1) shaft kilns/ powder technology
立窑/粉体工程
3) powder engineering
粉体工程
1.
The content of ‘powder engineering’ course has been reformed, redesigned and rearranged.
对“粉体工程”课程在教学内容上进行了改革、重新设计和安排 ,编写配套教材 ;在培养学生的能力上 ,加强实践教学环节的训练 ,并建立以实践为基础的学习成绩评价体系 ;教学方法和手段上 ,积极开展教学研究 ,制作多媒体课件等 ;促进了教学质量的提高 ;达到了完善知识结构 ,优化课程体系目的 ;经过多年的教学实践 ,取得了良好的教学效果。
2.
The thought and practice of the comprehensive experiment innovation of powder engineering were introduced by combining the profession adjusting and teaching system innovation,which becomes a forceful platform for bringing up students creation thought and ability and strict science style.
结合专业调整及教学和教材体系改革介绍了粉体工程综合实验改革的思路和实践。
3.
This paper forecasts the powder engineering in inorganic chemical industry based on the comparison and analysis of different technological processes of calcium carbonate in technologic and economic viewpoints.
通过对碳酸钙产品不同生产工艺的技术经济对比分析,展望粉体工程技术在无机盐工业中的应用前景。
4) vertical technics
立窑工艺
5) connect the body signs kiln
连体立窑
6) kiln truncating project
截窑工程
补充资料:粉体工程
各种与粉粒状物料有关的操作的技术。这些技术广泛应用在化工、冶金、采矿、能源、贮运、环境保护等部门。实际上,粉碎、掺和等粉体操作已有数千年历史,但一直沿用经验的方法来处理工程设计。1948年美国人J.M.戴拉凡尔所著的《尘粒学》,促进了对粉体性质的基础研究。1956年日本成立了粉体工程研究会。1960年英国人H.E.罗斯开设了粉体技术的课程。
近几十年来,为满足实际生产的需要,粉体工程已取得很大的发展。
粉体工程所涉及的化工单元操作过程主要有:
① 改变粒径 为满足工艺过程的各种要求,经常需要改变固体物料的颗粒尺寸。减小物料颗粒的操作,总称粉碎。至于将细粉制成颗粒这种增大物料粒径的操作,通常称为造粒。
② 颗粒分级 将固体粉粒按粒径大小予以分离。对于较粗颗粒,可用各种工业筛进行分级,称为筛分。对于细小粉粒需用流体动力方法进行分级。其中利用水流的称为水力分级,利用气流的称为气流分级。
③ 粉粒选分 利用各组分间在密度、磁性、表面性质等方面的差异,对混合粉粒加以分离的过程。
④ 粉粒混合 又称掺和。将几种粉粒,按规定的配比,制成均匀的混合物。
⑤ 粉粒的移动 有两种方式:一是在自然堆积状态下的移动,如散粒物料的机械输送;另一是采用流态化技术。后者不仅用于粉状物料的输送(气力输送和水力输送),而且已在各种涉及流固系统的生产过程中广泛应用。
上述各类过程都与粉体颗粒的性质和运动规律有关。粉体颗粒很小,具有不同于一般固体的特性。加强对粉体颗粒的基础研究,掌握粉体的特性和运动规律,是解决各种粉体操作过程的关键(见彩图)。
近几十年来,为满足实际生产的需要,粉体工程已取得很大的发展。
粉体工程所涉及的化工单元操作过程主要有:
① 改变粒径 为满足工艺过程的各种要求,经常需要改变固体物料的颗粒尺寸。减小物料颗粒的操作,总称粉碎。至于将细粉制成颗粒这种增大物料粒径的操作,通常称为造粒。
② 颗粒分级 将固体粉粒按粒径大小予以分离。对于较粗颗粒,可用各种工业筛进行分级,称为筛分。对于细小粉粒需用流体动力方法进行分级。其中利用水流的称为水力分级,利用气流的称为气流分级。
③ 粉粒选分 利用各组分间在密度、磁性、表面性质等方面的差异,对混合粉粒加以分离的过程。
④ 粉粒混合 又称掺和。将几种粉粒,按规定的配比,制成均匀的混合物。
⑤ 粉粒的移动 有两种方式:一是在自然堆积状态下的移动,如散粒物料的机械输送;另一是采用流态化技术。后者不仅用于粉状物料的输送(气力输送和水力输送),而且已在各种涉及流固系统的生产过程中广泛应用。
上述各类过程都与粉体颗粒的性质和运动规律有关。粉体颗粒很小,具有不同于一般固体的特性。加强对粉体颗粒的基础研究,掌握粉体的特性和运动规律,是解决各种粉体操作过程的关键(见彩图)。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条