RU2371403C1 - Механоактиватор цемента и способ измельчения и механической активации цемента с его использованием - Google Patents

Механоактиватор цемента и способ измельчения и механической активации цемента с его использованием Download PDF

Info

Publication number
RU2371403C1
RU2371403C1 RU2008113236/03A RU2008113236A RU2371403C1 RU 2371403 C1 RU2371403 C1 RU 2371403C1 RU 2008113236/03 A RU2008113236/03 A RU 2008113236/03A RU 2008113236 A RU2008113236 A RU 2008113236A RU 2371403 C1 RU2371403 C1 RU 2371403C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cement
mechanical activator
mechanical
grinding
dielectric material
Prior art date
Application number
RU2008113236/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2371403C9 (ru
Inventor
Эдуард Васильевич Ольховский (RU)
Эдуард Васильевич Ольховский
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Монолит"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Монолит" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Монолит"
Priority to RU2008113236/03A priority Critical patent/RU2371403C9/ru
Priority to EP09725411.4A priority patent/EP2266926A4/en
Priority to PCT/RU2009/000144 priority patent/WO2009120115A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2371403C1 publication Critical patent/RU2371403C1/ru
Publication of RU2371403C9 publication Critical patent/RU2371403C9/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C7/00Crushing or disintegrating by disc mills
    • B02C7/11Details
    • B02C7/12Shape or construction of discs
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C7/00Crushing or disintegrating by disc mills
    • B02C7/11Details
    • B02C7/14Adjusting, applying pressure to, or controlling distance between, discs
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B7/00Hydraulic cements
    • C04B7/36Manufacture of hydraulic cements in general
    • C04B7/48Clinker treatment
    • C04B7/52Grinding ; After-treatment of ground cement

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Disintegrating Or Milling (AREA)
  • Crushing And Grinding (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к изготовлению цемента. Механоактиватор цемента включает корпус 1, станину 2, встречно вращающиеся с одинаковой скоростью диски 4, систему управления параметрами помола 7 и два электродвигателя 3. Диски полностью или частично покрыты диэлектрическим материалом или изготовлены из него и снабжены шайбами 6 для регулирования зазора между ними. Каждый из двигателей снабжен полым валом 5 для подачи цемента и воздуха в этот зазор. Диски выполнены с окружными канавками овальной или круглой формы, расположенными синхронно 8 напротив друг друга и расположенными асинхронно 9 со смещением относительно друг друга. Скорость вращения составляет 1500 об/мин при диаметре дисков 1200 мм. В качестве диэлектрического материала могут использовать стекло. Способ измельчения и механоактивации цемента включает обработку цемента в указанном механоактиваторе при скоростях вихревых потоков в нем 100000-3000000 об/мин. Обработку могут осуществлять с дополнительным введением нанокомпозитных добавок. Технический результат - обеспечение заданной тонины помола, достаточной монодисперсности, отсутствие агрегирования цемента, снижение расхода цемента, повышение надежности и долговечности механоактиватора. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Решение относится к изготовлению цемента, а именно к увеличению прочности бетона при экономии цемента.
В России производится 45 миллионов тонн цемента в год, в мире - 1,9 миллиарда тонн в год, потребность с каждым годом растет. Одна только Ленстройдеталь готова закупить уже сегодня 18 ед. механоактиваторов. В С.-Петербурге и области около 1500 растворно-бетонных узлов. Потребность России в год 30-40 тыс. ед. механоактиваторов.
В свое время выдающийся советский ученый И.А.Хинт отмечал:
«Мы вправе говорить о том, что разработан, в основном, четвертый компонент технологии - активация веществ при помощи больших механических энергий. Наряду с тремя существующими технологиями - изменением температуры и давления, диспергацией и катализом - эта технология становится не менее важной и эффективной».
Несколько лет назад большие механические энергии получили широкое применение на индустриальном уровне при производстве нового искусственного камня - лапрекса, тампонажного высококачественного цемента, которым укрепляются глубокие буровые скважины, а также при производстве карбонатных удобрений из отходов известняковых карьеров и кормовой муки.
Учитывая все это, мы сочли целесообразным назвать новый технологический комплекс УДА-технологией. У - универсальный, Д - дезинтегратор, А - активатор. Универсальность новой технологии бесспорна. Слово "дезинтегратор" мы считаем целесообразным сохранить в названии новой технологии, несмотря на то что конструкция выпускаемых в настоящее время СКТБ "Дезинтегратор" установок имеет лишь отдаленное сходство с изобретенным в 1859 г. инженером Карром дезинтегратором. Активация, как мы уже могли убедиться выше, является главным звеном в новой технологии.
Возникновение активации в веществе при дезинтегрировании зафиксировано не только у песков. Вот некоторые примеры:
- обработанную в УДА-установке фосфоритную муку растения усваивают значительно лучше, чем муку, измельченную до максимально возможной тонины в шаровой мельнице, и эффективность фосфоритной муки как удобрения возрастает на десятки процентов. Исследования методом меченых атомов показали, что усвоение фосфора растениями повысились в несколько раз;
- при помоле одного и того же клинкера в шаровой мельнице и в УДА-установке до одинаковой тонины в последнем случае получают более качественный портландцемент, прочность изделий из которого через 16 дней почти равна той, что лишь на 28 день достигается цементом, измельченным в шаровой мельнице. Конечная же прочность дезинтегрированных цементов в зависимости от состава клинкера до 40% выше;
- УДА-технология приготовления специальных тампонажных смесей для закрепления стенок глубоких буровых скважин при добыче нефти и газа позволяет повысить прочность цемента на растяжение до 5 раз по сравнению с ранее применяющимися смесями и уменьшить стоимость каждой скважины не менее чем на 100 тыс. рублей;
- активация в УДА-установке буровых растворов позволяет на 20-25% повысить скорость бурения, сократить содержание твердой фазы в них в 2,0-2,5 раза, уменьшить износ бура;
- УДА-технология производства силикальцита (который на Западе известен под названием "лапрекс") позволяет изготовлять более качественный, чем до сих пор, индустриальный искусственный камень примерно в 2 раза дешевле, причем расход энергии снижается примерно на 50%. Стойкость силикальцита к различным корродирующим воздействиям в несколько раз выше, чем у полученного с помощью шаровой мельницы силикальцита;
- подготовка в УДА-установке стекольной смеси и шихты для производства огнеупоров дает возможность более чем на 20°С понизить температуру плавления или обжига, повысить скорость процесса в два раза и улучшить качество изделий;
- проведенные в Днепропетровском металлургическом институте опыты показали, что предварительная обработка железной руды в УДА-установке позволяет более чем на 100°С снизить температуру восстановления металла и снизить время процесса более чем на 20% по сравнению с рудой, измельченной до той же тонины в шаровой мельнице;
- обработка в УДА-установке вольфрамовых концентратов (шеелита, вольфрамита) позволяет на 10% увеличить степень извлечения металла и на 15-20% увеличить скорость последующей гидротермической обработки;
- обработка в УДА-установке медных и железорудных концентратов совместно с вяжущим (СаО) позволяет на 25-35% увеличить прочность окатышей;
- обработка в УДА-установке SiO2 в несколько раз увеличивает его адсорбционную способность, используемую для извлечения из сточных вод радиоактивного цезия;
- обработка в УДА-установке крахмалосодержащего сырья для спиртового производства на 20% увеличивает скорость сбраживания и повышает выход спирта;
- обработка в УДА-установке водонефтяных смесей позволяет на 5-7% повысить их калорийность, подготовка водотопливных эмульсий и суспензий в УДА-установке позволяет увеличить кпд двигателя, улучшить условия его работы и обеспечивает более полное сгорание топлива;
- активация в УДА-установке питательной среды для выращивания микроорганизмов на 15-25% повышает скорость их роста;
- УДА-технология производства карбонатных удобрений позволяет повысить урожайность растений на 3-5% за счет лучшей усвояемости удобрений, снизить себестоимость 1 т удобрений на 3 рубля, в том числе сэкономить до 10 кг топлива;
- УДА-технология активации воды увеличивает рост растений на 30-40%, животных в среднем на 20%, рыб на 45-100%, повышает стойкость растений к экстремальным условиям: низким температурам, недостатку влаги в среднем на 20%. При этом ежедневная добавка активированной в УДА-установке воды в количестве всего лишь 10 мл на 1 кг веса некоторых животных ведет к дополнительному привесу их на 20% при одинаковом с контролем рационе;
- УДА-технология переработки отходов резины, стеклопластиков, стекловолокна позволяет получить ценный порошковый продукт, используемый в качестве наполнителей для полимеров. При этом для двух последних видов отходов в мировой практике не существует промышленной технологии переработки;
- при приготовлении комбикорма в УДА-установке взамен молотковой дробилки КДМ-0,2 достигается улучшение качества продуктов, экономия энергии и снижение эксплуатационных расходов на десятки процентов;
- УДА-технология приготовления протеинового концентрата позволяет примерно до 2 раз увеличить выход клеточного сока.
Можно было бы привести еще много аналогичных примеров. Но и уже сказанное полностью опровергает все еще широко распространенное мнение о том, что с точки зрения технологии не важен агрегат или метод, с помощью которого достигнута требуемая тонина.
Но так как при измельчении в вибро- и шаровых мельницах говорят также о механической активации, то мы назвали достигаемый в дезинтеграторе эффект активацией большой механической энергией. Возникающие при дезинтегировании вещества скорости удара по крайней мере на порядок больше, чем в вибро- и шаровых мельницах, а ускорение (при упругом ударе) достигает миллионов ускорений свободного падения (1).
Отмечалось, что в дезинтеграторе частицы вещества получали 6 быстро следующих друг за другом ударов, при максимальной скорости удара 250 м/с известково-песчаные смеси приобретают совершенно новые технологические свойства (2).
Была выдвинута рабочая гипотеза, связывающая основные принципы конструкции дезинтегратора с возникающей в веществе активацией, а именно, чем больше число ударов, получаемых частицами вещества, чем больше скорости ударов и чем меньше интервал между следующими друг за другом ударами, тем большая возникает активность (1).
Известно также много типов механоактиваторов цемента, большинство из них ударного типа.
Наиболее близким механоактиватором (УДА-устройством) относительно заявляемого является устройство, имеющее корпус, станину, электродвигатель и рабочий орган в виде роторов, обрабатывающих материал в интервалах скоростей удара до 450 м/с (1, с.9).
Это не позволяет достичь высоких показателей измельчения, а именно тонкости помола, высокой монодисперсности, а самое главное, снижения способности цемента агрегатироваться.
Задачей технического решения является обеспечение заданной тонины помола (диспергирования), достаточной монодисперсности и отсутствия агрегатирования цемента.
Задачей технического решения является разработка механоактиватора цемента высокой надежности и долговечности.
Известен способ смешения цемента с добавками и последующего их измельчения и механической активации в смесителе-активаторе при активном перемешивании в резко выраженных турбулентных (т.е. вихревых) потоках в зазорах между билами на дисках ротора (т.е. вращающихся дисках) и отбойниках на его корпусе (3).
Указанный способ по назначению и совокупности существенных признаков является наиболее близким к заявленному изобретению, и его целесообразно принять в качестве наиболее близкого аналога.
Для осуществления указанного технического решения предложено следующее.
Механоактиватор цемента, включающий корпус, станину, электродвигатель и вращающийся рабочий орган, характеризует тем, что указанный рабочий орган выполнен в виде встречно вращающихся с одинаковой скоростью дисков, полностью или частично покрытых диэлектрическим материалом или изготовленных из диэлектрического материала и снабженных шайбами для регулирования зазора между ними, дополнительно механоактиватор включает систему управления параметрами помола и дополнительный электродвигатель, причем каждый электродвигатель снабжен валом полым для подачи цемента и воздуха в указанный зазор.
Механоактиватор характеризуется тем, что диски выполнены с окружными канавками овальной или круглой формы, расположенными синхронно напротив друг друга и асинхронно со смещением относительно друг друга.
Механоактиватор характеризуется тем, что указанная скорость вращения составляет 1500 об/мин при диаметре указанных дисков 1200 мм.
Механоактиватор характеризуется тем, что в качестве диэлектрического материала используют стекло.
Способ измельчения и механической активации цемента включает обработку цемента в механоактиваторе при скоростях вихревых потоков в нем 100000-3000000 об/мин.
Способ характеризуется тем, что указанную обработку осуществляют с дополнительным введением нанокомпозитных добавок.
Предлагаемый механоактиватор иллюстрируется на чертежах. Фиг.1 - общая схема механоактиватора, фиг.2, 3 - фрагменты механоактиватора, на которых показаны вихревые потоки.
В заявляемом механоактиваторе и по заявленному способу измельчение происходит в быстрых вихревых потоках скоростью до 3000000 об/мин за счет ударного воздействия при столкновении сошедших с орбит частиц, за счет разрыва частиц под действием центробежных сил, за счет перенасыщения частиц электростатическим электричеством и за счет местного импульсного нагрева до 1200 градусов Цельсия, обусловленного соприкасанием быстрых вихревых потоков. Практически все частицы насыщены электростатическим электричеством и это не позволяет им агрегатироваться, что очень важно для соблюдения в дальнейшем равномерной гидратации связующего.
Заявляемый механоактиватор цемента состоит из корпуса 1, станины 2, электродвигателей 3, активирующих дисков 4, полых валов электродвигателей 5, шайб регулирования зазора между дисками 6, системы управления параметрами помола 7. Активирующие диски 4 могут иметь синхронные (расположенные напротив друг друга) окружные канавки овальной или круглой формы 8 и асинхронные (расположенные со смещением относительно друг друга) окружные канавки 9 овальной или круглой формы.
Диски 4 при диаметре 1200 мм могут иметь скорость вращения 1500 об/мин, что обеспечивает высокую надежность и срок службы не менее двух лет.
Механоактиватор цемента работает следующим образом. Через полый вал 5 электродвигателей 3 подается цемент и воздух, которые затем под действием центробежных сил попадают в пространство между вращающимися дисками 4, с целью увеличения действия электростатического электричества диски 4 полностью или частично покрываются диэлектриком, например стеклом, текстолитом, керамикой, базальтом и т.п. или могут быть изготовлены из диэлектрического материала (фиг.1).
Фиг.2, 3. В пространстве между активирующими дисками 4, вращающимися встречно с помощью воздуха создаются пограничный слой 10, образующийся при вращении дисков и предохраняющий диски от абразивного износа, и встречно вращающиеся вихревые потоки 11, в которых вращаются захваченные ими частицы цемента. Так как скорость вихревого потока может достигать 2000000 об/мин и более, захваченные частицы цемента срываются с орбиты и, попадая во встречно вращающийся вихревой поток, натыкаются на другие частицы и взрываются. Вихревые потоки 11 образуются при вращении дисков 4, при этом образуются встречные потоки за счет вращения дисков 4 в противоположные стороны. Разлетающиеся осколки также инициируют дробление в других вихревых потоках, и процесс при движении вихревых потоков 11 радиально многократно повторяется. Измельчение цемента происходит также под действием центробежных сил и растрескивании его под действием местного импульсного нагрева в результате соприкасания встречно вращающихся вихревых потоков 11. Мгновенный нагрев может иметь импульсную температуру до 1200 градусов Цельсия, что вызывает растрескивание частиц цемента.
Высокая скорость вращения вихревых потоков в области диэлектриков вызывает перенасыщение частиц цемента электростатическим электричеством, в результате чего происходит их взрыв и измельчение. Насыщенные электростатическим электричеством частицы цемента отталкиваются друг от друга, в результате чего активированный цемент не агрегатируется до момента истечения электростатики.
На практике это 5 и более минут, что вполне достаточно для замешивания бетона и равномерной гидратации связующего, то есть цемента. Процессом измельчения можно управлять с помощью системы управления параметрами помола 7. Окружная скорость встречно вращающихся дисков 4 должна быть одинаковой. Это условие для безызносной эксплуатации дисков выполняется электронной системой управления 7, которая управляет оборотами безколлекторных импульсных электродвигателей 3. Кроме того, при уменьшении скорости вращения дисков 4, помол загрубляется, при увеличении скорости вращения дисков 4 помол утончается. Помол можно также регулировать при одинаковой скорости дисков 4 путем уменьшения зазора между дисками 4 с помощью регулировочных шайб 6 (помол утончается). Управление помолом производится также с помощью синхронных окружных канавок 8 или асинхронных окружных канавок 9, где в результате увеличения расстояния между дисками резко возрастает диаметр вихревых потоков 11, что приводит к срыву с орбит захваченных частиц цемента и инициируется их измельчение ударным способом и за счет центробежных сил.
Обработку цемента осуществляют в вихревых потоках скоростью 100000-3000000 об/мин, в частности 2000000 об/мин.
Был получен следующий результат - увеличение прочности бетона в 1,7 раза при экономии цемента 15-20%. На сегодняшний день научных подходов к расчету параметров нет, поэтому оптимизация параметров механоактиватора была достигнута практическим путем - методом итераций.
Заявляемый способ позволяет пропорционировать по объему нанокомпозитные добавки, например фуллереноподобные (нанотрубки, астралены), наноинициирующие добавки (например, побочные продукты производства фуллеренов), при этом также их активируя. На сегодняшний день это главное препятствие их эффективного применения.
Заявляемый механоактиватор цемента без дополнительных трудностей встраивается в бетонный или растворный узел в системе подачи цемента.
Механоактиватор цемента позволяет:
- достигать экономии цемента 15-25%,
- достигать увеличения прочности бетона в 1,5-2,5 раза,
- достигать уменьшения времени первичной кристаллизации бетона до 4-6 часов, то есть в 4-6 раз,
- достигать монодисперсности фракции 0,5-10 мкм 45-50%.
Представляется возможность эффективно применять нанокомпозитные добавоки, пропорционально смешивая их и активируя.
Источники информации.
1. И.Хинт. «УДА-технология: проблемы и перспективы». Таллин, 1981, с.4.
2. Хинт И.А. «Основы производства силикальцитных изделий». Л.: Госстрой, 1962, с.10.
3. RU 2211205 С1, 27.08.2003, 5 с.

Claims (6)

1. Механоактиватор цемента, включающий корпус, станину, электродвигатель и вращающийся рабочий орган, отличающийся тем, что указанный рабочий орган выполнен в виде встречно вращающихся с одинаковой скоростью дисков, полностью или частично покрытых диэлектрическим материалом или изготовленных из диэлектрического материала и снабженных шайбами для регулирования зазора между ними, и дополнительно механоактиватор включает систему управления параметрами помола и дополнительный электродвигатель, причем каждый электродвигатель снабжен валом полым для подачи цемента и воздуха в указанный зазор.
2. Механоактиватор по п.1, отличающийся тем, что диски выполнены с окружными канавками овальной или круглой формы, расположенными синхронно напротив друг друга и асинхронно со смещением относительно друг друга.
3. Механоактиватор по п.1, отличающийся тем, что указанная скорость вращения составляет 1500 об/мин при диаметре указанных дисков 1200 мм.
4. Механоактиватор по п.1, отличающийся тем, что в качестве диэлектрического материала используют стекло.
5. Способ измельчения и механоактивации цемента, включающий обработку цемента в механоактиваторе по одному из пп.1-4 при скоростях вихревых потоков в нем 100000-3000000 об/мин.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что указанную обработку осуществляют с дополнительным введением нанокомпозитных добавок.
RU2008113236/03A 2008-03-28 2008-03-28 Механоактиватор цемента и способ измельчения и механической активации цемента с его использованием RU2371403C9 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008113236/03A RU2371403C9 (ru) 2008-03-28 2008-03-28 Механоактиватор цемента и способ измельчения и механической активации цемента с его использованием
EP09725411.4A EP2266926A4 (en) 2008-03-28 2009-03-23 METHOD FOR MECHANICAL ACTIVATION OF CEMENT AND MECHANICAL CEMENT ACTIVATOR
PCT/RU2009/000144 WO2009120115A1 (ru) 2008-03-28 2009-03-23 Способ механической активации цемента и механоактиватор цемента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008113236/03A RU2371403C9 (ru) 2008-03-28 2008-03-28 Механоактиватор цемента и способ измельчения и механической активации цемента с его использованием

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2371403C1 true RU2371403C1 (ru) 2009-10-27
RU2371403C9 RU2371403C9 (ru) 2010-03-20

Family

ID=41114171

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008113236/03A RU2371403C9 (ru) 2008-03-28 2008-03-28 Механоактиватор цемента и способ измельчения и механической активации цемента с его использованием

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP2266926A4 (ru)
RU (1) RU2371403C9 (ru)
WO (1) WO2009120115A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608830C1 (ru) * 2015-11-02 2017-01-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" Способ приготовления бетонной смеси
CN112916100A (zh) * 2021-01-21 2021-06-08 王鹏 一种用于化工原料研磨的精细研磨装置

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103143428B (zh) * 2013-03-21 2015-06-10 张文墩 陶瓷化工矿石标准粒料快速加工方法及其设备
CN107442262B (zh) * 2017-08-04 2019-04-26 东北大学 一种盘磨系统的粉体粒度分布控制装置及方法
CN112742508B (zh) * 2020-12-29 2022-02-15 上海波什尔新材料有限公司 一种水性乳胶漆复合助剂制备方法
RU2770202C1 (ru) * 2021-07-05 2022-04-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Технологическая линия для производства известково-песчаных изделий

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1820135U (de) * 1957-10-28 1960-10-20 Wilhelm Hett Mahlvorrichtung, insbesondere fuer papierstoff.
DE1213206B (de) * 1961-06-12 1966-03-24 Hans Ulrich Regehr Dr Ing Scheibenmuehle zum Zerkleinern, Dispergieren, Emulgieren u. dgl.
US3117603A (en) * 1961-08-25 1964-01-14 Norton Co Abrasive sectors and mounting apparatus
SE327624B (ru) * 1968-12-20 1970-08-24 Reinhall Rolf
DE2827912A1 (de) * 1977-10-13 1979-04-19 Simmering Graz Pauker Ag Verfahren und vorrichtung zur herstellung aktivierter gemische mineralischer komponenten
SU1620309A1 (ru) * 1988-02-29 1991-01-15 Николаевский государственный педагогический институт им.В.Г.Белинского Диспергатор
RU2094108C1 (ru) * 1995-09-19 1997-10-27 Илиополов Сергей Константинович Диспергатор
RU2211205C1 (ru) * 2002-03-28 2003-08-27 Общество с ограниченной ответственностью фирма "ВЕФТ" Способ изготовления модифицирующих добавок

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ХИНТ И.А. УДА-технология: проблемы и перспективы. - Таллинн, 1981, с.4, 9. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608830C1 (ru) * 2015-11-02 2017-01-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" Способ приготовления бетонной смеси
CN112916100A (zh) * 2021-01-21 2021-06-08 王鹏 一种用于化工原料研磨的精细研磨装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009120115A1 (ru) 2009-10-01
EP2266926A4 (en) 2013-09-11
EP2266926A1 (en) 2010-12-29
RU2371403C9 (ru) 2010-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2371403C1 (ru) Механоактиватор цемента и способ измельчения и механической активации цемента с его использованием
US5941467A (en) System and method for reducing material
CN205966117U (zh) 一种带有除铁装置的高效矿石破碎机
CN101954303A (zh) 双转子复合制砂机
CN204564237U (zh) 一种磨粉机
RU75386U1 (ru) Механоактиватор цемента
CN200977460Y (zh) 框式预磨机
CN210855860U (zh) 一种提高钢渣化学活性的系统
RU2411082C2 (ru) Способ измельчения сыпучих материалов в центробежной мельнице
CN201543456U (zh) 破碎辊装置
CN204307689U (zh) 一种石灰石脱硫粉制备及输送装置
CN201711187U (zh) 卧式高速复合式球磨机
CN207899518U (zh) 一种非金属矿物破碎装置
CN1705516B (zh) 用于碎解特别是无机物质的方法和装置
CN108425006B (zh) 锂辉石精矿煅烧破料线
CN204699805U (zh) 具有自动下料功能的磨碎机研磨仓
CN206587831U (zh) 一种新型组合式破碎机
CN104923376A (zh) 一种适用于辊切磨碎机的物料研磨仓
CN201304351Y (zh) 灰渣细碎机
CN204746537U (zh) 一种适用于辊切磨碎机的物料研磨仓
CN201855724U (zh) 刀式破碎机
CN205462438U (zh) 一种能够自动下料的磨碎机送料系统
CN205462666U (zh) 辊切磨碎机送料及下料组件
CN2688384Y (zh) 内筛分双转子破碎机
CN208786617U (zh) 一种新型制粉机

Legal Events

Date Code Title Description
TZ4A Amendments of patent specification
TH4A Reissue of patent specification
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110329

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20131227

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180329

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190204