麦尔兹双膛石灰竖窑悬挂缸
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麦尔兹石灰窑介绍及市场前景分析集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#麦尔兹石灰窑介绍麦尔兹石灰窑又称并流蓄热式石灰窑,麦尔兹石灰窑是瑞士麦尔兹欧芬堡公司技术,麦尔兹欧芬堡公司是全球领先的提供石灰窑专利技术生产高质量石灰和白云石的工程公司,其在全球超过50 多个国家内设计和建造了500 多座石灰窑。
以下是其拥有专利技术的并流蓄热式双膛石灰窑的简单介绍:1.并流蓄热式麦尔兹双膛石灰竖窑⑴麦尔兹窑基本情况并流蓄热式麦尔兹双膛石灰竖窑,是由通道相连的两个窑筒组成的竖窑,其工作原理如下图所示:麦尔兹并流蓄热式双膛石灰窑有两个窑膛,两个窑膛交替轮流煅烧和预热矿石,在两个窑膛的煅烧带底部之间设有连接通道彼此连通,约每隔15 分钟换向一次以变换窑膛的工作状态。
在操作时,两个窑膛交替装入矿石,燃料分别由两个窑膛的上部送入,通过设在预热带底部的多支喷枪使燃料均匀地分布在整个窑膛的断面上,使原料矿石得到均匀的煅烧。
麦尔兹窑使用的是流体燃料,如煤气、油、煤粉等均可。
助燃空气用罗茨风机从竖窑的上部送入,助燃空气在与燃料混合前在预热带先被预热,然后煅烧火焰气流通过煅烧带与矿石并流,使矿石得到煅烧。
煅烧后的废气通过连接两个窑膛的通道沿着另一窑膛的预热带向窑顶排出。
由于长过程的并流煅烧,石灰质量非常好,且由于两个窑膛交替操作,废气直接预热矿石,热量得到充分的利用,所以单位热耗在各种窑型中最低。
为了适应并流蓄热式石灰窑对不同用户的要求,麦尔兹石灰窑所做的改进和技术发展包括:……麦尔兹并流蓄热式圆形窑的悬挂缸结构(尤其适用于产量在日产600 吨或以上的大型窑型);……用改进的专利上料技术来增加产量;……通过专门上料技术(三明治加料)获得更佳的石灰石利用率;……并流蓄热式石灰窑新获得专利的燃烧系统,可采用低热值的煤气或及固体和气体燃料(比如煤和热值约800-900 大卡的高炉煤气)的双燃料系统。
2 悬挂缸的结构特点麦尔兹石灰窑悬挂缸是由耐火浇注料和镁砖构成。
在制作石灰窑的进程中,悬挂缸部分经常受到石灰石的碰撞,很容易坏。
因此,在制作这一部分时,应该先对耐火浇注料加工,随后在制作好的浇注料表层上面铺上镁砖。
在制作浇注料时应先用水进行稀释,这当中存在许多游离水。
在之后烘炉时,游离水将和镁砖融合,发生反应,致使镁砖破裂、发挥不到作用。
这个部分成为石灰窑里面极为薄弱的地方,应该经常进行检查才可以保持石灰石生产不出现问题。
为了防止这种状况产生,在砌镁砖之前,把浇注料里面的游离水稀释掉,才可以保障之后的烘炉期间减少水分对镁砖的侵害,最大限度地达到生产的需求。
3 存在的问题悬挂钢窑型的悬挂钢浇注料掉落。
我国的悬挂缸式麦尔兹窑普遍均存在浇注料掉落的状况,对这个问题进行剖析,发现关键因素有两方面,一方面为策划或施工原因,就是浇筑方式、选取的材料形成的掉落;另一方面,相比牛腿式窑型,此类型的窑型需要的技术水准较高。
总体来说,悬挂缸式麦尔兹窑由于通风较好,和牛腿式窑型的相比更容易控制。
悬挂缸浇注料掉落的防治或处理方案有:增加浇注料的数量,使每块浇注料承受的作用力减少;将浇注料替换为更适合的材料;增加通风装置使通道及悬挂缸内气温降低。
麦尔兹窑原窑顶增添材料技术步骤为:窑顶使用工具称量,运用可逆皮带机,旋转式料斗,最后是蓄热膛。
在这个流程里面,因为可逆皮带的长度为5 mm,容易发生破损、偏移,致使经常性停窑,因0 引言麦尔兹窑是以天然气、煤气、燃油、煤粉为燃料,能够将石灰石、菱镁矿、白云石等矿物质进行煅烧的轻烧窑,其主要特点为节约能源和流体蓄热。
麦尔兹窑第一座窑建造于1957年。
目前我国已从麦尔兹欧芬堡公司引入数十座麦尔兹窑,均保持了良好的运营状况。
我公司于2005年引入第一座牛腿式麦尔兹窑,截至目前共引进两座牛腿式500 t/d及两座悬挂港式600 t/d麦尔兹窑,每天产量达到2 200 t。
在实际生产中,麦尔兹窑普遍存在制品未能达到烧结温度、过火、高炉结瘤、偏窑、煅烧带移动、喷枪出现故障、悬挂缸式窑型的缸发生掉落和相连部位漏气等问题,需要对麦尔兹窑关键设备不断改进,实现有效降低故障率,以保证生产顺利进行[1]。
柳钢麦尔兹气烧双膛石灰竖窑自动控制系统应用作者:王仲新江山李庆辉幺键宁大峰来源:《中国科技博览》2009年第01期[摘要]通过柳州钢铁集团耐火材料厂600t/d并流蓄热式石灰竖窑控制系统工程项目的应用实例,介绍以西门子S7-400可编程控制器为核心的控制系统在复杂的工业过程中的应用。
[关键词]原料成品处理系统竖窑PLC控制仪电一体化组态软件中图分类号:TQ177.26 文献标识码:A 文章编号: 1009-914X(2009)01(a)-0081-02冶金石灰是钢铁生产的重要辅料,对优化冶炼具有积极作用。
广西柳州钢铁集团公司近年来钢的生产能力已经增加到1000万吨,需要相应增加活性冶金石灰45万吨,决定引进瑞士麦尔兹欧分堡公司大型石灰竖窑技术,新建两座日产600吨的麦尔兹气烧双膛石灰竖窑。
该技术有两个显著的特点:高温气体和石灰石在燃烧区并流;助燃空气在工艺过程中回收热量并蓄热。
一、麦尔兹并流蓄热式气烧双膛石灰竖窑工艺描述(一)并流蓄热式石灰竖窑的基本工作原理如图1所示,两个窑筒1和2含有将被煅烧的原料。
两个窑筒交替或同时进料,石灰连续不断地从两个窑筒底部卸出。
燃料加入其中一个窑筒内,燃料通过垂直伸入预热带底部的多根燃烧喷枪引入,并均匀分布窑筒的横截面部分燃烧空气在一定压力下进入到预热带顶部原料层上方。
整个系统均在加压状态下。
燃烧空气在与燃料混合前被换热器(预热带)预热。
气体/燃料火焰当其通过煅烧带从窑筒顶部到底部时(并流加热)直接与煅烧材料接触。
废气通过交叉通道从燃烧筒进入非燃烧筒,以相反的方向流动到石料处。
废气在非燃烧筒内将热传导至原料层甚至能够轻微程度地煅烧原料。
在这个窑筒中,废气在预热带重新蓄积原料层热量为下一个燃烧循环作好准备。
每一个窑筒从燃烧模式到非燃烧模式的循环大约间隔12 分钟。
烧产品在整个燃烧循环期间不断地从两个筒内卸出,通过卸料台进入压力料斗。
冷却空气不断的从两窑筒底部引入,使石灰在被排至石灰储存料斗前温度降低。
麦尔兹石灰窑工艺技术及应用实践摘要:麦尔兹石灰窑的技术特点、窑体结构、窑体主要设备以及应用实践。
麦尔兹双膛窑是先进的石灰煅烧设备,它有两个竖直的窑膛,在窑体中下部有两个连接通道将两窑膛连通。
双膛窑煅烧工艺有两大特点:并流和蓄热。
所谓并流就是在石灰石煅烧时,燃烧产物和石灰石一起向下流动,这样利于煅烧出高质量的活性石灰。
所谓蓄热就是在窑膛A煅烧时,煅烧的产物——高温烟气通过窑膛中下部的两连接通道进入窑膛B。
进入窑膛B后,高温烟气向上流动,将预热带的石灰石预热到较高温度,这一过程相当于把烟气的热量在窑膛B的预热带储蓄起来。
经过窑膛B的烟气下降到一个很低的温度后排出窑膛。
这种工作原理充分地利用了烟气余热,保证了该种窑具有很高的热效率。
1.麦尔兹石灰窑工艺技术1.1麦尔兹石灰窑主要技术特点(1)麦尔兹并流蓄热式双膛石灰窑有两个窑膛,两个窑膛交替轮流煅烧和预热矿石,在两个窑膛的煅烧带底部之间设有连接通道彼此连通,约每隔15分钟换向一次以变换窑膛的工作状态。
助燃空气用罗茨风机从竖窑的上部送入,助燃空气在与燃料混合前在预热带先被预热,然后煅烧火焰气流通过煅烧带与矿石并流,使矿石得到煅烧,由于最高温的火焰接触石灰石,使热交换率很高,相对较低的热气体接触快烧好的物料,避免了过烧和欠烧,煅烧的石灰质量好,活性度高,残余CO2含量一般不超过2%,硫含量较低。
(2)余热利用率高:煅烧后的高温废气通过连接两个窑膛的通道沿着另一个窑膛的预热带向窑顶排出,经过较长时间的热交换后将热量传给石灰石,使石灰石温度升高,废气温度降低,有效地利用了烟气余热,从而达到了节能的目的。
(3) 环保效果好,双膛竖窑排出的废气温度和粉尘含量较低,废气温度正常情况下为130~200℃,易于采取废气净化处理措施,有利于减轻环境污染。
(4) 质检方便:窑下设有质量检查门,通过检查各部位的产品质量可以调节相应喷枪的燃料供给量来最终保证质量。
(5) 设备可靠:竖窑上的大部分设备都采用液压操作,运行稳定可靠。
石灰煅烧竖窑总览--并流蓄热式双膛竖窑套筒式竖窑石灰石煅烧竖窑炉总览并流蓄热式双膛竖窑套筒式竖窑弗卡斯窑并流蓄热式双膛竖窑——石灰石煅烧竖窑炉总览(1)石灰石煅烧竖窑炉总览(1)并流蓄热式双膛竖窑目前国外用于煅烧细粒石灰的竖窑主要窑型为瑞士麦尔兹窑炉公司设计建造的并流蓄热式双膛竖窑,该窑用于煅烧20~40 mm小粒度石灰石,可以充分利用目前我国石灰石矿许多丢弃的细粒石灰石,为我国石灰石矿的资源综合利用开辟了新途径。
1 并流蓄热式双膛竖窑的主要特点(1)石灰煅烧均匀,活性度好。
在供给合格石灰石和燃料的前提下,活性石灰的活性度达到350ml,残余CO2 气体含量低,一般不超过2.5% ,且不产生过烧石灰。
(2)热效率高。
用于石灰石分解耗热量占总耗热量的百分比在各类窑形中为最高,一般可达83%以上,单位产品耗热量低,一般在3 555~3 764 kJ /kg之间波动。
(3)相比回转窑,占地面积小,基建投资低。
(4)排出的烟气温度低,一般为70~130℃,易于净化除尘处理,有利于解决环境污染问题。
(5)能够煅烧20~40 mm小粒度石灰石,可充分利用我国现有废弃的石灰石资源。
3 并流蓄热式双膛竖窑的工艺过程并流蓄热式双膛竖窑有两个窑身,窑身的上部有换向系统,用于交替轮换使用两个窑身,在窑身煅烧带的下部设有彼此连通的通道。
煤粉喷枪安装在预热带,并埋设在石灰石中。
生产操作时,每隔12 min变换1次窑身功能,即每个窑身每隔1个周期加热1次。
采用单斗提升机向竖窑加料,每变换1次窑身,单斗提升机向两个窑身分别加入1斗石灰石。
单斗提升机前设有带电子秤的称量料斗,以便精确称量每斗石灰石。
采用罗茨鼓风机交替从两个窑身上部送入煤粉,通过喷枪将煤粉均匀地分布在整个窑的断面上。
采用罗茨鼓风机将燃烧用的空气从竖窑顶部送入窑内,经预热带进入煅烧带与煤粉混合,使煤粉在煅烧带内燃烧,火焰与物料并流使物料得以煅烧。
在煅烧带将石灰石煅烧后产生的废气,通过两个窑身的连接通道进入另一个窑身,与装入的石灰石料流相反向上流动,预热了另一个窑身内的石灰石。
套筒竖窑(BASK)、双膛窑窑型(MAERZ)综合比较一、概述:麦尔兹和套筒窑都是世界箸名的石灰窑型,二者都能够稳定生产高活性的优质石灰,在我国也都有很好的业绩,各地企业根据自身的实际有的选择麦尔兹,有的选择套筒窑。
既使是同一种窑型也因原燃材料、工艺条件、操作技能、管理水平等的不同而不尽相同。
麦尔兹窑的两大工艺特点是“并流”和“蓄热”,并流保证了供热与石灰石分解初期吸热大,后期吸热少相一致;“蓄热”原理则提高了窑炉热效率,降低烟气温度,使其具有最低的热能消耗。
炉衬结构简单,耐火材料消耗量少,材质要求较低,筑炉要求也低。
但于麦尔兹窑设备多,而使其维修量大,采用高压力操作对窑内密封要求高,使窑区环境不及套筒窑好,但好于气烧窑。
常规结构麦尔兹窑的环形通道和直连通道容易堵塞而需要定期清理,悬挂缸结构麦尔兹窑虽然通道堵塞问题得到了较好的解决,但由于对悬挂缸进行强制冷却,需要三路电源作保障,冷却风中断时间不能超过3分钟。
不仅使电能消耗增大,同时如果悬挂缸冷却系统一旦发生故障,则会造成严重的后果。
套筒窑石灰石原料在同一座窑内能实现逆流和并流煅烧,且并流带能起到延长煅烧时间的作用。
窑内气体分布合理,上燃烧室供给不足空气为不完全燃烧,下燃烧室供给足够的空气为完全燃烧,防止了过烧和生烧,保证了石灰的质量稳定。
套筒窑的优势在于煅烧工艺先进使得产品质量较高,负压操作使窑区环境优雅、设备少使维修工作量小。
但炉衬结构复杂。
2012年2月15日在我公司承建的一钢公司套筒石灰窑照迎来八周岁生日之时(2004年2月15日建成投产),该石灰窑被国内评为“套筒式竖窑寿命国内第一”。
二、两种窑的综合比较三、推荐窑型(1)综合能耗套筒窑略低麦尔兹(麦尔兹电耗高、热耗低,套筒窑则反之);(2)同等规模、自动化程度相同的麦尔兹一次性投资高于套筒窑;(3)窑炉运行的可靠性方面,套筒窑稳定性较好;麦尔兹窑因设备故障率高相对不稳定。
(4)麦尔兹对原料的要求较高,套筒窑要求相对较低。
麦尔兹活性石灰窑设备改进与创新邯钢矿业分公司现有麦尔兹活性石灰窑4座,是引进瑞士麦尔兹公司先进石灰煅烧设备,其主要特点为“并流”和“蓄热”,因为具备这样的特点,该窑型是目前世界上最节能环保的窑型之一。
虽然技术很先进,但在我厂实际生产中也存在一些缺陷和不足。
邯钢矿业分公司麦尔兹窑运行近十年来,由技术管理开发人员对麦尔兹窑进行的多项技术创新,获得了良好的效果。
瑞士麦尔兹活性石灰窑不断的升级和创新历程,也是各麦尔兹窑用户不断的研究、总结和创新的过程。
邯钢矿业分公司通过对麦尔兹活性石灰窑近十年的应用,总结出了自己的先进操作法,同时取得了大量的技术创新,主要有:预热带加装内衬防护装置、出料台驱动杆加装防转装置、旋转料位计改造、旋转布料器技改、34米窑顶闸板液压缸改造、窑底卸料仓改造、卸料平台十字横梁技改、悬挂缸冷却系统技改、发明打拨火孔工具、发明储灰仓篦子等等一系列技术革新和发明创造。
这些技术革新对于提高产品质量、延长窑炉寿命、降低能源消耗、保护环境等方面起到了关键作用。
1、对预热带加装内衬防护装置麦尔兹窑生产中,给料旋转料斗自石灰窑顶部向预热带窑体内加料时,会发生石料飞溅到窑体内衬的喷涂料上,造成石灰窑预热带内壁喷涂料的大面积脱落事故。
喷涂料大面积脱落后,严重影响麦尔兹窑内预热带石灰石加热温度。
1防爆孔板;2窑体密封闸板;3石料分配器;4石料分配器支撑;5喷枪保护盒;6连接筋板;7斜加强筋;8耐热钢板。
麦尔兹窑预热带窑壁内侧中主要为MCC31和MCC48两种喷涂料。
无论燃料焦炉煤气,还是喷煤粉的麦尔兹活性石灰窑,预热带燃烧气体中必定含有H2O、CO2、SO2等气体。
这些气体都在不断侵蚀着喷涂料,而石灰石的撞击作用,更是加快了喷涂料的脱落速度。
喷涂料脱落后,不但影响石料和助燃空气的预热效果,导致大量热量散失,而且喷涂料脱落后会加快窑壁的腐蚀,严重影响石灰窑使用寿命。
国内很多麦尔兹活性石灰窑的企业,基本都是每隔一段时间对石灰窑预热带内壁重新喷涂料,重新喷涂料需停窑进行,不但增加维修工作量,又严重影响生产顺行。
欢迎共阅麦尔兹石灰窑介绍麦尔兹石灰窑又称并流蓄热式石灰窑,麦尔兹石灰窑是瑞士麦尔兹欧芬堡公司技术,麦尔兹欧芬堡公司是全球领先的提供石灰窑专利技术生产高质量石灰和白云石的工程公司,其在全球超过50多个国家内设计和建造了500多座石1.麦尔兹并流蓄热式双膛石灰窑有两个窑膛,两个窑膛交替轮流煅烧和预热矿石,在两个窑膛的煅烧带底部之间设有连接通道彼此连通,约每隔向一次以变换窑膛的工作状态。
在操作时,两个窑膛交替装入矿石,燃料分别由两个窑膛的上部送入,通过设在预热带底部的多支喷枪使燃料均匀地分布在整个窑膛的断面上,使原料矿石得到均匀的煅烧。
麦尔兹窑使用的是流体燃料,如煤气、油、煤粉等均可。
助燃空气用罗茨风机从竖窑的上部送入,助燃空气在与燃料混合前在预热带先被预热,然后煅烧火焰气流通过煅烧带与矿石并流,使矿石得到煅烧。
煅烧后的废气通过连接两个窑膛的通道沿着另一窑膛的预热带向窑顶排出。
由于长过程的并流煅烧,石灰质量非常好,且由于两个窑膛交替操作,废气直接预热矿石,热量得到充分的利用,所以单位热耗在各种窑型中最低。
为了适应并流蓄热式石灰窑对不同用户的要求,麦尔兹石灰窑所做的改进和技术发展包括:……麦尔兹并流蓄热式圆形窑的悬挂缸结构(尤其适用于产量在日产600吨或以上的大型窑型);……用改进的专利上料技术来增加产量;年建-……由于两个窑身交替换向操作,废气直接预热矿石,热量得到充分利用,单位产品热耗最低,热回收率超过83%;其热损耗可以到800-890Kcal/kg(3350-3720kJ/kg);最低的热耗意味着最低的运行成本,比如一座日产600吨以煤粉为燃料的石灰窑,标准煤煤耗为每吨石灰产品114kg-120kg的煤。
简单计算一下:保守假设生产每吨石灰节省20kg的煤,以日产600吨的石灰总量,即每天节省600X20kg =12,000.-公斤的煤;……使用各类燃料之最大灵活性。
麦尔兹石灰窑的设计能接受可使用各种的气体,液体及固体燃料,详列如下:气体(天然气;丙烷,丁烷及石油气;焦炉煤气;转炉煤气;电弧炉煤气,电石炉气)液体(轻,中及重燃6。
转载石灰煅烧竖窑总览并流蓄热式双膛竖窑套筒式竖窑转载石灰煅烧竖窑总览并流蓄热式双膛竖窑套筒式竖窑石灰石煅烧竖窑炉总览并流蓄热式双膛竖窑套筒式竖窑弗卡斯窑并流蓄热式双膛竖窑--石灰石煅烧竖窑炉总览(1)石灰石煅烧竖窑炉总览(1)并流蓄热式双膛竖窑目前国外用于煅烧细粒石灰的竖窑主要窑型为瑞士麦尔兹窑炉公司设计建造的并流蓄热式双膛竖窑,该窑用于煅烧20~40mm小粒度石灰石,可以充分利用目前我国石灰石矿许多丢弃的细粒石灰石,为我国石灰石矿的资源综合利用开辟了新途径。
1并流蓄热式双膛竖窑的主要特点(1)石灰煅烧均匀,活性度好。
在供给合格石灰石和燃料的前提下,活性石灰的活性度达到350ml,残余CO2气体含量低,一般不超过2.5%,且不产生过烧石灰。
(2)热效率高。
用于石灰石分解耗热量占总耗热量的百分比在各类窑形中为最高,一般可达83%以上,单位产品耗热量低,一般在3555~3764kJ/kg之间波动。
(3)相比回转窑,占地面积小,基建投资低。
(4)排出的烟气温度低,一般为70~130?,易于净化除尘处理,有利于解决环境污染问题。
(5)能够煅烧20~40mm小粒度石灰石,可充分利用我国现有废弃的石灰石资源。
3并流蓄热式双膛竖窑的工艺过程并流蓄热式双膛竖窑有两个窑身,窑身的上部有换向系统,用于交替轮换使用两个窑身,在窑身煅烧带的下部设有彼此连通的通道。
煤粉喷枪安装在预热带,并埋设在石灰石中。
生产操作时,每隔12min变换1次窑身功能,即每个窑身每隔1个周期加热1次。
采用单斗提升机向竖窑加料,每变换1次窑身,单斗提升机向两个窑身分别加入1斗石灰石。
单斗提升机前设有带电子秤的称量料斗,以便精确称量每斗石灰石。
采用罗茨鼓风机交替从两个窑身上部送入煤粉,通过喷枪将煤粉均匀地分布在整个窑的断面上。
采用罗茨鼓风机将燃烧用的空气从竖窑顶部送入窑内,经预热带进入煅烧带与煤粉混合,使煤粉在煅烧带内燃烧,火焰与物料并流使物料得以煅烧。
目前可以生产活性石灰的几种典型窑型简单对比一、竖窑与回转窑的比较:目前,国、内外生产活性石灰的窑型主要有两类,一类是回转窑,一类是竖窑。
回转窑与先进竖窑相比较而言主要有以下特点及优缺点:回转窑的主要优点:(1)通常状况下,回转窑适合煅烧小颗粒石灰石,有利于石灰石的充分利用。
对于粒度为10-50mm的原料来说,建设回转窑是比较适宜的。
目前,随着先进竖窑技术的不断发展,先进竖窑也可煅烧粒度为20mm以上的小粒度原料。
(2)回转窑内石料来回翻滚,物料煅烧较为充分,煅烧的石灰质量较佳。
但是从各厂家的生产实际情况来看,回转窑的活性度这项重要技术指标并不比先进竖窑好。
例如太钢建设有3座1000吨燃煤粉回转窑以及1座500吨气烧双膛窑,在使用相同的原料情况下,500吨气烧双膛窑的质量甚至略好于1000吨的回转窑。
(3)回转窑设备更容易大型化。
目前,国内已投产的先进竖窑最大的单座石灰窑产量为600吨,国外也有800吨规格的竖窑。
回转窑国内最大为1000吨。
但回转窑影自身结构问题与先进竖窑相比又有一些不同。
主要存在以下几点缺点:(1)由于回转窑属于“卧式窑”,其窑体主要依靠占据平面空间,而竖窑主要占据立面空间,因此其占地面积较先进竖窑窑大许多。
这对于场地紧张的工厂来说是非常不利的。
(2)大型回转窑一般使用的煤气热值要求较高,通常要求在3500kcal/Nm3以上。
这对于只有有限优质煤气资源的工厂来说,是不利的。
不过,随着回转窑技术的进步,也有使用煤气热值为2000 kcal/Nm3的燃料的成功经验,但是其热耗明显增加。
先进竖窑目前已经可以使用从最高热值的纯天然气到最低热值的纯高炉煤气均可。
(3)由于回转窑的设备体积庞大,设备复杂,因此其投资通常要较先进竖窑高出约20%。
(4)回转窑的热耗较先进竖窑高出约40%,因此,其生产成本较活性竖窑约高20%以上(对于600吨/天的石灰窑,回转窑每年煤气多用1000万人民币)。
麦尔兹窑悬挂缸四段分体间隔交替浇筑施工工法麦尔兹窑悬挂缸四段分体间隔交替浇筑施工工法一、前言麦尔兹窑悬挂缸四段分体间隔交替浇筑施工工法是一种用于水泥窑炉筒内铸浇环状混凝土筒体的施工工法。
该工法在保证施工质量的同时,还能提高施工效率,降低成本,广泛适用于水泥窑炉筒内筒体的建设。
二、工法特点1. 采用四段分体间隔交替浇筑的方式,确保施工中的温度和应力均衡分布,有效减少开裂和变形的风险。
2. 利用悬挂缸结构,减少了支撑立柱的使用,降低了工程占地面积,同时减少了安全隐患。
3. 施工过程中使用的钢模板具有较好的可拆卸性,确保了施工过程的便捷性和高效性。
4. 采用细石混凝土作为主要的施工材料,提高了筒体的抗压能力和耐久性。
三、适应范围该工法适用于直径在3.5-5.5米范围内的水泥窑炉筒体的建设,可以根据具体工程需求进行调整。
四、工艺原理该工法的施工工艺基于以下几个关键点:1. 分段浇筑:通过分段浇筑的方式,使得水泥浆料在施工过程中逐渐凝固,从而减少温度梯度和热应力的产生。
2. 间隔交替:在每个浇筑段之间适当时间间隔,让上一段的混凝土筒体充分凝固,确保后续浇筑段在接缝处无缝连接,提高整体的强度和稳定性。
3. 钢模板支撑:悬挂缸结构的设计使得钢模板可以轻松安装和拆卸,确保施工过程的高效完成。
4. 细石混凝土:细石混凝土具有较好的抗压能力和耐久性,能够满足水泥窑炉筒体的使用要求。
五、施工工艺1. 钢模板的安装:根据设计要求,将钢模板悬挂于窑筒内,确保每个浇筑段的形状和尺寸符合要求。
2. 浇筑混凝土:将细石混凝土均匀倒入每个浇筑段中,确保混凝土在整个筒体内均匀分布。
3. 浇筑后的养护:在每个浇筑段完成后,对其进行养护,使混凝土充分凝固并达到设计强度。
4. 拆除钢模板:在混凝土凝固完成后,拆除钢模板以便于下一段浇筑。
5. 重复上述步骤:重复以上步骤,直至整个筒体的浇筑完成。
六、劳动组织在施工中,需要合理安排施工人员的数量和工作岗位,确保施工进程的顺利进行。
麦尔兹双膛石灰竖窑悬挂缸
安
装
方
案
编制:
审核:
批准:
编制单位:中钢衡重工程工程有限公司
编制日期:
意见审批栏
目录
一、吊装准备工作 (1)
二、悬挂缸吊装 (2)
一、吊装准备工作
1、将窑壳1、窑壳2 安装并调整到设计位置,焊接并永久固
定;
2、在窑壳1焊接辅助梁(辅助梁材料:梁Ⅰ32a;斜撑:
Ⅰ16a),辅助梁顶面标高要低于悬挂缸下口最终安装标高
120mm(见图1);
图1 辅助梁安装图
3、在窑壳1、悬挂缸及窑壳3高度方向上的上下1/3处分别焊接2件用于测量同心度及垂直度的圆形钢板(圆形钢板中间钻直径为3mm小孔,必须保证每组构件中的2个圆形钢板同圆心),见图2:
图2 圆形钢板安装图
4、线锤(1个)、钢尺(若干)、链式葫芦(4个)。
二、悬挂缸吊装
1、按设计要求将悬挂缸吊入窑壳1、窑壳2,定位并旋转悬挂缸至安装位置,临时将悬挂缸放置在辅助梁上并临时固定。
2、吊装窑壳3,在越过悬挂缸顶部边缘时要特别小心,必须保证在吊装过程中不碰到悬挂缸。
安装窑壳3时要特别注意将辅助开口安放在正确位置,窑壳3的支架必须按设计图纸位置焊接在窑壳2的环形通道两边。
窑壳3在按设计要求调整到安装位置后与窑壳2临
时焊接固定。
3、将悬挂缸提升至安装位置,并用线锤校正悬挂缸与窑壳3的同心
度(以线锤顺畅穿过窑壳3与悬挂缸的圆形钢板的中心圆形钢板的
中心圆孔为准),见图3:
图3 悬挂缸安装、校正图
4、悬挂缸在按设计要求校正到位后,此时对悬挂缸与窑壳3之间进
行焊接。
注意:在二者之间进行焊接时,一定要采取对称焊接方式,避免焊接时单方向变形或变形不均,以至于造成校正失败。
5、悬挂缸与窑壳3之间焊接完成后,此时二者可视为一个整体1,接下来校正整体1与窑壳1的同心度,方法同悬挂缸与窑壳3的校正,见图4:
图4 整体校正图
6、在按上图4校正后,即可对窑壳3与窑壳2之间的连接进行永久焊接,方法同悬挂缸与窑壳3的焊接,采用对称焊接方式。
7、在上述所有步骤完成后,即可按设计图纸要求的内容完成其它收尾工作。