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Ø1.5×12m礦渣烘干機改造 木(mu)屑顆粒機|秸稈顆粒機|秸稈壓塊機|木(mu)屑制粒機|生物質(zhi)顆粒機|富(fu)通新能源 / 13-01-30

0、前言
    某廠水泥分廠制成車間使用Ø1.5×12m礦渣烘干機,由于原設計比較落后,造成烘干產量低,電耗、煤耗高,環境污染嚴重。2001年6月份對烘干爐、揚料板,收塵設施進行改造,目前臺時由5噸提高到8噸,煤耗由50kg/t降低到30kg/t,電耗由10.2KW/t降低到9.9KW/t,水份由原來5~6%降低到2~3%,效果十分顯著。
1、改造前烘干機現狀
    原烘干機屬逆流筒式烘干機,燃燒室容積約為3m3,自然通風,臺時產量5噸,礦渣初水份15~20%,終水份3~6%,環保監測數據如表1。
烘干機
    從1表中可以看出,原烘干機排放濃度標況下為9654mg/m3,超過國家標準規定近63倍。
2、改造方案
    此次烘干機改造涉及烘干爐、揚料板、除塵設備,由于原烘干機設置因素,全部更新會直接影響水泥生產,另外一次投資也比較大,因此,我們制定了如下改造方案。
    (1)烘干機工藝流程由原逆流改為順流。
    (2)烘干機通風由原自然通風改為強制通風。
    (3)原水平固定床式烘干爐改為沸騰爐。
    (4)簡體揚料板改造。
    (5)根據生產實際需要,除塵器先用CJHA -3型高壓靜電收塵器。
3、方案選擇的可行性論證
    (1)烘干機工藝流程無論是順流還是逆流,其烘干機簡體傾角無需變化,而且順流生產時礦渣活性相對要好,有利于提高水泥強度。
    (2)原逆流生產時,烘干爐在簡體東側,改為順流只需移至簡體西側便可以。
    (3)改造烘干爐。將原水平固定床式烘干爐改為沸騰爐,其改造前后情況見圖1和圖2。
烘干機
(4)改造烘干筒體揚料板。改變揚料板的結構及安裝角度,采用孤形揚料板,此揚料板采用6mm厚的Q235鋼板彎制揚料板共14塊,均勻分布在簡體內,并以一定角度錯開,使物料在簡體內均勻分布,充分與熱氣流進行熱交換,提高熱效率,其改造前后情況見圖3和圖4。
烘干機
 (5)選用除塵設備。根據生產實際需要,我們選用CJHA -3型號高壓靜電除塵器,其處理風量為12400m3/h,除塵器的風速1.09m/h。
    (6)烘干機回收物主要成份為細水渣,其他含量較低,按其最大回收量0.096t/h計算,直接摻雜到8t/h的礦渣中,只占其成份1.2%.對出廠水泥影響微不足道,因此可直接回收摻雜到礦渣中。
烘干機
    此項改造,總造價為30萬元。經過反復論證,此項改造方案是合理的,可行的。
4、改造后效果
    此項改造完成后,水渣烘干機,臺時可由原來的5噸提高到8噸,煤耗由50kg/t降低到30kg/t,電耗由原來的10.2KW.h/t降低到9.9KW·h/t,水份由原來的5~6%,降
低到現在的2N3%,環保方面情況如表2。5、效益分析
    (1)僅2001年上半年水渣烘干機繳納的排污費為8769.00元,并且在環保形勢嚴峻的情況下屬停產整頓設備,因此此次改造不僅收到了良好的經濟效益,也收到了社會效益。
    (2)本次改造中,工藝流程由逆流改為順流,使物料烘干質量有明顯提高,同時也避免了物料局部過熱現象發生,從而杜絕了燒成品運輸帶的現象,改造前每月至少更換一次B500×12m運輸帶,按計劃價每米180.00元計算,年可節約資金25920.00元。
    (3)改造前水渣烘干機標況下粉塵排放濃度為9654mg/m3,改造后粉塵排放濃度為89mg/m3,改造前粉塵排放量96. 29kg/h,改造后排放量為1. 10kg/h,臺時產量8噸,年產量14000噸。按粉塵年回收166噸,每噸價格40.00元,年可節約資金6640.00元。
    (4)改造后耗煤量由原來50kg/t降低到30kg/t,年水渣用量14000噸,從而年可節煤280噸,噸煤價格200.00元,年可節約資金56,000.00元。
    綜上所述本次烘干機改造后較改造前年可節約資金88560.00元。
6、結語
    此次改造屬完善改造,是在保留其原有可用設備基礎上進行的局部改造,從使用效果上看與設備的全部更新改造無明顯區別,但造價低廉,在這方面是值得資金運行有困難的企業借鑒的。

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