结皮机理与分析
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沙坡头地区土壤结皮形成机理的研究沙坡头地区土壤结皮是指在土壤层析中所表现出的一种结实的结构层,它是由润湿容易拉结的细小粒子组成的。
它在土壤中的存在主要是由于水分的影响,产生了极具结实性的钙镁硬质层,以及在结皮中所产生的石灰结晶,形成了一种独特的结构状态。
沙坡头地区的结皮形成机理是一个研究范畴,到目前为止,关于结皮形成机理的研究仍然存在许多短板。
沙坡头地区土壤结皮形成机理的研究,可以从水分、温度、土壤化学组成、土壤微生物等多方面考虑,以深入了解土壤结皮的形成过程及其影响因素。
首先,水分是影响土壤结皮形成的最重要因素。
水分是构成土壤结皮的主要成分之一,而且水的湿润程度直接影响土壤结皮的形成,过低的水分会使结构层枯萎,影响结皮的形成,过高的水分会抑制结晶的生成,影响土壤结皮的结构;此外水分还会改变土壤中盐分的含量,从而影响结晶的生成。
其次,温度是影响土壤结皮形成的重要因素。
温度过低,会减弱土壤物质交换反应速率,抑制结晶生成;而温度过高,反而可能使土壤结晶发生晶体结晶,从而影响土壤结构。
此外,土壤化学组成也会影响土壤结皮的形成。
其中最重要的因素是土壤中的离子含量,离子能够催化土壤物质的溶解和结晶,从而影响土壤结构。
有些土壤离子,如氯离子和碳酸钙离子,它们可以加速结晶的形成,在极端条件下也可以形成结构层;而其他一些离子,如肥料中的铵态氮离子,它可以阻止结晶的生成,从而使土壤结皮形成受到抑制。
土壤微生物也可以影响土壤结皮的形成。
微生物可以产生有机物质,参与土壤的养分代谢,影响结晶的生成;此外,微生物的活性也可以影响土壤肥力,从而影响土壤结皮形成。
因此,对沙坡头地区土壤结皮形成机理的研究,尚未取得实质性进展,还需要在水分、温度、土壤化学组成、土壤微生物以及其他相关因素进行深入研究,以期最终深入理解土壤结皮形成的机制。
综上所述,沙坡头地区土壤结皮形成机理的研究是一个复杂的研究过程,它不仅涉及水分、温度、土壤化学组成、土壤微生物等多个因素,而且还涉及其他有关因素,最终目的是为了深入理解土壤结皮形成的机制,从而更好地利用土壤资源,提高土壤质量,促进土壤健康发展。
预热器结皮形成原理预热器结皮是指预热器表面形成的一层坚硬的物质,它附着在预热器管道和设备的内部表面,对热传递效果产生了负面影响。
理解预热器结皮形成的原理对于预热器的设计和维护非常重要。
本文将探讨预热器结皮的形成原理及其对预热器性能的影响。
一、预热器结皮的形成原理预热器结皮主要是由烟气中的灰渣以及其他杂质在预热器内部表面沉积形成的。
在工业生产过程中,烟气中会存在一定量的灰尘和颗粒物,这些颗粒物在经过预热器时会附着在内部表面上。
此外,燃料中的杂质和硫元素也会通过燃烧生成酸性气体,进一步促使结皮的生成。
结皮的生成过程可以分为三个主要阶段:沉积、生长和硬化。
1. 沉积阶段:当烟气通入预热器时,其中的颗粒物和灰尘会受到气流的影响,逐渐沉降在管道和设备表面上。
这些颗粒物多为微细物质,很容易在管道内壁聚集形成一层薄薄的附着物。
2. 生长阶段:一旦颗粒物开始在预热器内部表面沉积,烟气中的其他微细颗粒物便会附着在已有的附着物上,造成结皮的逐渐增长。
此外,燃料中的硫元素也会通过燃烧生成硫酸,进一步与附着物反应形成硫酸盐,参与结皮的形成。
3. 硬化阶段:结皮物质在与烟气的热交换过程中会逐渐变得坚硬,形成一层类似于陶瓷的物质。
这层结皮会进一步增加热阻,减弱预热器内部的热传递效果。
二、预热器结皮对性能的影响预热器结皮的形成会对预热器的性能产生不利影响,主要表现在以下几个方面:1. 热传导效率下降:结皮的形成导致预热器内壁的热传导效率下降,使得热能无法有效地传递给工作介质。
这会导致预热器的热效率下降,消耗更多的燃料才能完成相同的热量传递任务。
2. 烟气侧压降增加:结皮的存在增加了预热器内部的表面粗糙度,使得烟气在通过预热器时产生更大的摩擦力。
这会导致烟气侧的压降增加,降低了预热器的流动性能。
3. 机械强度下降:结皮形成在预热器内壁上后,会降低预热器的机械强度。
特别是在结皮中存在硫酸盐等腐蚀性物质的情况下,会逐渐腐蚀预热器金属壁,降低其使用寿命。
沙坡头地区土壤结皮形成机理的研究沙坡头地区是一处复杂的地质及气候环境,也是一处极其重要的农业经济发展地区,其中也是一处极其重要的土壤资源开发地区。
在整个沙坡头地区,由于历史演变影响,土壤结皮的形成发生了明显的变化,对长期的气候,地质环境的变化,生物的侵蚀,化学的氧化腐蚀等诸多因素,都产生了不同的影响。
因此,本研究将重点关注沙坡头地区土壤结皮的形成机理。
首先,从地质环境的角度考察沙坡头地区土壤结皮的形成机理。
沙坡头地区地形起伏,有许多沙坡、沟壑及河流,沙坡头地区形成新地貌特色,这些地貌特色对土壤结皮形成具有重要作用。
例如,沙坡头地区的河流洪水,可以带动土壤细粒秤流运动,使土壤细粒秤聚集在一起,形成新的土壤结皮。
此外,沙坡头地区的风化和侵蚀作用也会促进土壤结皮的形成。
在风化过程中,风会将岩石粉碎,从而形成土壤结皮,而侵蚀作用也会将岩石末粒秤带走,从而形成更加细致的土壤结皮。
其次,从气候环境的角度考虑沙坡头地区土壤结皮形成机理。
沙坡头地区处于半湿润季风气候之下,历史演变而形成的气候环境,对土壤结皮形成具有重要作用。
例如,沙坡头地区的降水量较大,可以在短时间内带来大量的土壤水分,使土壤细粒秤聚集,形成土壤结皮。
此外,沙坡头地区的干旱会使土壤吸收很少的水分,从而也会影响土壤结皮形成。
进一步来说,沙坡头地区土壤结皮形成还与植物、动物及化学作用有关。
植物侵蚀作用可以影响土壤细粒秤的分布,从而促进土壤结皮的形成;动物的啃咬作用也会改变土壤表层的构成,从而也会影响土壤结皮形成;最后,化学的氧化腐蚀也会影响土壤结皮的形成,例如氧化物的沉积可以减少土壤细粒秤的分布,使其聚集成土壤结皮。
以上只是对沙坡头地区土壤结皮形成机理的初步研究,我们还需要深入分析,更好地了解沙坡头地区土壤结皮形成的过程、机理及效果,以便更好地为农业生态系统的持续发展找出科学的解决方案。
总之,沙坡头地区土壤结皮形成的机理与地质环境、气候环境、植物、动物及化学作用之间相互关联,其中每一种因素都会对土壤结皮形成产生影响。
荒漠地表生物土壤结皮形成与演替特征概述张元明;王雪芹【摘要】土壤表面结皮是世界范围内干旱沙漠地区土壤表面广泛存在的自然现象,包括物理结皮和生物土壤结皮两大类型.其中,生物土壤结皮作为干旱沙漠地区特殊环境的产物,是由细菌、真菌、蓝绿藻、地衣和苔藓植物与土壤形成的有机复合体.它的形成使土壤表面在物理、化学和牛物学特性上均明显不同于松散沙土,具有较强的抗风蚀功能和重要的生态效应,成为干旱沙漠地区植被演替的重要基础.随着形成生物土壤结皮的物种更替,维持结皮结构的主要胶结方式亦随之发生变化,即由胞外多糖的粘结作用逐渐转变为蓝藻和荒漠藻的藻丝体、地衣菌丝体以及苔藓植物假根的缠绕和拥绑作用,物种更替是结皮微结构和胶结方式转化的生物基础.生物土壤结皮的形成通常可以分为以下几个阶段:生物土壤结皮的早期阶段(土壤酶和土壤微生物),藻结皮阶段、地农结皮阶段和苔藓结皮阶段.即随着土壤微生物在沙土表面的生长,随后出现丝状篮藻和荒漠藻类植物,形成以藻类植物为主体的荒漠藻结皮;当土壤表面得到一定固定后,便开始出现地衣和苔藓植物,形成以地衣和苔藓植物为优势的生物结皮类型.其中,前一阶段的完成又为后一阶段的开始提供良好的环境条件.当环境条件适宜时,生物土壤结皮也可以不经历其中某个阶段而直接发育到更高级的阶段.【期刊名称】《生态学报》【年(卷),期】2010(030)016【总页数】9页(P4484-4492)【关键词】生物土壤结皮;形成过程;演替特征;微结构;荒漠地区【作者】张元明;王雪芹【作者单位】中国科学院干旱区生物地理与生物资源重点实验室,中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐,830011;中国科学院干旱区生物地理与生物资源重点实验室,中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐,830011【正文语种】中文世界干旱半干旱区,往往与气候恶劣、土壤贫瘠和植被稀疏等相联系。
生活在其中的植物类群种类组成相对匮乏,但在抵御风沙和径流的侵蚀、稳定脆弱的生态环境中起着积极的作用。
分解炉结皮原因的分析及处理我公司分解炉于2004年8月20日至9月底期间,结皮严重并且掉结皮堵三次风管多次,造成窑热工制度不稳、投料低、能耗高,甚至造成停窑事故的发生,严重影响生产。
现将前一阶段出现的分解炉结皮问题作一简要分析,供同行参考。
1 、炉型及工艺特性:我公司分解炉的炉型属于史密斯公司的SLC-S型,根据SLC型分解炉的流场分布来看,其基本上属于喷射流,并且喷射流的基本特征:轴向风速大,切向和径向风速很小,并且随着与炉体中心线距离的增大,轴向风速逐步降低,特别分解炉下锥体部位,在锥体边缘位置轴向风速锐减。
由于轴向风速的变化,在炉体内部形成紊乱的流场结构并存在立涡,一方面也造成物料分布产生区域性不均匀(立涡区),同样也造成燃料在喷射燃烧的同时形成涡旋。
2 、结皮及分解炉检查情况:2004年8月20日至9月底期间,分解炉频繁出现结皮并脱落,多次检查均发现分解炉下锥体部位周围结皮,严重时撒料箱位置的结皮已和扬料板持平,喷煤管两侧结皮厚达30~50cm。
根据塌落的结皮及入炉检查,结皮外观属多孔状熔渣,其间夹裹松散粉状料粉形成大块,在炉内检查时发现结皮松散、易脱落。
3 、结皮原因分析:根据结皮与物料成分分析情况表明,结皮主要是由煤灰渣溶解其他物料而形成的大块。
我厂分解炉下锥体结皮的分布情况及结皮形成时各物料成分、理化性能情况表明,我厂结皮及其形成具以下特征:3.1结皮产生主要由煤灰渣溶解其他物料而形成的大块。
3.2 结皮产生时分解炉锥体部位物料分布较为均匀,但喷煤管处偏厚一些,且结皮速较快。
3.3 结皮产生期间燃煤的焦渣特性值均在5以上,且入窑煤灰分均在38~43%,发热量小于5000千卡/千克.煤。
3.4 分解炉出口负压升高500~600Pa,出口温度由850~890ºC升高到950~1000ºC;分解炉锥部温度由于结皮包裹而下降,锥部压力下降。
根据以上特征各种物料分析表(1~4)及分解炉运行现象,可以充分说明我厂分解炉锥体部位结皮的原因如下:我厂的燃煤灰分较高,发热量较低,挥发分较正常,煤在分解炉内燃烧属辉焰燃烧,从外观观察火焰浊红。
胶印油墨结皮现象原因分析及处理在正常的油墨储存过程中形成的结皮和在印刷过程中出现的结皮往往给印刷企业和印刷机的操作者带来很多的烦恼,比如说印刷成本的降低和印刷产品质量的下降。
能够在印前和印刷过程中有效的控制油墨的结皮现象,对于印刷企业有着重要的意义。
所谓油墨的结皮就是指:因常温氧化、渗透、挥发、蒸发等干燥,造成包装印刷油墨在贮存或印刷过程中其表面层与空气接触,植物油的氧化或有机溶剂的挥发,导致了油墨体系聚合等作用形成的凝胶。
当印刷油墨浓度增加到一定值时,其表面就会被一层分子所覆盖,这时即使采用补加溶剂或油脂以减少油墨的浓度,但已经结皮(凝胶)的表面也不可能再容纳更多的分子。
当油墨结皮现象严重的时候,首先会对印刷成本的稳定有很大的影响。
据推算,轻者浪费1%,重者将近4%。
这种有形的消耗给包装印刷企业增加了沉重的经济包袱。
其次对于印刷产品质量的影响也是不能被忽略的。
当印刷过程中油墨结皮后,墨皮会在滚压的作用下向传输油墨的各个环节分布,对正常输墨的影响很大,同时当墨皮黏附到靠版墨辊上的时候,会使印版上图文出现密度的突变;当墨皮传输到印版和橡皮布上的时候,会使印品上出现环状斑痕;当墨皮黏附到水辊上的时候,会使输水不正常,出现上脏现象;墨皮还有可能直接附着到纸张表面。
由以上我们能够看出预防和处理油墨的结皮现象是必要的。
那么油墨的结皮现象是如何出现的呢?我们上面谈到了,油墨结皮现象就是一种油墨中连接料的氧化结膜现象。
其结膜的机理和油墨干燥的机理一样,同样受到温度、湿度、空气中的氧气、油墨中的干燥剂含量等因素的影响。
简单的讲,油墨的结皮现象实际上就是一种我们不希望看到的油墨的氧化结膜现象(因为是在我们不希望结膜的时候出现结膜的)。
能够导致油墨结皮的因素有很多,但归结起来主要有这么几类:油墨中的燥油含量过高;由于温度原因造成;由于油墨和空气的长时间接触导致。
以下我们分别来做一些分析。
1.油墨中的燥油含量过高一般在制造油墨的过程中或是印刷过程中都有可能出现这样的失误。
结皮机理及分析一、结皮的定义及分类结皮是指生料粉与窑气中有害组分所形成的粘附在窑尾系统内壁的层状物。
预分解窑最易发生结皮的部位是窑尾烟室、下料斜坡、窑尾缩口、最低两级筒的下料管、分解炉内等处。
结皮使通风通道的有效截面积减小,阻力相应增大,影响系统通风,使主排风机拉风加大。
结皮增厚或塌落时,还容易发生堵塞。
二、结皮的机理及分析结皮的原因多种多样,只有掌握了各自的结皮机理才能对症下药。
现将不同的结皮机理介绍如下:(1)有害元素的影响原燃料中有害元素K、Na、Cl、S等含量高时,大量出现的碱便会从烧成带高温区挥发出来,进入气相与其它组分发生反应,首先与氯和二氧化硫反应,随气流带至窑尾系统,温度降低后,以硫酸盐和氯化物的形态冷凝在原料上。
这种沉淀物在较低温度下出现熔融相,形成微细熔体,然后发生固体颗粒的固结。
它们通过多次高温挥发,低温凝聚循环和附着作用,粘附在预热器、分解炉及联接管道内形成结皮。
(2)局部高温造成结皮产生局部高温的原因,至少有如下几个:①煤粉的不完全燃烧。
窑头或分解炉中的煤粉由于多种原因燃烧不完全时,就可能到窑尾或低级旋风筒中去燃烧,从而产生局部高温,这是出现局部高温的主要原因。
引起煤粉的不完全燃烧又可能具有下列几个因素:燃煤的灰分大。
煤灰含量高,说明煤质差,热值低,可燃性差,容易引起窑煤、炉煤的不完全燃烧。
由于回转窑和分解炉的容量是有一定限度的,喂料量及喂煤量的过分加大将不利于生料及煤粉的悬浮分散,同时使得煤粉的燃烧空间变小而不利于煤粉的完全燃烧。
②喂料量的波动。
喂料量忽大忽小时,很容易打乱预热器、分解炉和窑的正常工作。
由于操作具有滞后的特点,有时跟不上喂料的变化,加减煤不及时,甚至出现短期断料也不能及时减煤,因此很容易因料小出现系统温度偏高,而造成结皮。
③回灰对结皮的影响。
由于回灰量小,在生料均化库中不容易被混合均匀,从而造成入窑生料成分的波动,影响窑的热工制度的稳定性;再则由于回灰中含有一定量的有害组分,它的重新入窑必然加剧挥发性组分的循环富集,这些都容易引起结皮。
沙坡头地区土壤结皮形成机理的研究近年来,中国气候变化导致干旱和风沙越来越严重,引起了许多严重的环境问题,土壤结皮化可能是其中最严重的一个问题,它是气候变化在土壤上产生的累积影响,是土壤质量和生产力降低的重要原因,因此,研究土壤结皮形成机理以及有效的措施防止其发展成为当今研究的热点。
本文将重点讨论沙坡头地区土壤结皮形成的机理及其有效的防治措施。
沙坡头地处新疆西北部,气候条件较差,降水量低,气温高,旱季较,有大量的气候变化,以及干旱和风沙。
在这样的环境条件下,土壤结皮形成的机理不仅受到气候变化的影响,而且受到自然条件、土壤物理性质和水文条件的影响。
首先,气候变化对土壤结皮的形成有重要的作用,比如地表温度升高、降水减少、日照时间增加等都会导致气温升高、水汽量降低、干旱增加,从而加速土壤的结皮过程。
再者,土壤的物理性质也会对土壤结皮有影响,土壤中的粘性材料越多,结皮机制就越强烈。
此外,还有水文条件,旱季少雨导致水分短缺,使土壤营养极其贫乏,从而加速土壤结皮的形成。
控制土壤结皮形成的主要手段有植被恢复、增加有效浇水和种植覆盖物。
植被恢复是提高土壤质量的有效手段,可起到抑制土壤结皮的作用,如工程植被、自然植被等,增加有效浇水是利用水的作用促使土壤及植物共同发生物理和生物反应,促进水的利用效率,有利于减轻土壤结皮化程度,种植覆盖物能够抑制土壤结皮的形成,因为它可以阻止日照的直射,减少土壤温度和湿度,以阻止土壤结皮形成机理的发展。
综上所述,土壤结皮在沙坡头地区形成机理受到气候变化,土壤物理性质和水文条件的共同影响,可采取植被恢复、增加有效浇水和种植覆盖物等措施来阻止土壤结皮的形成。
本研究的结果可以作为沙坡头地区土壤结皮形成机理研究的参考,为沙坡头地区土壤质量提供一定的参考和指导。
结论:沙坡头地区土壤结皮形成机理受到气候变化、土壤物理特性和水文条件的影响。
为了阻止土壤结皮的形成,采用植被恢复、增加有效浇水以及种植覆盖物等措施尤为重要。
生物土壤结皮的形成机理及其生态功能生物土壤结皮是土壤表层的一种生物结构,由于它广泛存在于世界各地的干旱和半干旱区域,因此被称为“干旱区域的皮肤”。
生物土壤结皮由生物团聚体团聚而成,可以与土壤颗粒形成复合结构,覆盖在土壤表面形成一个紧密的覆盖层。
它是一种重要的土壤表面覆盖物,可在极端干燥的环境中发挥保水保肥的作用,具有重要的生态功能。
生物土壤结皮以普通苔藓、真菌、细菌、蓝藻和其他微生物为基础进行形成,它需要自然环境因素的合适配合来形成。
不同类型的微生物在不同的环境中起到不同的作用,它们之间相互作用,形成一些比较复杂的结构。
例如,在干旱环境中,在土壤表层形成水分紧缺的情况下,土壤表面的微生物可以相互作用,形成一些覆盖物,可以保留水分和营养,从而维持微生物的生存环境。
此外,土壤结皮还有助于减轻干旱带来的蒸散作用,促进水分的积累与保存,对维持干旱生态系统的稳定性和可持续性起着重要的作用。
生物土壤结皮的形成机理是多种因素综合影响的结果。
首先是土壤的物理和化学性质,包括含水量、可供水、气孔率、表层土壤温度、pH值等。
其次,是地形与气候因素。
例如,与半干旱、干旱、高温、低温、阳光曝晒、风吹等不利因素的长期作用,反而促进了生物土壤结皮的增长。
最后,是微生物对环境变化的适应性与消长的影响。
与土壤和植被覆盖相比,生物土壤结皮在干旱和半干旱区域的维护和恢复具有更加显著的优势。
在保护和恢复水土资源方面,生物土壤结皮在防风固沙、保水保肥、减少水蒸发损失、维护微生物生境等方面都发挥着重要作用。
生物土壤结皮可以保持表面覆盖能力,减少水分的蒸发散失、防止风蚀沙源、防止石漠化、改良土壤物理结构、增强土壤肥力等。
总之,生物土壤结皮是干旱和半干旱区域表层土壤中重要的生态系统组成部分。
它在保水保肥、防风固沙、改善土壤物理结构和土壤肥力、维护微生物生态平衡等方面都发挥着重要的作用。
为了维护干旱区域的可持续发展,我们应提高对于生物土壤结皮的认识和关注,并采取措施保护和恢复干旱和半干旱区域的生物土壤结皮资源。
结皮机理及分析
一、结皮的定义及分类
结皮是指生料粉与窑气中有害组分所形成的粘附在窑尾系统内壁的层状物。
预分解窑最易发生结皮的部位是窑尾烟室、下料斜坡、窑尾缩口、最低两级筒的下料管、分解炉内等处。
结皮使通风通道的有效截面积减小,阻力相应增大,影响系统通风,使主排风机拉风加大。
结皮增厚或塌落时,还容易发生堵塞。
二、结皮的机理及分析
结皮的原因多种多样,只有掌握了各自的结皮机理才能对症下药。
现将不同的结皮机理介绍如下:
(1)有害元素的影响
原燃料中有害元素K、Na、Cl、S等含量高时,大量出现的碱便会从烧成带高温区挥发出来,进入气相与其它组分发生反应,首先与氯和二氧化硫反应,随气流带至窑尾系统,温度降低后,以硫酸盐和氯化物的形态冷凝在原料上。
这种沉淀物在较低温度下出现熔融相,形成微细熔体,然后发生固体颗粒的固结。
它们通过多次高温挥发,低温凝聚循环和附着作用,粘附在预热器、分解炉及联接管道内形成结皮。
(2)局部高温造成结皮
产生局部高温的原因,至少有如下几个:
①煤粉的不完全燃烧。
窑头或分解炉中的煤粉由于多种原因燃烧不完全时,就可能到窑尾或低级旋风筒中去燃烧,从而产生局部高温,这是出现局部高温的主要原因。
引起煤粉的不完全燃烧又可能具有下列几个因素:燃煤的灰分大。
煤灰含量高,说明煤质差,热值低,可燃性差,容易引起窑煤、炉煤的不完全燃烧。
由于回转窑和分解炉的容量是有一定限度的,喂料量及喂煤量的过分加大将不利于生料及煤粉的悬浮分散,同时使得煤粉的燃烧空间变小而不利于煤粉的完全燃烧。
②喂料量的波动。
喂料量忽大忽小时,很容易打乱预热器、分解炉和窑的正常工作。
由于操作具有滞后的特点,有时跟不上喂料的变化,加减煤不及时,甚至出现短期断料也不能及时减煤,因此很容易因料小出现系统温度偏高,而造成结皮。
③回灰对结皮的影响。
由于回灰量小,在生料均化库中不容易被混合均匀,从而造成入窑生料成分的波动,影响窑的热工制度的稳定性;再则由于回灰中含有一定量的有害组
分,它的重新入窑必然加剧挥发性组分的循环富集,这些都容易引起结皮。
④预热器漏进冷风对结皮的影响。
当预热器漏进冷风时,则物料温度和分解率都降低,为维持生产,系统排风必须加大,因而废气量增大,飞扬粉尘增加,循环负荷加大,导致入窑生料温度下降,能耗上升。
当预热器漏进冷风与热物料接触,很容易使热物料冷凝而粘附在系统的内壁而产生结皮。
此外,被带到窑尾或预热器中的煤粉遇到新鲜冷风,燃烧速度加快,产生局部高温而形成结皮。
(3) 操作不当造成的结皮
①投料不及时。
当分解炉点火,达到投料温度时,一定要及时投料,否则会造成系统温度偏高,且因此时料量较小,更易造成结皮。
②排风量控制不当。
排风量过大时,预分解系统气流速度较高,物料在预热器内被甩向壁面的离心力较大,物料沿壁面旋转下落速度降低,物料与高温气流接触时间相对较长,易粘糊在预热器内壁上,形成从松到实的层状覆盖物,造成堵塞;当排风量过小时,气流速度降低,难以使料团冲散,形成塌料堵塞,且物料很易滞留在水平连接管内,导致水平管道堵塞。
③窑、炉风量分配不均,操作不协调。
操作调节不合理,窑尾缩口闸板开度和入分解炉三次风闸板开度不当时,易导致窑炉风量分布不均匀。
如果窑尾缩口风速过低,或分解炉进口风速过低或过高,都会引起物料在预分解系统内结皮、棚料、塌料、堆积直至堵塞。
窑、炉操作不能前后兼顾;协调不好;片面强调窑内通风、系统负压;不适当的追求入窑分解率,两把火配合不好,也易造成高温结皮、积料、塌料、堵塞。
(4)设计不当造成的结皮
先天不足造成的系统结皮,在生产中是很难处理的,必须避免。
三、预防与处理
1、搞好开窑和开窑前的检查
系统检修后,一定要对系统进行详细检查,清理系统内部所有杂物,确认耐火砖等内衬材料是否牢固。
开机前应对所有翻板阀进行检查,确认是否灵活或损坏;检查各级翻板阀配重是否合理,防止过轻或过重,造成机械转动不灵或密封不好,形成漏风,引起结皮。
温度升高,可投料时应及时投料,投料前应活动各翻板阀。
2、加强操作
正常生产时,应严格操作,保持温度、压力合理分布,前后兼顾,密切协调;操作人员要有良好的责任心和预见性。
加减料及时,风煤料配合合理,喂料窑速同步;勤检查、勤联系、勤观察、勤活动。
3、把好原、燃材料关,合理配料,提高煤粉质量
对原、燃材料有害成分严加控制,控制好煤粉细度和水分,避免高硫煤和劣质煤。
4、完善工艺设施,综合治理,消除隐患
生产中,一旦发现结皮,应尽快查出原因及时处理,以防结硬块,增大处理难度。