辊压机水泥联合粉磨系统的试产与调整
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水泥联合粉磨系统调试中出现的问题及处理措施发布时间:2022-07-26T07:45:25.298Z 来源:《新型城镇化》2022年15期作者:吕忠元[导读] 这些问题直接导致系统产量低,工序电耗高。
整改后,产量提高25%,电耗下降17%。
新疆圣雄能源股份有限公司水泥厂新疆吐鲁番 838100摘要:在对粉磨系统作业全过程进行排查的过程中,不仅发现混合材料的水分含量偏高,系统漏风点多,配料秤计量偏差大,粉煤灰库卸料不稳定,还发现入辊压机石灰石粒度大,进料皮带机除铁器未投入使用,称重仓物料离析现象严重,辊压机辊缝波动大,辊压机辊面、辊边缘、侧挡板和进料装置等处磨损严重,管磨机隔仓板和出磨篦板篦缝卡堵,入磨物料细粉多等问题。
这些问题直接导致系统产量低,工序电耗高。
整改后,产量提高25%,电耗下降17%。
关键词:管磨机石灰石粒度密封堵漏参数优化增产降耗水泥磨产能的提升一直是水泥公司的一个瓶颈,文中介绍了3 000 t/d生产线的辊压机联合粉磨系统,在实际生产中发现水泥磨台时产量始终达不到设计产能,后通过采取改造V型选粉机进料溜子、调整导流板角度以及加装缓冲板等措施,达到降低入磨物料细度,提高磨机台时产量的目的,水泥磨年平均台时产量由149.05 t/h提高166.24 t/h,月平均台时最高可达178.31 t/h,选粉机效率由74.04%提高到86.46%。
1 主机设备配置该双闭路联合粉磨系统的主机设备配置及详细技术参数见表1。
2 存在的问题及解决措施 2.1 管磨机系统存在的问题及解决措施2.1.1 管磨机隔仓板和出磨篦板篦缝卡堵改造前,钢球易卡入隔仓板和出磨篦板篦缝,导致磨内通风过料能力较差,过粉磨现象严重,出磨水泥温度高,影响系统产量;磨内衬板使用时间过长,已严重磨损,有部分已断裂,严重影响磨机安全运行;钢球变形、破损较多,研磨效果差;磨机后滑履温度较高,生产运行中达 75 ℃左右。
改进措施:(1)拆除一仓阶梯衬板,更换为沟槽阶梯衬板,增加钢球和衬板的接触面,提高粉碎能力[1]。
1 辊压机联合粉磨系统的技术优化1.1 辊压机系统选择与优化球磨机的破碎功能较弱,而细研能力较强,降低入球磨机的物料粒度是提高系统产量的常规手段。
为进一步降低入球磨机的物料粒度,往往采用大辊压机、小球磨机的组合方式,将入球磨机的新鲜粉料(预粉磨系统挤压后选出的细粉,不含球磨机选粉机的回磨粗粉,以下同)的比表面积提高至200 m2/kg以上,球磨机的研磨功能可发挥得更好。
另外,细粉中产生的微裂纹程度也是影响系统产量的一个重要元素,入球磨机物料中微裂纹越多,球磨机越易研磨,系统产量往往更高。
为进一步提高入球磨机物料细度、产生更多的微裂纹,可采用高压大型辊压机作为预粉磨装备,提高操作投影压力,并设计合适装机功率,提高电机效率,实现辊压机系统高压挤压与低循环负荷运行,来提高辊压机挤压效果。
为提高辊压机的挤压效果,形成较为密实的入料料柱,需要配置与辊压机通过量相匹配的稳流仓储量,小仓下料溜子采用上下垂直布置并设计有一定高度(3~5 m),如图1所示,再通过辊压机入料插板阀的调节控制,形成具有一定入料速度的密实料流,以控制形成合适的辊缝(30~40 mm),进而使得辊压机电机运行电流达到额定电流的80%以上,在这种运行状态下辊压机可达到较好的挤压效果,为系统提产降耗提供了基础。
采用或设计分散效果较好的V型选粉机,尤其是针对通过量较大的辊压机,V型选粉机喂料量较大,入料口有必要分格设计,如图2所示,且保证每个格的物料量均布,使得物料在V型选粉机内均匀分散,料幕布满整个V型选粉机空间且厚度合适,从而使得V型选粉机具有较高的选粉效率、较低的选粉风量和较低的气流阻力。
图1 辊压机稳流仓进料溜子(高度3~5 m)图2 V型选粉机进料口分格设计随着辊压机规格的逐步加大,辊压机挤压后产生的细粉量也随之增多,选出的细粉要么量增多(与小辊压机相比,细度不变),要么粒度更细(与小辊压机相比,选出细粉量不变),为此,有必要在V型选粉机后串联一个精细选粉机,或将V型选粉机与精细选粉机集成设计为一个选粉装置,通过加设精细选粉机,可将入球磨机的新鲜粉料的比表面积提高至220 m2/kg以上,甚至可实现300 m2/kg左右的比表面积,为系统大幅提产提供了可能。
辊压机水泥半终粉磨工艺系统增产调试邹伟斌中国建材工业经济研究会水泥专业委员会(100024)邹捷南京工业大学粉体科学与工程研究所(210009)题要:本文总结了ZC公司5000t/d新型干法水泥熟料生产线,水泥制成工序采用辊压机、V型静态选粉机、双分离高效选粉机、双仓管磨机组成的半终粉磨闭路工艺系统增产调试过程,调整中以“分段粉磨”理论及系统工程方法为指导依据,并对粉磨系统中各段存在的技术问题进行了诊断分析,制定并实施了相应的改进措施,充分挖掘粉磨系统中每一段生产潜力,最终达到增产、降耗的目的。
关键词:辊压机半终粉磨系统双分离高效选粉机增产调试1.水泥粉磨工艺线基本概况ZC公司5000t/d新型干法水泥熟料生产线,两套水泥成品制备系统均配用160-140辊压机+V型静态分级机(V型选粉机)+双分离高效选粉机+Φ4.2×13m双仓管磨机组成的半终粉磨闭路工艺;其具体工艺流程为:物料经过配料站由高速板链斗式提升机输送至稳流称重仓,进入辊压机挤压后通过V型选粉机分级出细粉(<80um以下颗粒占70%-85%、<45um以下水泥成品颗粒所占比例约为55%以上),V型选粉机细粉出口联接下进风的双分离高效选粉机(负压抽吸式进入高浓度布袋收尘器收集成品),首先分离出由辊压机挤压过程中产生的成品,分选出成品后的粗粉输送至管磨机粉磨,出磨物料经输送设备由上部喂入双分离高效选粉机再次分选。
在辊压机、管磨机两段正常运行后,双分离高效选粉机承受下部(V选出口)及上部(由管磨机磨尾输送的)两股料流,同时进行分选。
我们可以将辊压机水泥半终粉磨工艺系统理解为:它是传统联合粉磨工艺系统的另一个变种,辊压机半终粉磨工艺系统与辊压机联合粉磨工艺系统各有其技术特点、均可使粉磨系统增产能力达到70%-200%甚至200%以上、节电幅度达20%-30%。
该半终粉磨工艺系统与传统联合粉磨工艺系统相比,须采用一台物料处理能力较大的辊压机和一台喂料、分选能力大的下进风双分离高效选粉机,V型选粉机与双分离高效选粉机则共用一台系统风机,取消了联合粉磨系统中一台循环风机与旋风收尘器(双旋风筒或单旋风筒)及部分管道和输送设备,减少了设备数量及维护点,维修成本降低。
辊压机联合粉磨系统的生产调试及应用实践0 前言驻马店市豫龙同力水泥有限公司已投产的一期5000 t/d熟料水泥生产线配套两条年产100万t的水泥生产线。
水泥粉磨采用RPl40×110辊压机、Φ4.2 m×13 m闭路球磨机组成的高效联合粉磨系统。
该系统所有设备全部国产,具有系统能耗低、技术先进可靠、设备重量轻等特点。
其中信阳分公司粉磨系统于2005年8月一次带料试车成功,经过近2年的生产实践和不断总结提高,改变了投产初期时设备故障率高,运转率低下的状况,生产日趋稳定,现已超过设计值。
2006年豫龙同力公司信阳粉磨生产线共生产水泥110万t,其中11月份设备运转率达到95%,产量11.88万t,取得了良好的经济效益。
现对系统的调试过程作以下介绍。
1 工艺流程和主要设备该粉磨生产线的工艺流程见图1,主要设备配置情况见表1。
由图1可知,熟料、石膏及混合材等按一定比例配料后由皮带输送机、循环提升机、皮带输送机,由除铁器装置除铁后经V型选粉机入辊压机喂料小仓内,仓下设有荷重传感以控制和稳定入辊压机的物料量,经过辊压后的物料由提升机送入V型选粉机,粗料返回经喂料小仓入辊压机循环辊压,细料由旋风分离器分离出后入球磨机中进行粉磨。
辊压机系统的废气经循环风机分别进入V型选粉机和闭路球磨机系统的N3000高效水平涡流选粉机。
粉煤灰出库经喂料计量设备按水泥配比需要通过空气输送斜槽送入磨房和球磨机出磨物料一起经提升机送至N3000高效水平涡流选粉机,选出的粗粉经空气斜槽回磨重新粉磨,细粉随气流进入袋收尘器,收下的水泥成品由空气输送斜槽送至水泥库。
2 系统平衡和生产控制生产中,主要通过中控室称重仓料重和水泥细度二条调节回路实施操作控制。
2.1称重仓料重调节(1)辊压机称重仓料重调节。
仓内料位应保持稳定,一般控制在18~30t为宜,改变配料总量可以控制料位,配料量增大仓内料位上升。
(2)粉煤灰称重仓料重调节。
一、启动前的准备工作水泥粉磨系统的全部设备,在启动前,都应做认真地检查调整工作。
这不仅在试生产时要做,还必须作为一条制度,在以后的生产中严格执行。
现场设备的检查:设备的润滑对保证设备的长期稳定运转,起着关键性的作用。
润滑油量应达到设备的要求,即不能过多,也不能过少。
油量过多,会引起设备发热;油量过少,设备会因缺油而损坏。
另一方面,要定期检查、补充、更换润滑油。
用油的品种、标号不能错,而且要保证油中无水无杂质。
主要检查的项目有一下几点:A.水泥磨主轴承稀油站的油量要适当,油路要畅通。
B.水泥磨减速机稀油站的油量要适当,油路要畅通。
C.所有设备的传动装置,包括减速机、电动机、联轴器等润滑点要加好油。
D.所有设备轴承、活动部件及传动链条等部分要加好油。
E.所有电动执行机构要加好油。
F.辊压机液压系统的油箱是否达到指定的油位。
G.辊压机减速机润滑站的油量要适当,油路要通畅。
1.设备内部、人孔门、检查门的检查及密封在设备启动前,要对设备内部进行全面检查,清除安装或检修时掉在设备内的杂物,以防止设备运转时卡死或损坏设备,造成不必要的损失。
在设备内部检查完后,将所有的人孔门、检修门严格密封,防止生产时漏风、漏料、漏油等。
2.闸门各物料定量给料机进口棒闸,要全部开到适当的位置,保证物料的畅通。
3.重锤翻板阀的检查与调整所有重锤翻板阀要根据磨机不同负荷进行调整,重锤位置调整要适当,使翻板阀受到适当的力时,能自动灵活地打开,松手后能关闭严密。
4.所有阀门的开闭方向及开度的确认4.1 所有的手动阀门在设备启动前,都应打到适当的位置。
4.2 所有的电动阀门,首先在现场确认能否灵活打开,阀轴与连杆是否松动,然后由中央控制室进行遥控操作,确认中控与现场的开闭方向是否一致,开度与指示是否准确。
如果阀门带有限位开关,还要与中控核对限位信号是否有返回。
5.冷却水系统的检查冷却水系统对设备保护是非常重要的。
在设备启动前检查管路阀门是否已打开。
试论辊压机联合粉磨系统提产技术措施在社会经济和科学技术持续发展背景下,为工业企业带来新发展机遇的同时,也提出新的挑战。
尤其是在技术领域,需要坚持与时俱进,对工艺流程和工艺生产技术进行创新升级,并以此带动产业结构优化升级,实现健康、可持续发展。
在本文中,结合某企业生产实例,对其碾压机联合粉磨系统开展生产工作存在问题进行分析,并通过优化工艺设计、加强技术改造方式,实现高产降耗目标。
标签:碾压机;粉末系统;生产工艺;技术改造;措施某企业熟料生产线水泥粉磨系统主要由两套辊压机、V型选粉机和闭路球磨机所构成,该项生产系统建设投入使用之后,由于受到设备故障多、水泥电耗较高等因素影响,导致最终生产目标未达到设定值,也直接影响到最终产品生产质量和销售效益。
为了进一步降低生产成本,提高经济效益,该企业结合生产实际,进行一系列的技术和工艺改造,使得生产系统各项参数得到优化,设备工作效率和产品生产质量均得到显著提升。
在下文中对存在问题及技术改造措施进行详尽探讨,也希望本文研究内容能够对相应企业发挥参考作用。
1.主要生产设备及技术参数熟料生产线水泥粉磨系统主要由两套辊压机、V型选粉机和闭路球磨机所组成,相应设备型号及技术参数如下表1所示。
2.存在问题分析及技术改造2.1生产工艺采用原系统进行水泥生产,主要是按照一定比例,将熟料、混合材料等混合到一起,然后利用输送带、提升机等设备将其送入到选粉机中,然后经过旋风分离进入球磨机磨粉,所生产成品水泥则跟随气流入袋至水泥库。
由于高炉矿渣存在水分较大问题,随着物料频繁出入容易出现堵塞问题,磨机运转的时间也变得更长,而履带的温度呈持续增高趋势,严重情况下会导致磨机骤停,对整个设备正常运行和产品质量均造成不良影响。
通过拆除配合料提升機,并在输送机下部安装溜子,使其在发挥清理积料作用的同时,改善细粉含量,使设备运转效率得到进一步提升。
2.2粉煤灰计量秤该企业开展生产工作应用科氏力秤作为水泥配料计量设备,实际使用过程中比较容易出现冲料、蓬料等现象,并且该项设备计量能力比较差,导致下料量时大时小,不仅使水泥生产成本显著提升,还对水泥生产品质造成巨大影响。
谈¢4.2x14.5m水泥磨联合粉磨系统的达产、达标调试作者:程秋梅来源:《科协论坛·下半月》2013年第11期摘要:分析¢4.2x14.5米水泥磨联合粉磨系统存在的问题,通过调解辊面接触物料宽度、磨内结构和研磨体级配三方面,最终使该系统在2010年5月份达到其生产能力。
关键词:粉磨系统调解达标方法中图分类号:TQ172.637 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2013)011-055-02冀东水泥吉林有限责任公司经过一年的改造扩建,于2009年9月正式投产。
粉磨系统是由¢4.2x14.5m水泥磨及¢1.6x1.4m辊压机组成的联合粉磨系统。
由于改造时间紧,各项工艺配套项目衔接不完善,所以自开机以来,磨机产质量都维持在较低水平,台时产量较低,比表面积、细度质量指标连续不合格,极大地影响公司的正常生产。
经过我公司技术人员的不懈探索和努力调试,终于使本套系统在2010年5月份达到其生产能力,P.O42.5水泥台时产量170 t/h,比表在360m2/kg左右,0.08mm方孔筛细度在1 ¢4.2x14.5米水泥磨联合粉磨系统存在的问题自2009年9月到2010年4月的生产过程中,两条生产线的平均台时产量在140t/h左右,比表面积在350m2/kg左右,0.08mm方孔筛细度在5~8左右。
此种生产状况与本套系统设计产量170t/h差距很大,各项消耗指标均高于控制值,不能满足生产要求。
2 原因分析2.1 辊压机因素辊压机的辊面宽度为1600mm,在工作辊缝达到30~40mm的正常工作状态下,由于辊面过宽,处理物料能力过大,即使在打散分级机转速较低的情况下,入磨物料仍很多;同时,由于物料在辊压机轴向分布较平均,辊压机运行时做工面较大,即使调解斜插板控制料饼厚度,辊压机的动、定辊电流仍然较低,做功效果不好,物料得不到充分的挤压,入磨物料易磨性得不到很大的改善。
2.2 磨内结构因素本套系统采用两仓式内部结构,一仓长3.80m,二仓长10.45m,虽然二仓长是一仓长度的2.75倍,符合水泥磨的设计要求,但是由于只有一道隔仓板,所以物料在磨内的综合流速仍很难控制,物料在磨内流速很快,粉磨效果不好;同时,二仓内活化环高度为485mm,是钢锻及物料面高度的0.37倍,根据筛余曲线分析得出:其运动时的阻料作用及活化作用都较小,使得二仓钢锻的研磨作用不能充分的发挥出来,出磨物料的比表面积偏低,细度偏高。
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水泥粉磨系统调试操作说明书本操作说明书的内容,仅限于保证设备的正常运转及工艺操作的根本领项。
为了保证顺利生产,提高设备的运转率,操作人员在必须掌握操作说明书内容的根底上,应了解每台设备的性能及其正确使用,以便在实际操作中解决出现的各类问题。
编制本操作说明书的根本依据是各类设计文件,同时结合以往生产调试中的经验。
局部生产参数要等试生产时,根据本厂的实际情况确定。
在生产中,已确定的局部内容可能要修正。
厂方的有关人员对本操作说明书内容有疑问时,请与我院派驻现场调试人员进行协商解决。
为了更好地了解主要设备的原理、性能与操作方法,请参考有关的单机说明书。
第二章工艺设备及工艺流程介绍水泥粉磨系统的工艺流程范围:始自水泥粉磨调配站的库底,止于水泥储存库的库顶,包括水泥粉磨调配及输送,水泥粉磨、水泥输送入库。
现将本系统的设备及工艺流程做一介绍。
本水泥粉磨系统采用辊压机加管磨机的联合粉磨系统。
辊压机选用**利君公司产品,规格为CLF170100;磨机选用洛矿公司产品,规格为F4.2x13.5m球磨。
该系统由两局部组成:一局部由辊压机喂料仓、辊压机、V型选粉机、提升机、旋风筒、循环风机等组成的水泥熟料挤压粉磨系统;另一局部由水泥磨、提升机、O-Sepa选粉机、高效袋收尘器、排风机等组成的水泥闭路粉磨系统。
为了保证辊压机的正常工作,在进入粉磨系统前设有一台气动三通分料阀,如混合料中含有金属件可翻开分料阀将物料分入外排料仓。
来自调配站的混合料和辊压后的料饼一起经提升机〔24.09〕、胶带输送机〔24.12〕输送至V型选粉机进行粗选,粗粉由V型选粉机下部出口排出,一局部经辊压机喂料仓回辊压机继续挤压、碾磨而形成料饼,出V型选粉机的含尘气体经旋风筒收尘后,由循环风机排入O-Sepa选粉机,收下的粉尘与另一局部V型选粉机下部出口粗粉一起入水泥磨继续粉磨,V型选粉机的选粉用气由辊压机系统的循环风机提供。
在入喂料仓之前,为了确保排铁,在提升机〔24.09〕出料溜子上设溜管除铁器,在胶带输送机〔24.12〕上设金属探测器〔24.11〕,在V型选粉机前设有气动三通分料阀,如探测到混合料中有铁件,气动三通分料阀动作,通过旁路外排。
125某系统原设计为“140-120辊压机+Φ4.2×13m水泥磨”组成的100万t/a联合水泥粉磨生产线,水泥磨系统主辅机均按100万t/a的生产能力设计,而辊压机系统一直未上,系统实际生产能力为75万t/a,造成系统装机容量与产能不匹配,水泥粉磨电耗高达48.5kWh/t,与带辊压机的水泥粉磨生产线相比,电耗高出15kWh/t左右。
且由于部分物料储存、输送设施不完善,物料二次倒运多,致使生产成本增加。
为此,公司决定增加一台160-140辊压机,使之与原有Φ4.2×13m磨机形成联合粉磨系统,并新建配套的熟料、水泥储存库及相关设施,改造后实现扩能到年产150万吨水泥的目标。
建设内容共分水泥磨扩能、熟料储存库、水泥储存库三部分,分两期进行建设。
两期建设内容分别如下:一期建设项目包括:四座Φ33×30m水泥储存库及散装系统,总储量12吨水泥储存库及配套的辅助扩能生产设施;新建一座Φ15×24m粉煤灰库,储量2000t。
二期建设项目包括:水泥粉磨系统扩能改造,熟料卸车、输送与10万吨熟料储存库,及配套的辅助扩能生产设施;新建熟料出库输送系统及一座Φ15×30m熟料配料库,储量5000t;Φ4.2×13m水泥磨系统改造,新建一座Φ160-140辊压机站(新配置V型选粉机及磨尾高效选粉机系统)。
改造前、后工艺流程见图1、图2。
图1改造前工艺流程新增辊压机水泥粉磨系统试生产中出现的问题及处理潘广1邹伟斌2(1.吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司农安分公司,130200;2.中国建材工业经济研究会水泥专业委员会,100024)Equipme nt装备/技术中图分类号:TQ176.632文献标识码:B文章编号:1007-6344(2014)06-0125-03物料破碎机提升机配料库配料称配料皮带大布袋收尘收尘下斜槽选粉机出磨提升机磨机入磨提升机入库提升机入库斜槽水泥库粗粉回粉皮带秤126Equipment技术/装备图2改造后工艺流程 1皮带跑偏和打滑在开机时,由于冬季温度低,皮带延展性不好,又因皮带两侧挡料皮带紧紧压在皮带上,运行阻力增大。