения массы для смесей с…
Рисунок 7
Изменения массы для смесей с низким соотношением В/Б: ( a ) низкая прочность…
Рисунок 7Изменения массы для смесей с низким соотношением В/Б: ( a ) бетон низкой прочности, ( b ) бетон средней прочности и ( c ) бетон высокой прочности.
Рисунок 8
Замена массы для смесей с…
Рисунок 8
Изменение массы для смесей с высоким соотношением В/Б: ( a ) низкая прочность…
Рисунок 8Изменение массы смесей с высоким соотношением В/Б: ( a ) бетон низкой прочности, ( b ) бетон средней прочности и ( c ) бетон высокой прочности.
Рисунок 9
СЭМ-изображения через 180 дней:…
Рисунок 9
Изображения SEM через 180 дней: ( a ) смесь BFC450-0.4 и ( b…
Рисунок 9изображений SEM за 180 дней: ( a ) смесь BFC450-0,4 и ( b ) смесь BFC450-0,6.
См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC
Похожие статьи
Закон деградации и модель прогнозирования срока службы бетона для облицовки тоннелей, подвергшегося комбинированному воздействию сульфатной атаки и циклов сушки-увлажнения.
Лу Ф, Ван Х, Ван Л, Чжао К, Чжан Дж. Лу Ф и др. Материалы (Базель). 2022 23 июня; 15 (13): 4435. дои: 10.3390/ma15134435. Материалы (Базель). 2022. PMID: 35806560 Бесплатная статья ЧВК.
Экспериментальное исследование механических свойств и долговечности полимеркремнеземного дымобетона с винилэфирной смолой.
Фарахани Х.З., Фарахани А., Фахарян П., Джахед Армагани Д. Фарахани Х.З. и др. Материалы (Базель). 2023 12 января; 16 (2): 757. дои: 10.3390/ma16020757. Материалы (Базель). 2023. PMID: 36676494 Бесплатная статья ЧВК.
Экспериментальное исследование по применению бесцементного материала с побочными продуктами промышленного производства в сборных железобетонных изделиях парового отверждения.
Хата М., Сато М., Миядзава С. Хата М. и др. Материалы (Базель). 2022 30 октября; 15 (21): 7624. дои: 10.3390/ma15217624. Материалы (Базель). 2022. PMID: 36363215 Бесплатная статья ЧВК.
Обзор долговечности и прочностных характеристик щелочно-активированного шлакобетона.
Мохамед О.А. Мохамед ОА. Материалы (Базель). 2019 12 апреля; 12 (8): 1198. дои: 10.3390/ma12081198. Материалы (Базель). 2019. PMID: 31013765 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Зеленый бетон для экономики замкнутого цикла: обзор устойчивости, долговечности и структурных свойств.
Аль-Хамрани А., Кучуквар М., Алнахал В., Махди Э., Онат Н.К. Аль-Хамрани А. и др. Материалы (Базель). 2021 12 января; 14 (2): 351. дои: 10.3390/ma14020351. Материалы (Базель). 2021. PMID: 33445769 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Рекомендации
- Сундаресан С., Рамамурти В., Мейаппан Н. Улучшение механических и прочностных свойств гипошламового бетона с базальтовыми волокнами и латексом SBR. Доп. Конкр. Констр. 2021; 12: 327–337.
- Пракаш Р., Тенможи Р., Раман С. Механические характеристики и характеристики изгиба экологически чистого бетона, изготовленного с использованием летучей золы в качестве замены цемента и крупного заполнителя из скорлупы кокосового ореха. Междунар. Дж. Окружающая среда. Поддерживать. Дев. 2019;18:131–148. doi: 10.1504/IJESD.2019.099491. — DOI
- Чанг С.-Ю., Сикора П., Ручинска Т., Стефан Д., Эльрахман М.А. Сравнение распределения пор по размерам в бетонах с различными дозировками воздухововлекающих добавок с использованием методов 2D и 3D визуализации. Матер. Характер. 2020;162:110182. doi: 10.1016/j.matchar. 2020.110182. — DOI
- Чанг С.-Ю., Сикора П., Ким Д.Дж., Эль Мадави М., Эльрахман М.А. Влияние различных расширенных заполнителей на характеристики долговечности бетона с легким заполнителем. Матер. Характер. 2021;173:110907. doi: 10.1016/j.matchar.2021.110907. — DOI
- Сикора П., Чанг С.-Ю., Лиард М., Лутенс Д., Дорн Т., Камм П., Стефан Д., Эльрахман М.А. Влияние нанокремнезема на свойства свежего и затвердевшего раствора для 3D-печати. Констр. Строить. Матер.