[go: up one dir, main page]

RU2391612C2 - Способ предварительного нагрева цементной сырьевой смеси, а также устройство для его осуществления - Google Patents

Способ предварительного нагрева цементной сырьевой смеси, а также устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2391612C2
RU2391612C2 RU2008108982/03A RU2008108982A RU2391612C2 RU 2391612 C2 RU2391612 C2 RU 2391612C2 RU 2008108982/03 A RU2008108982/03 A RU 2008108982/03A RU 2008108982 A RU2008108982 A RU 2008108982A RU 2391612 C2 RU2391612 C2 RU 2391612C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchangers
cement
hot gases
cement raw
cement clinker
Prior art date
Application number
RU2008108982/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008108982A (ru
Inventor
Урс ГАССЕР (CH)
Урс ГАССЕР
Original Assignee
Хольцим Текнолоджи Лтд
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=37685466&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2391612(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Хольцим Текнолоджи Лтд filed Critical Хольцим Текнолоджи Лтд
Publication of RU2008108982A publication Critical patent/RU2008108982A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2391612C2 publication Critical patent/RU2391612C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B7/00Rotary-drum furnaces, i.e. horizontal or slightly inclined
    • F27B7/20Details, accessories or equipment specially adapted for rotary-drum furnaces
    • F27B7/2016Arrangements of preheating devices for the charge
    • F27B7/2041Arrangements of preheating devices for the charge consisting of at least two strings of cyclones with two different admissions of raw material
    • 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
    • C04B7/43Heat treatment, e.g. precalcining, burning, melting; Cooling
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/10Production of cement, e.g. improving or optimising the production methods; Cement grinding
    • Y02P40/121Energy efficiency measures, e.g. improving or optimising the production methods

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Furnace Details (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Fodder In General (AREA)
  • Crucibles And Fluidized-Bed Furnaces (AREA)
  • Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области производства строительных материалов. Способ предварительного нагрева цементной сырьевой смеси для изготовления цементного клинкера, в котором цементную сырьевую смесь подают к загрузочной стороне печи для обжига цементного клинкера по меньшей мере в одной линии теплообменников в противопотоке горячим газам. При этом горячие газы отводят через два первых теплообменника, соединенных с загрузочным концом печи для обжига цементного клинкера, и через две линии теплообменников, следующие за данными первыми теплообменниками в каждом случае и расположенные параллельно друг другу. Причем два первых теплообменника имеют больший объем по сравнению с теплообменниками, следующими за ними в направлении потока горячих газов. Устройство для предварительного нагрева цементной сырьевой смеси для изготовления цементного клинкера имеет по меньшей мере одну линию теплообменников, образованную с помощью циклонных теплообменников или теплообменников с псевдоожиженным слоем для подачи цементной сырьевой смеси в противопотоке горячим газам, отводимым через линию теплообменников. Технический результат заключается в увеличении пропускной способности теплообменника. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу предварительного нагрева цементной сырьевой смеси для изготовления цементного клинкера, в котором цементная сырьевая смесь подается к загрузочной стороне печи для обжига цементного клинкера по меньшей мере в одной линии теплообменников в противопотоке горячим газам, а также к устройству для осуществления указанного способа.
Уже было предложено при изготовлении цементного клинкера из цементной сырьевой смеси осуществлять предварительный нагрев по меньшей мере в одной линии теплообменников и, в частности, в системах циклонных теплообменников/теплообменников с псевдоожиженным слоем, через которые пропускаются отходящие газы вращающейся печи, в которых может быть осуществлен предварительный нагрев, а также при соответствующей температуре предварительная кальцинация. Таким образом, могут быть использованы горячие отходящие газы вращающейся печи, за счет чего циклонные теплообменники/теплообменники с псевдоожиженным слоем, обычно используемые для таких целей, имеют размеры для определенных объемов производства. Известно последовательное соединение множества таких циклонных теплообменников/теплообменников с псевдоожиженным слоем таким образом, что горячий технологический газ, который выходит из вращающейся печи при температуре приблизительно 1100°С, охлаждается за несколько этапов до температуры 350°С или даже 290°С, в зависимости от количества этапов. Количество этапов в свою очередь обычно зависит от требований просушки соответствующим образом размещенного материала, в силу чего эффективность теплопередачи обычно определяется рассеиванием сырьевой смеси в газовом потоке и достаточно высокой степенью разделения в циклоне. Градиент температуры, а также, в зависимости от обстоятельств, потери, обусловленные излучением и временем контакта, эффективным в каждом случае, естественно влияют на теплопередачу.
При использовании больших вращающихся печей или соответственно при увеличенных объемах производства соответственно требуются теплообменники увеличенных размеров для обеспечения непрерывной загрузки вращающейся печи. Для этого было предложено устанавливать две линии теплообменников параллельно для обеспечения подачи материала во вращающуюся печь с помощью соответствующих желобов. При дальнейшем увеличении требуемого объема производства такая концепция неизбежно наталкивается на естественные ограничения. Хотя обычные линии теплообменников с псевдоожиженным слоем имеют размеры для обеспечения пропускной способности 3500-4000 т в день и могут работать с общеизвестными циклонами при достаточно высоком разделении и при достаточно малом падении давления, чрезмерное увеличение количества таких параллельно работающих установок вызывает проблемы обеспечения требуемого пространства у загрузочного конца вращающейся печи. При использовании более двух таких линий возникают затруднения с обеспечением подачи материала у загрузочного конца вращающейся печи, поскольку, помимо более двух загрузочных желобов, требуются также загрузочные желоба для работы клинкерной печи, которые одинаково соединяются в данном месте. Поэтому, когда требуются более высокие объемы производства, это неизбежно приводит к необходимости использования теплообменников с псевдоожиженным слоем соответственно увеличенных размеров и, в частности, циклонов с увеличенными диаметрами, которые достигают 12 м и более, вследствие чего необходимо расширение для ограничения падения давления для экономичной работы. Однако теплообменники, имеющие такие большие размеры, не являются такими же стабильными в своей работе, как используемые до сих пор теплообменники установленного стандартного размера. При этом соответственное увеличение количества параллельно работающих линий теплообменников приводит к проблемам в проектировании загрузочных желобов, как было указано ранее, и, в частности, обусловленным тем, что для обеспечения непрерывного и правильного функционирования подача должна осуществляться под определенными углами для обеспечения поступления материала во вращающуюся печь.
Поэтому задачей настоящего изобретения является увеличение пропускной способности теплообменника без увеличения падения давления и, следовательно, без повышения затрат энергии на данном этапе, в силу чего в то же самое время свойства разделения известной установки будут сохранены по возможности без изменений. Для достижения поставленной задачи способ настоящего изобретения, отличающийся от ранее указанного способа, обычно состоит в том, что горячие газы отводятся по меньшей мере через первый теплообменник, соединенный с загрузочным концом печи для обжига цементного клинкера, и через линии теплообменников, проходящие за данным первым теплообменником и расположенные параллельно друг другу. Осуществление разделения в последующих линиях теплообменников, расположенных параллельно друг другу, по меньшей мере, после первого теплообменника, соединенного с загрузочным концом печи для обжига цементного клинкера, обеспечивает работу соответствующих каналов с обычно одинаковыми падениями давления и, соответственно, уменьшение количества загрузочных желобов у загрузочного конца вращающейся печи. Удваивание количества каналов после первого теплообменника обеспечивает удваивание пропускной способности по сравнению с теплообменниками в одинарных линиях, имеющих обычно одинаковые размеры, без возникновения сложных конструктивных проблем у загрузочного конца вращающейся печи. При этом в данном случае способ осуществлен эффективно таким образом, что горячие газы отводятся через линии циклонных теплообменников/теплообменников с псевдоожиженным слоем, в которых первый циклонный теплообменник/теплообменник с псевдоожиженным слоем в каждом случае имеет больший объем по сравнению с теплообменниками последующих линий циклонных теплообменников/теплообменников с псевдоожиженным слоем, в силу чего гарантируется, что потоки сырьевой смеси, поступающие из линий теплообменников, расположенных параллельно друг другу, могут надежно обрабатываться на первом этапе и могут передаваться непрерывно.
Устройство настоящего изобретения для предварительного нагрева цементной сырьевой смеси для изготовления цементного клинкера, имеющее по меньшей мере одну линию теплообменников для подачи цементной сырьевой смеси в противопотоке горячим газам, отводимым через линию теплообменника, обычно отличается тем, что линии теплообменников, расположенные параллельно друг другу, соединены, по меньшей мере, с первым теплообменником, соединенным с загрузочным концом печи для обжига цементного клинкера. Такая конструкция позволяет сохранять общую высоту устройства для предварительного нагрева достаточно малой и равномерно использовать теплообменники, которые отличаются благодаря стандартизации и соответствующей надежности. Единственная конструктивная модификация в таком устройстве может вообще ограничиваться тем фактом, что первый теплообменник имеет больший объем по сравнению с теплообменниками, идущими за ним в направлении потока горячих газов. При этом конструкция загрузочного лотка и загрузочного конца вращающейся печи не должна изменяться, чтобы в данном случае можно было также воспользоваться уже созданными конструкциями. Несколько повышенное падение давления, связанное с увеличением первого теплообменника, может быть уравновешено последующими линиями теплообменников, расположенными параллельно друг другу, в силу чего вариант осуществления настоящего изобретения эффективно выполнен таким образом, что теплообменники выполнены как циклонные теплообменники/теплообменники с псевдоожиженным слоем.
Для предотвращения возникновения вышеуказанных проблем с конструкцией загрузочного желоба, настоящий вариант осуществления изобретения эффективно выполнен таким образом, что самое большее два первых циклонных теплообменника/теплообменника с псевдоожиженным слоем соединены с загрузочным желобом для устройства предварительной кальцинации и/или клинкерной печи, с которыми в каждом случае соединены две линии циклонных теплообменников, в силу чего циклоны, соединенные с загрузочным желобом клинкерной печи, предпочтительно имеют больший диаметр по сравнению с циклонами, расположенными после разветвления в направлении потока горячих отводимых газов. Разветвление отходит к соответствующему множеству линий теплообменников, соединенных с загрузочным желобом или клинкерной печью через первый теплообменник.
Ниже настоящее изобретение будет описано более подробно на примере осуществления, показанном на чертеже. На чертеже схематично показана вращающаяся печь 1, с которой соединены два циклонных теплообменника/теплообменника с псевдоожиженным слоем 2. Эти два первых циклонных теплообменника/теплообменника с псевдоожиженным слоем в каждом случае соединены с двумя линиями 3 или 4 стандартных циклонных теплообменников/теплообменников с псевдоожиженным слоем 5, в силу чего выше циклонных теплообменников/теплообменников с псевдоожиженным слоем 2 имеется соответствующее разветвление, которое схематично показано цифрой 6. Отдельные циклонные теплообменники/теплообменники с псевдоожиженным слоем 5 могут иметь установленные размеры и конструкцию, посредством чего путем удваивания линий общая высота конструкции соответственно уменьшается и затраты энергии могут быть минимизированы путем соответствующего выбора количества ступеней.

Claims (4)

1. Способ предварительного нагрева цементной сырьевой смеси для изготовления цементного клинкера, в котором цементную сырьевую смесь подают к загрузочной стороне печи для обжига цементного клинкера (1) по меньшей мере в одной линии теплообменников в противопотоке горячим газам, отличающийся тем, что горячие газы отводят через два первых теплообменника (2), соединенных с загрузочным концом печи для обжига цементного клинкера (1), и через две линии теплообменников (3, 4), следующие за данными первыми теплообменниками (2) в каждом случае и расположенные параллельно друг другу, причем два первых теплообменника (2) имеют больший объем по сравнению с теплообменниками (5), следующими за ними в направлении потока горячих газов.
2. Устройство для предварительного нагрева цементной сырьевой смеси для изготовления цементного клинкера, имеющее по меньшей мере одну линию теплообменников (3, 4), образованную с помощью циклонных теплообменников/теплообменников с псевдоожиженным слоем, для подачи цементной сырьевой смеси в противопотоке горячим газам, отводимым через линию теплообменников (3, 4), отличающееся тем, что по меньшей мере два первых теплообменника (2), соединенных с загрузочным концом печи для обжига цементного клинкера (1), и два теплообменника (3, 4), расположенные параллельно друг другу, соединены в каждом случае, посредством чего два первых теплообменника (2) имеют больший объем по сравнению с теплообменниками (5), следующими за ними в направлении потока горячих газов.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что два первых циклонных теплообменника/теплообменника с псевдоожиженным слоем (2) соединены с загрузочным желобом для устройства предварительной кальцинации и/или клинкерной печи, с которыми две линии циклонных теплообменников/теплообменников с псевдоожиженным слоем (3, 4) соединены в каждом случае.
4. Устройство по п.2 или 3, отличающееся тем, что циклоны (2), соединенные с загрузочным желобом клинкерной печи, имеют больший диаметр по сравнению с циклонами (5), следующими за разветвлением в направлении потока отходящих горячих газов.
RU2008108982/03A 2005-08-11 2006-08-11 Способ предварительного нагрева цементной сырьевой смеси, а также устройство для его осуществления RU2391612C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0135405A AT502254A1 (de) 2005-08-11 2005-08-11 Verfahren zum vorerhitzen von zementrohmehl sowie vorrichtung zur durchführung dieses verfahrens
ATA1354/2005 2005-08-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008108982A RU2008108982A (ru) 2009-09-20
RU2391612C2 true RU2391612C2 (ru) 2010-06-10

Family

ID=37685466

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008108982/03A RU2391612C2 (ru) 2005-08-11 2006-08-11 Способ предварительного нагрева цементной сырьевой смеси, а также устройство для его осуществления

Country Status (12)

Country Link
US (1) US8616877B2 (ru)
EP (1) EP1913320B1 (ru)
CN (1) CN101297170B (ru)
AT (2) AT502254A1 (ru)
CA (1) CA2618670C (ru)
DE (1) DE502006007929D1 (ru)
ES (1) ES2351040T3 (ru)
PL (1) PL1913320T3 (ru)
PT (1) PT1913320E (ru)
RU (1) RU2391612C2 (ru)
SI (1) SI1913320T1 (ru)
WO (1) WO2007017747A2 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT512113B1 (de) * 2011-10-25 2016-06-15 Holcim Technology Ltd Verfahren und vorrichtung zum aufarbeiten von nassen, organische komponenten enthaltenden abfallstoffen
AT515421B1 (de) * 2014-02-25 2015-09-15 Holcim Technology Ltd Vorrichtung zum Vorwärmen von Zementrohmehl für die Zementklinkerherstellung
WO2024254573A2 (en) * 2023-06-08 2024-12-12 Romeo Ilarian Ciuperca Portland cement clinker manufacture using hyaloclastite or lava and method of making and using same

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2852754A1 (de) * 1978-12-06 1980-06-19 Krupp Polysius Ag Verfahren zur waermebehandlung von feinkoernigem gut
US4645452A (en) * 1983-10-28 1987-02-24 Fives-Cail Babcock Apparatus for the calcination of a pulverized mineral material
EP1334954A1 (de) * 2002-01-25 2003-08-13 KHD Humboldt Wedag AG Anlage zur Herstellung von Zementklinker
RU2230988C2 (ru) * 1999-07-30 2004-06-20 Ф.Л.Смидт энд Ко. А/С Способ и устройство для сжигания горючих отходов во время производства цементного клинкера

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2247172C3 (de) * 1972-09-26 1981-07-02 Krupp Polysius Ag, 4720 Beckum Anlage zur Herstellung von Zement, Kalk, Tonerde und dgl.
DE2362132C2 (de) * 1973-12-14 1982-03-11 Klöckner-Humboldt-Deutz AG, 5000 Köln Einrichtung zur thermischen Behandlung von feinkörnigem Gut mit mehreren einem Wärmetauschersystem zugeordneten Zusatzbrenneinrichtungen
DK427274A (da) * 1974-08-12 1976-02-13 Smidth & Co As F L Fremgangsmade til at opdele en strom af pulverformet materiale i delstromme
US4094626A (en) * 1976-11-23 1978-06-13 Fuller Company Apparatus for producing cement clinker
DE2705566C2 (de) * 1977-02-10 1985-07-25 Klöckner-Humboldt-Deutz AG, 5000 Köln Anlage zur Wärmebehandlung von Zementrohmehl
US4623311A (en) * 1982-12-02 1986-11-18 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Calcining apparatus for powdery materials
DE3520058A1 (de) * 1985-06-04 1986-12-04 O & K Orenstein & Koppel Ag, 1000 Berlin Verfahren zur waermebehandlung von feinkoernigem gut
US4715811A (en) * 1985-07-01 1987-12-29 Fuller Company Process and apparatus for manufacturing low sulfur cement clinker
US4708644A (en) * 1986-07-08 1987-11-24 Fuller Company Apparatus for roasting fine grained material
DE19652740C2 (de) 1996-12-18 1999-03-11 Metallgesellschaft Ag Verfahren zur Entstickung der bei der Herstellung von Zement anfallenden Abgase
DE19854582B4 (de) 1998-11-25 2007-11-22 Khd Humboldt Wedag Gmbh Verfahren zur thermischen Behandlung von Zementrohmehl
DE19962536A1 (de) 1999-12-23 2001-07-05 Kloeckner Humboldt Wedag Verfahren zur thermischen Behandlung von mehlförmigen Rohmaterialien
DE10030613A1 (de) 2000-06-21 2002-01-03 Kloeckner Humboldt Wedag Anlage zur thermischen Behandlung von mehlförmigen Rohmaterialien
DE10150097B4 (de) * 2001-10-11 2009-08-20 Khd Humboldt Wedag Gmbh Mehrstrang-Anlage zur Herstellung von Zementklinker aus Rohmehl

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2852754A1 (de) * 1978-12-06 1980-06-19 Krupp Polysius Ag Verfahren zur waermebehandlung von feinkoernigem gut
US4645452A (en) * 1983-10-28 1987-02-24 Fives-Cail Babcock Apparatus for the calcination of a pulverized mineral material
RU2230988C2 (ru) * 1999-07-30 2004-06-20 Ф.Л.Смидт энд Ко. А/С Способ и устройство для сжигания горючих отходов во время производства цементного клинкера
EP1334954A1 (de) * 2002-01-25 2003-08-13 KHD Humboldt Wedag AG Anlage zur Herstellung von Zementklinker

Also Published As

Publication number Publication date
WO2007017747A3 (de) 2007-06-21
CA2618670A1 (en) 2007-02-15
CN101297170A (zh) 2008-10-29
CN101297170B (zh) 2011-05-18
ATE482368T1 (de) 2010-10-15
EP1913320A2 (de) 2008-04-23
CA2618670C (en) 2014-04-08
SI1913320T1 (sl) 2011-01-31
RU2008108982A (ru) 2009-09-20
DE502006007929D1 (de) 2010-11-04
WO2007017747A2 (de) 2007-02-15
EP1913320B1 (de) 2010-09-22
US8616877B2 (en) 2013-12-31
AT502254A1 (de) 2007-02-15
PL1913320T3 (pl) 2011-03-31
US20090098497A1 (en) 2009-04-16
ES2351040T3 (es) 2011-01-31
PT1913320E (pt) 2010-11-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA3098519C (en) Oxyfuel clinker production with special oxygen addition
RU2504722C2 (ru) Усовершенствованная установка для получения клинкера из сырьевой смеси и соответствующий способ
CN105283428A (zh) 用于制造水泥砖的方法和装置
RU2391612C2 (ru) Способ предварительного нагрева цементной сырьевой смеси, а также устройство для его осуществления
CN102656126B (zh) 生产水泥熟料的方法和装置
JP7656630B2 (ja) 分散性原料の熱処理のための設備及びそのような設備を動作させるための方法
US4334860A (en) System and method for the heat treatment of fine grained materials
JP2878147B2 (ja) セメントクリンカ又はそれに類似するものを燃焼するための乾式ロータリーキルンの前接続段としての浮遊ガス熱交換器
US6574885B1 (en) Cyclone heat exchanger
KR20140134317A (ko) 시멘트 제조 장치
US6637503B1 (en) Lower cyclone heat exchanger
CN204881133U (zh) 多层炉及带有多层炉用于对材料或浆料热处理的设备
RU2209790C2 (ru) Линия для обжига клинкера
CN103979501B (zh) 一种石膏制酸换热装置
CN203866036U (zh) 一种石膏制酸换热装置
CS263258B1 (cs) ZaHzení k tepelnému zpracování prachového nebo jemně zrnitého materiálu
CS250215B2 (en) Method of raw material powder calcination especially for cement production and equipment for its realization
MX2008001905A (en) Method for preheating cement raw meal, and method for carrying out said method
FI70878B (fi) Foerfarande foer tillverkning av cement
CS250911B1 (cs) Zařízení k předehřívání cementové surovinové moučky
CS233397B1 (cs) Zařízení k předehřevu a kalcinaci zrnitých materiálů
OA20590A (en) Oxyfuel clinker production with special oxygen addition
JPS6054949A (ja) セメント焼成プラント
CS210017B1 (cs) Zařízení k tepelnému zpracování práškovitých a jemně zrnitých materiálů
JPS5920625B2 (ja) セメント原料粉末等の仮焼装置