我公司原有一臺Φ3x11m閉路粉磨系統(tǒng),使用老式旋風(fēng)式選粉機,因跟不上時代的發(fā)展,控制的要求,于2012年更換為某廠TS-Ⅵ型三分離選粉機,當(dāng)年取得了很好的經(jīng)濟社會效益。但隨著科技的進步、對粉磨系統(tǒng)認知的提高,特別是本公司在磨前增設(shè)輥壓機后,該臺選粉機成為了我們提產(chǎn)增效的掣肘,于是,為提產(chǎn)降耗、降本增效,我們對本臺選粉機進行了改造。
原有選粉機的工藝流程為:粉磨后的待選物料由磨尾提升機喂入選粉機中部,通過轉(zhuǎn)子撒料盤緩沖板充分分散而落入選粉區(qū)。由循環(huán)風(fēng)機產(chǎn)生的含塵氣體通過下殼體進風(fēng)口從選粉機底部進入選粉區(qū),通過沖擊折流錐在邊壁效應(yīng)的作用下,上升氣體通過導(dǎo)流裝置對物料進行分選。在離心力與空氣阻力的平衡下進行有效的分級,經(jīng)導(dǎo)向葉片導(dǎo)入渦流,較粗顆粒在重力作用下,沉降至出料口,再次進入磨內(nèi)粉磨,合格物料經(jīng)旋風(fēng)筒進入細粉出灰裝置入成品庫。
該選粉機的主機設(shè)備為:循環(huán)風(fēng)機:S-47;風(fēng)機電機:160KW-4;額定電流:287A;轉(zhuǎn)速:1150rpm;風(fēng)量:75000m3/h;全壓:5220/5079Pa;齒輪減速機:ZCB25V03-56;減速機電機:37KW-4;額定電流:69.7A;電動干油泵:0.55 KW -4;轉(zhuǎn)速:17rpm。
改造前的準備及課題分析:增設(shè)輥壓機之后,入磨物料變細,出磨入選粉機物料量增大,其中的合格成品量增大,選粉機當(dāng)時選型偏小,在選粉機循環(huán)風(fēng)機風(fēng)量風(fēng)壓不變時,單位循環(huán)氣體含塵濃度增大,使物料分級變差;同時結(jié)合正常運行時循環(huán)風(fēng)機周圍漏風(fēng)點冒灰沖出較遠的現(xiàn)象,初步判斷選粉機內(nèi)氣體阻力較大。我們對循環(huán)風(fēng)機風(fēng)壓進行了測定:空載時:風(fēng)機進口:-4000Pa,出口:174Pa;帶負荷時:進口:-1333Pa,出口:2233Pa,與我們的初步判斷一致,同時實際測定的風(fēng)壓值遠達不到設(shè)備給定的設(shè)計值。
通過上面的分析,我們設(shè)計改造方案為:一是降低選粉機內(nèi)氣體阻力,二是降低選粉機內(nèi)氣體的含塵濃度。
選粉機改造方案的實施:對于降低選粉機內(nèi)氣體阻力問題,通過我們打開選粉機測定,發(fā)現(xiàn)選粉機的導(dǎo)風(fēng)葉片與進風(fēng)方向存在約10°左右的夾角,我們將導(dǎo)風(fēng)葉片調(diào)整到與胴體切向方向一致,即與進風(fēng)方向一致。
對于降低選粉機內(nèi)含塵濃度的問題,我們結(jié)合目前新上選粉機的循環(huán)風(fēng)沒有全部內(nèi)循環(huán),采用部分外排或全部外排,同時對選粉機進行補風(fēng)的工藝流程,決定將這臺選粉機改造成為循環(huán)風(fēng)部分外排,以達到降低內(nèi)部氣體含塵濃度的目的。現(xiàn)階段新上選粉機部分外排的出風(fēng)管一般在循環(huán)風(fēng)機的出風(fēng)口前面一點,考慮到我們實際循環(huán)風(fēng)機的風(fēng)壓偏小,實際改造時在選粉機旋風(fēng)筒出風(fēng)口到循環(huán)風(fēng)機進風(fēng)口風(fēng)管中部,距離頂部彎管約1.5m處,以Φ700mm無縫鋼管接入磨尾收塵器(接入之前通過風(fēng)量計算,確定該收塵器能夠達到新增選粉機循環(huán)風(fēng)量20%以上處理風(fēng)量的能力,沒有另外增加收塵器),同時在該無縫鋼管上設(shè)置一個風(fēng)閥進行外排風(fēng)量的調(diào)節(jié),在無縫鋼管接口至循環(huán)風(fēng)機的進風(fēng)口之間靠近進風(fēng)口部位設(shè)置一小型冷風(fēng)閥進行補風(fēng)。這樣不僅使循環(huán)風(fēng)的含塵濃度大大降低,同時也提高了選粉機系統(tǒng)的整體帶料能力。
改造后整個選粉機系統(tǒng)效果評價:通過改造,選粉機運行參數(shù)對比如下:
項目 |
取樣點 |
細度篩余(%) | ||
80μm |
45μm |
32μm | ||
改造前 |
選粉機入料口 |
3.0 |
17.9 |
38.0 |
選粉機粗粉 |
4.9 |
28.7 |
55.3 | |
選粉機成品 |
0.3 |
8.3 |
20.8 | |
選粉效率(%) |
42.45 |
59.13 |
64.06 | |
循環(huán)負荷(%) |
142.11 |
88.89 |
99.42 | |
改造后 |
選粉機入料口 |
4.2 |
23.6 |
45.5 |
選粉機粗粉 |
12.6 |
47.2 |
71.2 | |
選粉機成品 |
0.5 |
8.9 |
25.7 | |
選粉效率(%) |
72.10 |
73.47 |
77.00 | |
循環(huán)負荷(%) |
44.05 |
62.29 |
77.04 |
改造后不僅使選粉機系統(tǒng)運行環(huán)境條件大幅改善,同時,使該水泥磨臺產(chǎn)提高了4噸/小時,降低了水泥的生產(chǎn)成本,提高了公司的經(jīng)濟效益。
【水泥人網(wǎng)】我公司原有一臺Φ3x11m閉路粉磨系統(tǒng),使用老式旋風(fēng)式選粉機,因跟不上時代的發(fā)展,控制的要求,于2012年更換為某廠TS-Ⅵ型三分離選粉機,當(dāng)年取得了很好的經(jīng)濟社會效益。但隨著科技的進步、對粉磨系統(tǒng)認知的提高,特別是本公司在磨前增設(shè)輥壓機后,該臺選粉機成為了我們提產(chǎn)增效的掣肘,于是,為提產(chǎn)降耗、降本增效,我們對本臺選粉機進行了改造。
原有選粉機的工藝流程為:粉磨后的待選物料由磨尾提升機喂入選粉機中部,通過轉(zhuǎn)子撒料盤緩沖板充分分散而落入選粉區(qū)。由循環(huán)風(fēng)機產(chǎn)生的含塵氣體通過下殼體進風(fēng)口從選粉機底部進入選粉區(qū),通過沖擊折流錐在邊壁效應(yīng)的作用下,上升氣體通過導(dǎo)流裝置對物料進行分選。在離心力與空氣阻力的平衡下進行有效的分級,經(jīng)導(dǎo)向葉片導(dǎo)入渦流,較粗顆粒在重力作用下,沉降至出料口,再次進入磨內(nèi)粉磨,合格物料經(jīng)旋風(fēng)筒進入細粉出灰裝置入成品庫。
該選粉機的主機設(shè)備為:循環(huán)風(fēng)機:S-47;風(fēng)機電機:160KW-4;額定電流:287A;轉(zhuǎn)速:1150rpm;風(fēng)量:75000m3/h;全壓:5220/5079Pa;齒輪減速機:ZCB25V03-56;減速機電機:37KW-4;額定電流:69.7A;電動干油泵:0.55 KW -4;轉(zhuǎn)速:17rpm。
改造前的準備及課題分析:增設(shè)輥壓機之后,入磨物料變細,出磨入選粉機物料量增大,其中的合格成品量增大,選粉機當(dāng)時選型偏小,在選粉機循環(huán)風(fēng)機風(fēng)量風(fēng)壓不變時,單位循環(huán)氣體含塵濃度增大,使物料分級變差;同時結(jié)合正常運行時循環(huán)風(fēng)機周圍漏風(fēng)點冒灰沖出較遠的現(xiàn)象,初步判斷選粉機內(nèi)氣體阻力較大。我們對循環(huán)風(fēng)機風(fēng)壓進行了測定:空載時:風(fēng)機進口:-4000Pa,出口:174Pa;帶負荷時:進口:-1333Pa,出口:2233Pa,與我們的初步判斷一致,同時實際測定的風(fēng)壓值遠達不到設(shè)備給定的設(shè)計值。
通過上面的分析,我們設(shè)計改造方案為:一是降低選粉機內(nèi)氣體阻力,二是降低選粉機內(nèi)氣體的含塵濃度。
選粉機改造方案的實施:對于降低選粉機內(nèi)氣體阻力問題,通過我們打開選粉機測定,發(fā)現(xiàn)選粉機的導(dǎo)風(fēng)葉片與進風(fēng)方向存在約10°左右的夾角,我們將導(dǎo)風(fēng)葉片調(diào)整到與胴體切向方向一致,即與進風(fēng)方向一致。
對于降低選粉機內(nèi)含塵濃度的問題,我們結(jié)合目前新上選粉機的循環(huán)風(fēng)沒有全部內(nèi)循環(huán),采用部分外排或全部外排,同時對選粉機進行補風(fēng)的工藝流程,決定將這臺選粉機改造成為循環(huán)風(fēng)部分外排,以達到降低內(nèi)部氣體含塵濃度的目的。現(xiàn)階段新上選粉機部分外排的出風(fēng)管一般在循環(huán)風(fēng)機的出風(fēng)口前面一點,考慮到我們實際循環(huán)風(fēng)機的風(fēng)壓偏小,實際改造時在選粉機旋風(fēng)筒出風(fēng)口到循環(huán)風(fēng)機進風(fēng)口風(fēng)管中部,距離頂部彎管約1.5m處,以Φ700mm無縫鋼管接入磨尾收塵器(接入之前通過風(fēng)量計算,確定該收塵器能夠達到新增選粉機循環(huán)風(fēng)量20%以上處理風(fēng)量的能力,沒有另外增加收塵器),同時在該無縫鋼管上設(shè)置一個風(fēng)閥進行外排風(fēng)量的調(diào)節(jié),在無縫鋼管接口至循環(huán)風(fēng)機的進風(fēng)口之間靠近進風(fēng)口部位設(shè)置一小型冷風(fēng)閥進行補風(fēng)。這樣不僅使循環(huán)風(fēng)的含塵濃度大大降低,同時也提高了選粉機系統(tǒng)的整體帶料能力。
改造后整個選粉機系統(tǒng)效果評價:通過改造,選粉機運行參數(shù)對比如下:
?
項目 |
取樣點 |
細度篩余(%) |
||
80μm |
45μm |
32μm |
||
改造前 |
選粉機入料口 |
3.0 |
17.9 |
38.0 |
選粉機粗粉 |
4.9 |
28.7 |
55.3 |
|
選粉機成品 |
0.3 |
8.3 |
20.8 |
|
選粉效率(%) |
42.45 |
59.13 |
64.06 |
|
循環(huán)負荷(%) |
142.11 |
88.89 |
99.42 |
|
改造后 |
選粉機入料口 |
4.2 |
23.6 |
45.5 |
選粉機粗粉 |
12.6 |
47.2 |
71.2 |
|
選粉機成品 |
0.5 |
8.9 |
25.7 |
|
選粉效率(%) |
72.10 |
73.47 |
77.00 |
|
循環(huán)負荷(%) |
44.05 |
62.29 |
77.04 |
改造后不僅使選粉機系統(tǒng)運行環(huán)境條件大幅改善,同時,使該水泥磨臺產(chǎn)提高了4噸/小時,降低了水泥的生產(chǎn)成本,提高了公司的經(jīng)濟效益。