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水泥技术, 2022, 1(5): 91-96    doi: 10.19698/j.cnki.1001-6171.20225091
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低导热耐火砖及纳米隔热材料在水泥生产中的应用
中材海外科技发展有限公司,北京
Application of Low Thermal Conductivity Bricks and Nano Thermal Insulation Materials in Cement Production
 Sinoma Overseas Development Co., Ltd. , Beijing 
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摘要 
分析对比了常规耐火砖与低导热耐火砖的理化指标,介绍了纳米隔热材料在预分解系统的应用情况。实践表明,低导热耐火砖导热系数低、强度高、重量轻,可显著减少烧成系统的热损失,减轻回转窑的运转负荷,节省电能消耗;纳米隔热材料在实际使用中的保温隔热性能明显优于普通硅酸钙板。
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赵海山
关键词:  低导热耐火砖  纳米隔热材料  回转窑    
Abstract: 
The products properties and technical data of conventional refractory bricks and refractory bricks with low thermal conductivity were analyzed and compared. The application of nano thermal insulation materials in precalcing system was introduced. The practice shows that the low thermal conductivity refractory bricks has low thermal conductivity, high strength and light weight, which significantly reduces the heat loss of the firing system, reduces the operation load of the rotary kiln and saves the energy consumption. The thermal insulation performance of nano thermal insulation material is obviously better than that of ordinary calcium silicate plate.
Key words:   low thermal conductivity brick    nano thermal insulation material    rotary kiln
收稿日期:  2022-04-06      修回日期:  2022-09-25           出版日期:  2022-09-25      发布日期:  2022-09-25      整期出版日期:  2022-09-25
ZTFLH:  TQ172.622.9  
引用本文:    
赵海山. 低导热耐火砖及纳米隔热材料在水泥生产中的应用[J]. 水泥技术, 2022, 1(5): 91-96.
ZHAO Haishan. Application of Low Thermal Conductivity Bricks and Nano Thermal Insulation Materials in Cement Production. Cement Technology, 2022, 1(5): 91-96.
链接本文:  
http://www.cemteck.com/CN/10.19698/j.cnki.1001-6171.20225091  或          http://www.cemteck.com/CN/Y2022/V1/I5/91
[1] 陈友德, 倪金妹, 武晓萍, 刘薇薇. 预分解窑耐火砖砌筑配比失调问题的探讨[J]. 水泥技术, 2021, 1(4): 30-36.
[2] 耿锋涛.
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[6] 李思源, 汪海滨. 浅析《水泥回转窑用耐火材料使用规程》出台的必要性[J]. 水泥技术, 2012, 1(6): 95-96.
[7] 范泳, 谢杰华, 陶贵华, 李晓枫.
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[J]. 水泥技术, 2011, 1(4): 98-100.
[8] 周矿民, 孙加林, 李勇.
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[J]. 水泥技术, 2009, 1(3): 118-119.
[9] 曹百言, 阮宏松, 唐徐宁, 林 成, 彭克金. 新型干法水泥生产线耐火浇注料的优化配置和施工[J]. 水泥技术, 2008, 1(4): 96-98.
[10] 吕新锋, 郑大鹏, 刘振利. 延长回转窑过渡带耐火材料使用寿命的措施[J]. 水泥技术, 2008, 1(2): 89-89.
[11] 赵景顺, 白石磊.
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[J]. 水泥技术, 2007, 1(2): 90-91.
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[13] 王春广. 大型窑门罩耐火材料施工方法的改进[J]. 水泥技术, 2007, 1(2): 94-94.
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[15] 陈友德, 武晓萍, 吴卫国.
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[J]. 水泥技术, 2006, 1(6): 66-70.
[1] . Review and Prospect of Engineering Practice of Waste Disposal in Cement Kiln in China[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 17 -21 .
[2] DI Dongren, TAO Congxi, CHAI Xingteng. Revision of Cement Energy Consumption Standards and Energy Saving Technology(Ⅰ)[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 22 -26 .
[3] LIU Yonggang, GAO Hongwei, XIAO Guiqing. Design Method of Road Structure Using Lean Concrete Base[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 27 -31 .
[4] LIU Xu, LI Liang. Investigation of New Medium Temperature Wear-resistant Alloy Steel[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 32 -34 .
[5] MA Debao. Finite Element Analysis of Inverted Cone in Raw Meal Silo[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 35 -38 .
[6] HAN Zhongqi. [J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 38 -48 .
[7] XIE Jianzhong, LIAN Xuewen. Analysis and Solution of Segregation of the Kiln Ash in Continuous Raw Meal Homogenization Silo#br#[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 49 -53 .
[8] GUAN Laiqing, HE Yongxian. [J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 54 -59 .
[9] WEI Can, ZHANG Yuanyuan, AI Jun. Application of Cement Intelligent Control System in Overseas Projects[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 60 -64 .
[10] JIN Shuang. [J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 72 -73 .
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