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新型干法水泥设备巡检

新型干法水泥设备巡检 下载 mobi epub pdf 电子书 2024


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和春梅 等 著



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发表于2024-03-28

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图书介绍

出版社: 武汉理工大学出版社
ISBN:9787562932505
版次:1
商品编码:10383833
包装:平装
开本:16开
出版时间:2010-10-01
用纸:胶版纸
页数:223


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图书描述

内容简介

《新型干法水泥设备巡检》是国家示范性高职院校建设项目成果。全书以工作过程为导向,以巡检岗位能力要求为目标,开发出生产准备、水泥机械设备动力与控制装置、生料制备工段设备巡检、熟料煅烧工段设备巡检、水泥制成工段设备巡检5个学习项目。课程内容从新型干法水泥设备巡检工作应具备的基础知识人手,围绕新型干法水泥设备巡检典型工作任务,将水泥设备巡检工作分为生料制备工段巡检、熟料煅烧工段巡检及水泥制成工段巡检,每一工段按巡检线路进行主要设备工作原理、结构的了解,设备的开、停机检查维护及运行中的检查,常见故障的分析与排除.

目录

生产准备
新型干法水泥生产工艺流程
水泥生产原料、燃料及生产设备发展概况
新型干法水泥生产的原料和燃料
水泥生产设备发展简史
新型干法水泥生产流程
新型干法水泥生产流程
思考题
水泥生产巡检工职业概况与巡检线路
巡检工职业概况
工种的产生
水泥设备维护和保养通则
巡检工种的职责
生料工段的巡检线路
制成工段的巡检线路
思考题
新型干法水泥生产设备的润滑
摩擦、磨损与润滑作用
摩擦的类型与润滑状态
设备的磨损
润滑的原理、作用及分类
水泥生产常用润滑材料
润滑材料
水泥生产常用的润滑剂类型
水泥磨、熟料生产线初装油配置情况
水泥生产设备润滑方式与装置
润滑方式。
水泥行业的工况与润滑特点
新型水泥生产线润滑表
水泥生产设备润滑管理
……
思考题
滑履磨的巡检
任务分析
知识链接
滑履磨的功用
滑履磨的结构
滑履磨的工作原理
任务实施
滑履磨开机前的检查
滑履磨的停机维护
滑履磨运行中的检查
滑履磨常见故障分析与排除方法
思考题
选粉机的巡检
任务分析
知识链接
选粉机的功用
选粉机的结构
选粉机的工作原理
任务实施
选粉机开机前的检查
选粉机停机后的维护
选粉机运行中的检查
选粉机常见故障分析与排除方法
思考题
项目小结
项目实训
参考文献

前言/序言


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重,机动车道的雨水水质相对较差,可能携带大量的碳氢化合物和重金属,例如镉、铜、铅等,主要来自汽车尾气的污染。因此在路面雨水规划设计中应优先考虑收集自行车道、人行道、小区道路的雨水。 (3)绿地雨水 绿地雨水利用是指将绿地作为集雨面的雨水收集利用系统。绿地对于雨水径流中的污染物有一定的截流和净化作用,收集到的雨水径流水质相对较好。同时, 由于绿地的渗透和截流作用会导致绿地雨水径流量会明显减小,可能不能保证收集到足够的雨水量。在绿地雨水规划设计中应充分考虑绿地的渗透和截流作用,科学合理地确定雨水利用规模。 2.2间接利用 雨水间接利用可分为屋顶花园、下凹绿地、透水路面和渗透管沟(井)等方式。 (1)屋顶花园 屋顶花园是指各种建筑物(构筑物的屋顶(天台)上进行绿化、种植花草的统称,一般由防护层、排水层、过滤层、种植层和植被组成。种植层和植被的选择是屋顶花园的关键,种植层土壤必须有一定渗透性并能满足植被生长的需要,植被必须适应当地的气候条件并与种植层土壤性质相匹配。通过植被截留和种植层吸纳雨水,屋顶花园雨水径流量较绿化前大幅降低,仅在遇到暴雨时形成雨水径流。屋顶花园是美化城市、减少面源污染和消减城市雨水径流的重要途径之一。 (2)下凹绿地 下凹绿地是指低于周围地面适当深度、能够接受周边地面雨水径流的绿地。绿地表层土壤中根系发达、相对疏松,其降雨入渗能力较无草皮的裸地大,具有便于雨水引入、透水性好、投资少的特点,而且植物根系还能对雨水径流中的悬浮物、杂质等起到一定的过滤、净化作用。早在1 999年北京市就做过草坪高度对径流入渗量影响的研究。若草坪低于周围路面0.1~0.2m,其入渗量是草坪高于或平于路面的入渗量的3~4倍 。通过将普通绿地设计或改造成下凹绿地,适当降低绿地高程,合理处理路面高程、绿地高程和雨水口的关系,不仅可以减少绿化用水,而且增加了雨渗透量、强化了地下水补给。 (3)透水路面 透水路面是指以透水混凝土、透水沥青、透水砖、草皮砖等透水性建材替代普通混凝土、沥青、釉面砖等传统建材铺装硬化路面、广场、停车场等。透水路面能很快将雨水渗透至路基下,甚至到达地下含水层,不会产生路面积水。路面可广泛应用于人行道、小区道路、公园、广场、停车场等轻型路面。国外资料 显示:渗透地面成本比传统不透水地面高出10%左右,但综合考虑因径流量减少、地面集流时间延长而导致雨水管道长度缩短及管径减小,雨水系统的总投资可减少12% 38%。而且还可产生较大的环境及社会效益。

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重,机动车道的雨水水质相对较差,可能携带大量的碳氢化合物和重金属,例如镉、铜、铅等,主要来自汽车尾气的污染。因此在路面雨水规划设计中应优先考虑收集自行车道、人行道、小区道路的雨水。 (3)绿地雨水 绿地雨水利用是指将绿地作为集雨面的雨水收集利用系统。绿地对于雨水径流中的污染物有一定的截流和净化作用,收集到的雨水径流水质相对较好。同时, 由于绿地的渗透和截流作用会导致绿地雨水径流量会明显减小,可能不能保证收集到足够的雨水量。在绿地雨水规划设计中应充分考虑绿地的渗透和截流作用,科学合理地确定雨水利用规模。 2.2间接利用 雨水间接利用可分为屋顶花园、下凹绿地、透水路面和渗透管沟(井)等方式。 (1)屋顶花园 屋顶花园是指各种建筑物(构筑物的屋顶(天台)上进行绿化、种植花草的统称,一般由防护层、排水层、过滤层、种植层和植被组成。种植层和植被的选择是屋顶花园的关键,种植层土壤必须有一定渗透性并能满足植被生长的需要,植被必须适应当地的气候条件并与种植层土壤性质相匹配。通过植被截留和种植层吸纳雨水,屋顶花园雨水径流量较绿化前大幅降低,仅在遇到暴雨时形成雨水径流。屋顶花园是美化城市、减少面源污染和消减城市雨水径流的重要途径之一。 (2)下凹绿地 下凹绿地是指低于周围地面适当深度、能够接受周边地面雨水径流的绿地。绿地表层土壤中根系发达、相对疏松,其降雨入渗能力较无草皮的裸地大,具有便于雨水引入、透水性好、投资少的特点,而且植物根系还能对雨水径流中的悬浮物、杂质等起到一定的过滤、净化作用。早在1 999年北京市就做过草坪高度对径流入渗量影响的研究。若草坪低于周围路面0.1~0.2m,其入渗量是草坪高于或平于路面的入渗量的3~4倍 。通过将普通绿地设计或改造成下凹绿地,适当降低绿地高程,合理处理路面高程、绿地高程和雨水口的关系,不仅可以减少绿化用水,而且增加了雨渗透量、强化了地下水补给。 (3)透水路面 透水路面是指以透水混凝土、透水沥青、透水砖、草皮砖等透水性建材替代普通混凝土、沥青、釉面砖等传统建材铺装硬化路面、广场、停车场等。透水路面能很快将雨水渗透至路基下,甚至到达地下含水层,不会产生路面积水。路面可广泛应用于人行道、小区道路、公园、广场、停车场等轻型路面。国外资料 显示:渗透地面成本比传统不透水地面高出10%左右,但综合考虑因径流量减少、地面集流时间延长而导致雨水管道长度缩短及管径减小,雨水系统的总投资可减少12% 38%。而且还可产生较大的环境及社会效益。

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重,机动车道的雨水水质相对较差,可能携带大量的碳氢化合物和重金属,例如镉、铜、铅等,主要来自汽车尾气的污染。因此在路面雨水规划设计中应优先考虑收集自行车道、人行道、小区道路的雨水。 (3)绿地雨水 绿地雨水利用是指将绿地作为集雨面的雨水收集利用系统。绿地对于雨水径流中的污染物有一定的截流和净化作用,收集到的雨水径流水质相对较好。同时, 由于绿地的渗透和截流作用会导致绿地雨水径流量会明显减小,可能不能保证收集到足够的雨水量。在绿地雨水规划设计中应充分考虑绿地的渗透和截流作用,科学合理地确定雨水利用规模。 2.2间接利用 雨水间接利用可分为屋顶花园、下凹绿地、透水路面和渗透管沟(井)等方式。 (1)屋顶花园 屋顶花园是指各种建筑物(构筑物的屋顶(天台)上进行绿化、种植花草的统称,一般由防护层、排水层、过滤层、种植层和植被组成。种植层和植被的选择是屋顶花园的关键,种植层土壤必须有一定渗透性并能满足植被生长的需要,植被必须适应当地的气候条件并与种植层土壤性质相匹配。通过植被截留和种植层吸纳雨水,屋顶花园雨水径流量较绿化前大幅降低,仅在遇到暴雨时形成雨水径流。屋顶花园是美化城市、减少面源污染和消减城市雨水径流的重要途径之一。 (2)下凹绿地 下凹绿地是指低于周围地面适当深度、能够接受周边地面雨水径流的绿地。绿地表层土壤中根系发达、相对疏松,其降雨入渗能力较无草皮的裸地大,具有便于雨水引入、透水性好、投资少的特点,而且植物根系还能对雨水径流中的悬浮物、杂质等起到一定的过滤、净化作用。早在1 999年北京市就做过草坪高度对径流入渗量影响的研究。若草坪低于周围路面0.1~0.2m,其入渗量是草坪高于或平于路面的入渗量的3~4倍 。通过将普通绿地设计或改造成下凹绿地,适当降低绿地高程,合理处理路面高程、绿地高程和雨水口的关系,不仅可以减少绿化用水,而且增加了雨渗透量、强化了地下水补给。 (3)透水路面 透水路面是指以透水混凝土、透水沥青、透水砖、草皮砖等透水性建材替代普通混凝土、沥青、釉面砖等传统建材铺装硬化路面、广场、停车场等。透水路面能很快将雨水渗透至路基下,甚至到达地下含水层,不会产生路面积水。路面可广泛应用于人行道、小区道路、公园、广场、停车场等轻型路面。国外资料 显示:渗透地面成本比传统不透水地面高出10%左右,但综合考虑因径流量减少、地面集流时间延长而导致雨水管道长度缩短及管径减小,雨水系统的总投资可减少12% 38%。而且还可产生较大的环境及社会效益。

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重,机动车道的雨水水质相对较差,可能携带大量的碳氢化合物和重金属,例如镉、铜、铅等,主要来自汽车尾气的污染。因此在路面雨水规划设计中应优先考虑收集自行车道、人行道、小区道路的雨水。 (3)绿地雨水 绿地雨水利用是指将绿地作为集雨面的雨水收集利用系统。绿地对于雨水径流中的污染物有一定的截流和净化作用,收集到的雨水径流水质相对较好。同时, 由于绿地的渗透和截流作用会导致绿地雨水径流量会明显减小,可能不能保证收集到足够的雨水量。在绿地雨水规划设计中应充分考虑绿地的渗透和截流作用,科学合理地确定雨水利用规模。 2.2间接利用 雨水间接利用可分为屋顶花园、下凹绿地、透水路面和渗透管沟(井)等方式。 (1)屋顶花园 屋顶花园是指各种建筑物(构筑物的屋顶(天台)上进行绿化、种植花草的统称,一般由防护层、排水层、过滤层、种植层和植被组成。种植层和植被的选择是屋顶花园的关键,种植层土壤必须有一定渗透性并能满足植被生长的需要,植被必须适应当地的气候条件并与种植层土壤性质相匹配。通过植被截留和种植层吸纳雨水,屋顶花园雨水径流量较绿化前大幅降低,仅在遇到暴雨时形成雨水径流。屋顶花园是美化城市、减少面源污染和消减城市雨水径流的重要途径之一。 (2)下凹绿地 下凹绿地是指低于周围地面适当深度、能够接受周边地面雨水径流的绿地。绿地表层土壤中根系发达、相对疏松,其降雨入渗能力较无草皮的裸地大,具有便于雨水引入、透水性好、投资少的特点,而且植物根系还能对雨水径流中的悬浮物、杂质等起到一定的过滤、净化作用。早在1 999年北京市就做过草坪高度对径流入渗量影响的研究。若草坪低于周围路面0.1~0.2m,其入渗量是草坪高于或平于路面的入渗量的3~4倍 。通过将普通绿地设计或改造成下凹绿地,适当降低绿地高程,合理处理路面高程、绿地高程和雨水口的关系,不仅可以减少绿化用水,而且增加了雨渗透量、强化了地下水补给。 (3)透水路面 透水路面是指以透水混凝土、透水沥青、透水砖、草皮砖等透水性建材替代普通混凝土、沥青、釉面砖等传统建材铺装硬化路面、广场、停车场等。透水路面能很快将雨水渗透至路基下,甚至到达地下含水层,不会产生路面积水。路面可广泛应用于人行道、小区道路、公园、广场、停车场等轻型路面。国外资料 显示:渗透地面成本比传统不透水地面高出10%左右,但综合考虑因径流量减少、地面集流时间延长而导致雨水管道长度缩短及管径减小,雨水系统的总投资可减少12% 38%。而且还可产生较大的环境及社会效益。

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重,机动车道的雨水水质相对较差,可能携带大量的碳氢化合物和重金属,例如镉、铜、铅等,主要来自汽车尾气的污染。因此在路面雨水规划设计中应优先考虑收集自行车道、人行道、小区道路的雨水。 (3)绿地雨水 绿地雨水利用是指将绿地作为集雨面的雨水收集利用系统。绿地对于雨水径流中的污染物有一定的截流和净化作用,收集到的雨水径流水质相对较好。同时, 由于绿地的渗透和截流作用会导致绿地雨水径流量会明显减小,可能不能保证收集到足够的雨水量。在绿地雨水规划设计中应充分考虑绿地的渗透和截流作用,科学合理地确定雨水利用规模。 2.2间接利用 雨水间接利用可分为屋顶花园、下凹绿地、透水路面和渗透管沟(井)等方式。 (1)屋顶花园 屋顶花园是指各种建筑物(构筑物的屋顶(天台)上进行绿化、种植花草的统称,一般由防护层、排水层、过滤层、种植层和植被组成。种植层和植被的选择是屋顶花园的关键,种植层土壤必须有一定渗透性并能满足植被生长的需要,植被必须适应当地的气候条件并与种植层土壤性质相匹配。通过植被截留和种植层吸纳雨水,屋顶花园雨水径流量较绿化前大幅降低,仅在遇到暴雨时形成雨水径流。屋顶花园是美化城市、减少面源污染和消减城市雨水径流的重要途径之一。 (2)下凹绿地 下凹绿地是指低于周围地面适当深度、能够接受周边地面雨水径流的绿地。绿地表层土壤中根系发达、相对疏松,其降雨入渗能力较无草皮的裸地大,具有便于雨水引入、透水性好、投资少的特点,而且植物根系还能对雨水径流中的悬浮物、杂质等起到一定的过滤、净化作用。早在1 999年北京市就做过草坪高度对径流入渗量影响的研究。若草坪低于周围路面0.1~0.2m,其入渗量是草坪高于或平于路面的入渗量的3~4倍 。通过将普通绿地设计或改造成下凹绿地,适当降低绿地高程,合理处理路面高程、绿地高程和雨水口的关系,不仅可以减少绿化用水,而且增加了雨渗透量、强化了地下水补给。 (3)透水路面 透水路面是指以透水混凝土、透水沥青、透水砖、草皮砖等透水性建材替代普通混凝土、沥青、釉面砖等传统建材铺装硬化路面、广场、停车场等。透水路面能很快将雨水渗透至路基下,甚至到达地下含水层,不会产生路面积水。路面可广泛应用于人行道、小区道路、公园、广场、停车场等轻型路面。国外资料 显示:渗透地面成本比传统不透水地面高出10%左右,但综合考虑因径流量减少、地面集流时间延长而导致雨水管道长度缩短及管径减小,雨水系统的总投资可减少12% 38%。而且还可产生较大的环境及社会效益。

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