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公开(公告)号:CN101553316B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN200780041691.8
申请日:2007-09-04
Applicant: FL史密斯公司
CPC classification number: B02C17/14
Abstract: 本发明涉及一种振动磨,尤其是盘状振动磨(1),该振动磨具有研磨单元(4)和振动驱动器(3),所述研磨单元(4)可借助该振动驱动器激励产生振动,为有利地扩展,使得可以尽可能避免研磨单元的垂直振动和翻转运动以及与之相关的缺点,建议,设有一保持装置(2),所述振动驱动器(3)安装在该保持装置上,并且所述研磨单元(4)借助至少一个作用在所述研磨单元(4)上的滑动导轨(12)与振动面(S)面平行地运动地保持在所述保持装置上。
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公开(公告)号:CN101557876B
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN200780041401.X
申请日:2007-09-03
Applicant: FL史密斯公司
Inventor: 厄恩斯特·M·哈斯
IPC: B02C17/14
CPC classification number: B02C17/14
Abstract: 本发明涉及一种用于振动磨(1)、尤其是盘式振动磨的研磨单元(2),其中,在该研磨单元(2)中设计有一研磨腔(3),该研磨腔在侧面由研磨壁(4)限定边界,并且具有一包围所述研磨壁的冷却装置(38),并且,为有利地扩展而建议,所述冷却装置(38)具有两个或多个与所述研磨壁(4)邻接的、在周向上沿研磨壁(4)的至少一个公共的周向部段延伸的冷却通道(39),其中,相邻的冷却通道(39)相互之间至少在周长的一部分上借助于在周向上延伸的支撑凸起(41)间隔,所述研磨壁(4)借助于所述支撑凸起支撑在从外面包围所述研磨壁的壳体(11)。本发明还涉及一种振动磨(1),尤其是盘式振动磨,其中设置有所述研磨单元。
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公开(公告)号:CN102334036A
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201080008161.5
申请日:2010-02-04
Applicant: FL史密斯公司
CPC classification number: G01N35/04 , G01N2035/0481
Abstract: 本发明涉及一种用于处理可借助气力输送传送的样品的设备,包括:多个可连接在气力输送导管(7)上的气力输送站(2),该气力输送站(2)用于接收和取出用于样品运输的气力输送容器;多个用于处理样品的处理仪器(20);多个用于优选在气力输送站(2)和处理仪器(20)之间和/或在处理仪器(20)之间运输气力输送容器和/或样品的传送装置,并且在有利的扩展设计中建议,所述气力输送站(2)呈星形分布地设置。本发明还涉及一种用于优选通过使用前述设备来处理可借助气力输送传送的样品的方法。
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公开(公告)号:CN102124294A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN200980131606.6
申请日:2009-05-15
Applicant: FL史密斯公司
Inventor: 亚历山大.弗拉维奥托克曼
CPC classification number: F27D15/0213 , C04B7/47 , F26B25/10 , F27B7/383 , F28C3/16
Abstract: 描述了用于冷却已经在工业窖,例如用于制造水泥熟料的旋转窖(3)中进行热处理的热颗粒材料的方法及冷却器(1),其中来自所述窖(3)的所述热材料被引导到冷却器(1)中的炉蓖(21)上,在那里经由至少一个冷却气体管道(28)的冷却气体被引导通过所述炉蓖中的狭槽(20)用以冷却所述热材料,并且在那里能将压缩空气喷射到所述炉蓖(21)上的材料中。所述方法及冷却器的特征在于压缩空气被喷射到所述冷却气体管道(28)中。因此获得的被喷射到所述冷却气体管道(28)中的压缩空气将起到确保所述压缩空气被喷射到所述炉蓖(21)上的材料中的止逆阀的作用。这是由于这个事实,即,被喷射到所述冷却气体管道(28)中的压缩空气的质量流惯性和动压力将防止所述压缩空气回流到所述冷却气体管道(28)中。因此所获得的所述冷却气体管道(28)的封锁将进一步防止熟料灰尘下落通过所述冷却气体管道。
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公开(公告)号:CN101965495A
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN200880127755.0
申请日:2008-11-18
Applicant: FL史密斯公司
Inventor: 索伦·亨德博尔
CPC classification number: F27B7/42 , C04B7/361 , C04B7/436 , C04B7/4492 , F27B7/20 , F27D17/001 , F27D19/00 , F27D21/00
Abstract: 描述了一种用于冷却烘炉旁路(7)中的烘炉废气的设备(5)以及方法,该设备包括用于抽出和冷却来自烘炉系统(1,3)的一部分烘炉废气的混合室(9),所述混合室(9)包括管状壳体,该管状壳体在一端上被提供有用于烘炉废气的废气入口(11),且在另一端上被提供有用于冷却后的废气的出口(13),所述混合室(9)进一步包括用于冷却气体的切向入口(15),其中该设备也包括用于将冷却气体供给到混合室(9)的第一风扇(17)和用于通过烘炉旁路(7)抽吸烘炉废气的第二风扇(19)。设备(5)和方法的特征在于包括用于分别测量引入到混合室(9)中的冷却气体的质量流量mA和流动速度vA以及从混合室(9)排出的冷却后的废气的质量流量mB和流动速度vB的装置(31,33),基于测量值mA、vA、mB和vB确定通过烘炉旁路(7)抽吸的烘炉废气的实际质量流量mC和流动速度vC并且比较实际质量流量mC与通过烘炉旁路(7)抽吸的目标烘炉废气的预定值的计算单元(35),基于值mA、vA、mC和vC确定混合室(9)中的气体的实际漩流数S并且比较这个值与混合室(9)中的气体的漩流数的预定期望值的计算单元(35),和用于当ΔmC或ΔS偏离0时分别调节用于将冷却气体进给到混合室(9)的风扇(17)、用于通过烘炉旁路(7)抽吸烘炉废气的风扇(19)以及通过设备(5)的压力损失的装置(37、39、41)。这样,即使遭遇操作状况的较大变化,通过烘炉旁路抽气的烘炉废气的数量仍能基本上保持恒定而且同时确保混合室中的烘炉废气的充分冷却,因此防止在混合室本身内以及在它的出口处形成结层,并防止冷却气体作为不良气体进入到烘炉系统中。
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公开(公告)号:CN101918140A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN200880120463.4
申请日:2008-09-25
Applicant: FL史密斯公司
Inventor: 简·福尔斯伯格 , 雷纳·克罗斯特杰斯珀森
CPC classification number: B02C15/001 , B02C15/14 , Y02P40/20
Abstract: 本发明描述了一种用于研磨颗粒材料,诸如水泥原料、水泥熟料等的辊磨机(1),所述辊磨机(1)包括研磨平台(3)、一组可围绕垂直轴(5)转动的辊、和用于将气体引导到辊磨机(1)中的喷嘴环(7)以及用于调节流过喷嘴环(7)的气流的装置(8),该组辊包括多个围绕分离的辊轴(6)转动的辊(4),分离的辊轴被连接到垂直轴(5),喷嘴环(7)围绕研磨平台(3)。辊磨机的特征在于至少一些所述调节装置(8)被设置成与该组辊一起转动。为了确保与由材料施加的不均匀的载荷相关的对流过喷嘴环的气流的最优调节,由此依照生产量、研磨效率和能量消耗优化辊磨机的操作,至少一些用于调节流过喷嘴环的气流的调节装置相对于该组辊的位置总是保持相同。经由喷嘴环被引入到辊磨机的气体将因此总是关于该组辊表现相同的流型。
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公开(公告)号:CN101765752A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN200880019848.1
申请日:2008-04-28
Applicant: FL史密斯公司
Inventor: 詹斯·P·汉森
IPC: F27B7/20
CPC classification number: C04B7/475 , C04B2290/20 , F27B7/2058 , F27D17/004 , Y02P40/123
Abstract: 描述了用于同时产生电和水泥熟料的方法和设备,通过该方法,水泥生料在同时被供应燃料和燃烧空气的煅烧炉(4)内被煅烧,并且随后在窑(5)内被烧成水泥熟料,并且其中包含在来自所述煅烧炉(4)的排出气体内的一些热被用来通过锅炉部分(18)而产生电。所述方法和设备的特征在于,被供应到所述煅烧炉(4)的所述燃烧空气不包含碱或氯化物,并且在于用来产生电的所述排出气体的温度是至少500℃。因此,能避免由于碱和氯化物蒸汽的凝聚而在锅炉管上形成的覆盖层结构,而且,同时,能提高热能被转化成电能的效率。
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公开(公告)号:CN101512030A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200780032923.3
申请日:2007-06-12
Applicant: FL史密斯公司
Inventor: 阿斯格·卡尔森 , 拉斯马斯·柯克加德斯特奇
IPC: C22C37/08
Abstract: 本发明涉及在500~900℃的温度下具有高耐磨性的温度稳定的铸铁合金。该合金的特征在于其具有以重量百分数表示的以下组成:铬:15.0~20.0%,碳:1.0~2.0%,锰:0.8~1.2%,硅:1.2~1.5%,镍:1.5~2.5%,余量为铁以及不可避免的金属和非金属杂质,其中所述非金属杂质包括氮、氧、磷和硫。由此获得在加热至500~900℃的温度时与已知合金相比具有更高的耐磨性和降低的形成不期望的σ相的倾向的铸铁合金。
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