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粉煤灰测量技术的发展与计量控制

时间:2014-06-27 10:04:00

作者:世邦机器

测量技术的发展与计量控制

计量控制的一个重要任务就是在单位时间内对物料质量进行测量。然而众所周知,质量是一个特征量,它无法直接测量,以往对质量的测量往往是通过物体在重力场下的重力测量而间接求得的。

物料的计量控制如翻斗秤、失重秤、调速定量秤等绝大部分的计量设备(衡器)的测量模型多建立于杠杆原理,然而其模型,都是建立在静力平衡的基础之上。也有采用射线测量技术,其实际上只能测量物料流的载荷密度。在实际工业生产中,我们遇到的大多数的过程计量都是在物料运动过程中实现的,对此通常我们只能通过其他手段来降低运动过程对静力平衡的影响或者用定性方法给予一定的补偿。粉煤灰粉磨设备主要的作用就是粉煤灰粉磨。采用这种以静代动的测量方法虽然可以解决大多数工业生产计量问题,但从根本上说它无法解决动摩擦、本机谐振及其他振动问题对于测量的影响,因此严格意义上说就是没有从根本上解决动态测量的问题。

近年来国外的一出学者为从根本卜解决动态测量i文一问颢.开展了大量的研奔T作.其 近年来国外的一些学者为从根本上解决动态测量这一问题,开展了大量的研究工作。其基本思想就是解决用工程动力学来代替工程静力学建立测量模型。因为动是非常的,静只是动的一个特例。根据牛顿第二定律F=,眦如果能够测得力F和加速度o,即可求得物体的质量/7/,的大小,这是一个不受被测物体是静态还是动态而且是一个不受重力场g大小影响的质量测量方法,这种测量方法被称为动态质量测量方法。尽管动态质量测量尚处于研究阶段,但其测量理论已然确立,随着研究的深入和发展,未来的动态测量衡器将会给称重测量带来一场革命。近几年由于电磁测量技术的发展,基于电磁测量技术基础的气固两相混合物的流量计量设备也有成熟产品问世,并在工业现场成功应用在粉体计量上。

所有新型计量设备的研发都给我们提供一个新的平台,从而使粉煤灰计量控制系统不断向前发展。

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粉煤灰的典型应用

PQS可实现对粉煤灰物料的连续、均匀、稳定地喂料PQS可实现对粉煤灰流量的长、短期准确计量和累计PQS可实现对粉煤灰流量的定量控制PQS可实现对粉煤灰流量的集散控制和远程网络化控制它可分为三种典型组态应用。

粉煤灰中碱含量的控制

当粉煤灰碱含量的测定值为1.5%时,有效碱实际上只有0.3%,而我国的国家标准规定中热硅酸盐水泥的碱含量不大于0.6%;低热矿渣硅酸盐水泥的碱含量不大于1.0%(都算有效碱),就是说,在“水工规范中,对粉煤灰碱含量的控制比对水泥的要求严格得多。

粉煤灰的碱含量差别

还应注意:既然粉煤灰碱含量的测定值不代表有效碱,掺粉煤灰作混合材的水泥,用户要确定它的有效碱含量,就比较麻烦,不但要测定水泥的碱含量,还要确定水泥中粉煤灰的掺量和粉煤灰自身的碱含量。

粉煤灰在水工混凝土中的非常大掺量

因此,在低热矿澄桂酸盐水泥中掺45%粉煤灰和在矿渣桂酸盐水泥中掺45%粉煤灰,效果不一定相同;在桂酸盐水泥中掺65%粉煤灰邳在矿渣水泥中掺45%粉煤灰,效果也不一定相同,就不奇怪了。

粉煤灰水泥凝结时间

这对水泥水化速度不利。水化速度减慢,生成C-S-H凝胶的速度随之减慢,表现为水泥的初、终凝时问延长。粉煤庆取代率越大,水泥浆体的浓度降低率也越大,水化速度变慢,初、终凝时问也延长更多。

粉煤灰在不同品种水泥的非常大允许掺量

氢氧化钙主要由熟料中的C3S等矿物水化生成,在水泥中掺入粉煤灰,一方面使胶凝材料中熟料含量相应减少,另一方面粉煤灰水化反应要消耗氢氧化钙,随着粉煤灰掺量增大,胶凝材料中熟料的含量就相应降低,从而也减少了水化生成氢氧化钙的数量。

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