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新型烘干兼粉磨技術及設備 木屑顆(ke)粒機|秸稈顆(ke)粒機|秸稈壓塊(kuai)機|木屑制粒機|生物質(zhi)顆(ke)粒機|富通(tong)新能源 / 14-07-11

1、概述
    目前大多數立窯水泥企業生料磨配置形式為φ2.2mx 6.5(7)m球磨機,通過磨頭增加細碎機磨尾采用高效轉子式選粉機組成圈流磨系統,臺時產量可以與Ø3.0m×11m或西3.2m×11m機立窯配套。但是由于大多數企業無烘干機或烘干機烘干效果不佳,產量不高,原材料水分波動較大,導致磨機產質量波動,特別是在南方地區的雨季時情況更為嚴重,因水分太大磨機臺時產量會下降20—30%,甚至個別廠家磨機產量會下降50%以上。同時由于立窯技術的不斷發展,國內已出現了許多優質高產的大直徑立窯,此時生料磨的產量已無法滿足立窯煅燒的需要,出現現磨現燒或停窯待料等局面,嚴重影響水泥產質量,富通新能源生產銷售滾筒烘干機、氣流式烘干機等干燥烘干機械設備。
    為解決上述問題最近不少科研單位和設備生產廠家采用傳統的烘干風掃磨技術對生料磨進行技術改造,研究開發出了新型生料烘干兼粉磨技術和設備。經多家水泥企業φ1.83m×7m、φ2. 2m×6.5m和φ2.4m×8m生料磨使用后表明,該技術和設備廣泛適用予入磨原料水分大及磨機產量低的生料磨技術改造。具有以下優點:(1)提產幅度大(可達30%~60%);(2)節能效果顯著(節電可達15%左右,與烘干機相比節煤可達40%左右);(3)可以充分利用原有的選粉機和除塵器等設備,減少一次性投資;(4)該技術和設備成熟,產品質量可靠,操作維護簡單。
2、新型烘干兼粉磨技術及設備簡介
   傳統的烘干兼粉磨技術,簡單地說就是物料在粉磨過程中同時進行烘干。物料在粉磨過程中一面被粉碎,一面被干燥。由于物料高度分散并直接懸浮于熱氣流中,熱交換迅速,水分蒸發很快。同時因磨內風速較高可將細粉和水蒸氣及時排出,從而避免了粘球、糊磨現象,所以粉磨效率很高。
2.1系統工藝流程及主要設備
    根據生料磨所使用的收塵設備,工藝流程有兩種方案,供用戶技改時參考。
    磨尾采用高壓靜電收塵器的閉路生料磨工藝流程為:磨頭增設一熱風爐以提供烘干入磨原料水分所需的熱量,熱風經過一個特殊的磨頭進料裝置和物料一起進入磨內,在磨機運轉的過程中進行熱交換,含塵廢氣由磨尾排風管直接進入抗結露型高效低阻粗粉分離器內進行氣料分離,分離后的含塵氣體進入高壓靜電收塵器內再一次進行凈化處理,凈化后的氣體由排風機排人大氣。粗粉分離器收集下來的粉塵,因0.08mm方孔篩篩余已達到20%左右,所以和出磨生料一起進入選粉機進行選粉,經高壓靜電收塵器收集下來的合格細粉和選粉機選出的成品一起經輸送設備送入生料庫。選粉后的粗粉經“無動力選粉機”再次分選,確保在300%左右的循環負荷下,系統的選粉效率達到80%左右。經過再次選粉后的粗粉用輸送設備送入磨內重新粉磨。
    磨尾收塵器也可采用布袋除塵器,工藝流程同上。
2.1.1磨頭烘干爐
    采用臥式燃燒爐,其加煤方式分為機械式和手工加煤兩種。在煙煤產區或用戶條件許可的情況下,應盡可能采用機械式。這樣燃盡率高,耗煤量少,熱利用率高且消煙節能,可減輕工人勞動強度和環境污染。在沒有煙煤的地區或不具備條件的情況下,可使用人工加煤的燃燒爐,只要操作得當同樣可以滿足烘干兼粉磨的技術要求。設計磨頭爐時需要綜合考慮原材料的初水分、終水分和磨機臺時產量等決定爐膛容積,同時還應考慮磨機主軸承的耐熱要求,入磨熱氣體溫度應限制在300—400℃,最大不超過450℃,這樣既能保證烘干原料所需的熱量,又能保證磨機安全運轉。磨頭溫度的控制通過熱電耦檢測自動控制噴煤量的大小或冷風閥的開度,以達到設定要求。
2.1.2磨內結構
    此類磨機屬于尾卸提升風掃磨,3~4m/s的斷面風速直接將部分微細顆粒抽出磨機,進入選粉機和收塵器內進行氣料分離,大部分物料由磨尾卸出,由提升機入選粉機。生料細度要求主要是粒度均勻,不追求高比表面積,所以微細顆粒和烘干出的水蒸氣直接被抽出磨內,消除或減少了產生粘結、吸附、料墊的因素,減少了過粉磨現象,從而使磨機在高循環負荷下充分發揮其能力,其增產幅度可達30%以上。
    磨內襯板根據烘干磨的要求采用階梯分級襯板、小波紋襯板,并適當調整球段級配,保證磨機兩倉能力平衡。同時必須對原有磨機隔倉板和出料篦板作適當改造或更換,使其符合風掃磨的要求。另外,在工藝上要求人磨物料最大粒度<10mm。
2.1.3選粉機
    烘干兼粉磨系統要求選粉機能在高循環負荷下維持較高的選粉效率。“無動力選粉機”對粗粉再次分選,確保在300%左右的高循環負荷下,系統選粉效率在80%左右,以進一步提高磨機產量。
2. 1.4除塵系統
    大多數中、小水泥企業普遍使用高壓靜電除塵器和氣箱脈沖袋式除塵器作為生料磨尾含塵氣的凈化設備。要求除塵器能在氣體含水量5%一6qo的極限情況下穩定運行且要維持較低的阻力,以降低系統的電耗。“高效、低阻粉分離器”可對出磨氣體進行預處理,以保證磨尾收塵適應烘干風掃磨技術要求。
2.2應用實例
    (1)湖北恩施州水泥廠φ2.4m×8m生料磨,入磨平均粒度10mm,成品控制(0.08mm方孔篩篩余)≤10%,平均人磨水分4%左右,產量僅在30t/h。采用烘干兼粉磨技術進行改造,磨頭采用自動噴煤燃燒設備,磨尾采用“高效、低阻粗粉分離器”對出磨氣體進行預處理后進入原磨尾高壓靜電除塵器.同時將原收塵風機從4-72- 6C更換成4- 72 -8C型風機以提高磨內通風量,在原NHX - 700選粉機粗粉出口加裝一臺“無動力選粉機”對粗粉再次分選,整個技改總投資約13萬元,經技改后臺時產量達到40th。
    (2)江蘇雄雞建材有限公司φ2.2m×6.5m生料磨,因入磨原材料水分在3%左右,其臺時產量在16~18t/h。采用烘干兼粉磨技術進行改造,磨頭采用人工加煤燃燒爐,磨尾氣體采用“高效、低阻粗粉分離器”進行預處理后進入原有高壓靜電收塵器,更換風機加大磨內風量,同時對原有磨機系統作適當調整完善,技改后臺時產量基本穩定在30t/h其總投資約6萬元左右。
3、結語
    (1)新型烘干兼粉磨技術與設備適合我國大多數立窯水泥企業使用。既可保證機立窯生產線的產質量,又可利用平價電和谷價電來調節生產,實現節能降耗。同時,還可滿足大直徑立窯技術發展的需要。
    (2)改造時需要根據廠家的具體情況區別對待,不可生搬硬套。
    (3)新型烘干兼粉磨技術和設備在實際使用中需根據用戶的實際情況做好以下工作:加強系統鎖風保證通風效果;合理設計管路盡量減小系統阻力以避免管路集灰并防止系統結露;如果原系統收塵器太小或為落后淘汰型的則必須予以更換;建議采用鋼絲繩膠帶提升機改造技術對原磨尾提升進行改造;嚴格操作制度以保證系統烘干能力和粉磨能力相平衡。
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