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相似文献
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1.
孙应凯 《中国水泥》2023,(11):70-71
<正>1改造前煤磨运行情况某公司风扫煤磨为3仓结构,规格为Φ3.4 m×(6+3.0)m。其中烘干仓长3m,粗磨仓长2.5m,细粉仓长3.2 5m,研磨体总装载量≤56 t,钢球规格Φ70m~20mm。该公司回转窑规格为Φ4.3m×60m,窑投产以来产量逐年提升,为保证煤粉的供应,只能提高煤磨系统运转率,设备定检不足,设备运行风险及电耗高。  相似文献   

2.
王森 《水泥》2002,(12):38-38
我公司有2台Φ2.2m×7m水泥磨使用HXJ-2000高效旋风式选粉机,因其选粉效率低且面临大修,因此,我们于2002年3月改用N500高效转子式选粉机,经过几点改进取得了较好的效果。1工艺概况Φ2.2m×7m水泥磨一仓采用环沟节能衬板,二仓采用双曲面分级衬板,隔仓板采用双隔仓篦板,篦缝宽10mm,入磨物料粒度小于25mm,入磨物料水分小于3%,磨机余风采用LHF-310A回转反吹扁袋除尘器除尘,磨机装载量35t,钢球级配如表1。表1钢球级配仓别一仓二仓钢球直径/mmΦ90Φ80Φ70Φ60Φ50Φ40Φ30…  相似文献   

3.
公司Φ3.8×(8.75+3.25)m风扫煤磨原采用普通中波形衬板+锥形分级衬板,钢球级配为Φ60∶Φ50∶Φ40∶Φ30=4∶5∶5∶3,装球总量约85t,运行电耗偏高。通过使用复合波形衬板节能技术后,在保证煤磨产量、细度等指标不变或有所改善的情况下,使钢球装载量下降约33%,煤磨主电机运行功率降低23.8%。  相似文献   

4.
1基本情况我公司采用石灰石、铁粉、砂岩和煤矸石4组分配料。出磨细度控制指标为:砂岩≤10%,石灰石、铁粉、煤矸石≤15%;水分≤34.5%;设计入磨物料粒度≤25mm。2台磨(1号磨Φ2.2m×11m,2号磨Φ2.0m×9m)均为3仓,一、二仓为阶梯衬板,加钢球;三仓为小波纹衬板,加钢段。隔仓板篦缝  相似文献   

5.
在磨机的配球计算中,当确定了钢球的装载量和平均球径以后,各种规格的钢球各应选用多少吨,才能既符合装载量,又符合平均球径?这里介绍一种较简易的计算方法,供参考。例:有一台Φ1.83×6.12米的生料磨,开流系统有效内径D=1.75米,一仓的有效长度L_1=1.98米,二仓的有效长度L_2=4.03米,一仓的填充系数φ_1=31%,二仓的填充系数φ_2=32%,钢球容重r_球=4.5吨/米~3,钢段容重r_段=4.6吨/米~3。现有Φ50~100毫米的钢球六种,Φ30×  相似文献   

6.
梁旗 《水泥》2003,(3):20-20
多级配球一般为同一仓采用4~5种规格的钢球、1~2种规格的钢段,按照“二头小、中间大”的原则进行级配。二级配球则是在同一仓采用2种规格进行级配。大球用来冲击破碎物料,小球主要是填充大表1采用多仓别一仓研磨体尺寸/mmΦ110Φ100Φ90Φ80Φ70Φ70装载量/t2.05.03.54.01.01.0总装载量/t15.5平均球径/mm91.9填充率/%27.0表2采用二级配球时磨机级配研磨体尺寸/mm一仓二仓三仓四仓Φ90Φ30Φ60Φ25Φ25×30Φ20×28Φ20×28Φ15×25装载量/t13.…  相似文献   

7.
φ2.2m×7m闭路磨改为开路筛分磨生产矿渣粉   总被引:1,自引:0,他引:1  
王玉明  田光忠  王先亮 《水泥》2003,(11):48-49
1改造措施改造前Φ2.2m×7m的磨机为闭路磨,按熟料、矿渣、石膏不同比例混合生产水泥,配有NHX500旋风式选粉机,选粉机的总电动机功率为48kW;磨机分为两个仓,一仓与二仓的长度之比为1∶2.7,隔仓板为单层,篦缝排列形式为同心圆,物料通过面积为12%,一仓为阶梯衬板,二仓为平衬板。2002年12月对一、二仓隔仓板进行改造,将原来的单层同心圆改成双层放射形,并对一、二仓研磨体进行调整,一仓为Φ30~Φ60mm的钢球,二仓为Φ15mm×20mm、Φ12mm×15mm、Φ10mm×12mm钢段。生产实践表明:若想矿渣比表面积>360m2/kg,原选粉机转速需调到最高值1200r/min…  相似文献   

8.
河南焦作千业水泥有限责任公司新建一条5 000t/d熟料新型干法水泥生产线,其水泥粉磨采用两套CLF170-100辊压机带V型选粉机的预粉磨系统+Φ4.2 m×12.5 m水泥磨带O-Sepa N3500选粉机的圈流水泥粉磨系统.设计入磨粒度<2 mm,台时产量180 t/h.磨机研磨体均为钢球,总装载量230t.一仓平均球径Φ27 mm,二仓平均球径Φ21 mm.系统工艺布置见图1.  相似文献   

9.
河南省三联水泥厂Φ3m×11m二仓水泥磨与Φ3m 旋风式选粉机组成的圈流粉磨系统,自1994年底建成投产 以来,产量只有29t/h,产品电耗高达45kWh/t,运行故障 率高。造成这种状况的主要原因是磨内物料流动不畅、粉 磨效率低。1999年初我厂对水泥磨进行了技术改造,台时 产量提高了47.5%,单位产品电耗降低35.9%。 l 改造措施  (1)将原来的二仓磨改为三仓磨。该磨原为二仓磨,其 一仓有效长度为 3 500 mm,二仓有效长度为7 000 mm,改 造后磨机变为三仓磨,其一仓有效长度为 2 750 mm,二仓 有效长度 2500 mm,三仓有效长度为5 000 mm。 (2)在一、二仓间使用新型隔仓板。将原有的隔仓板移 到二、三仓间使用。新型隔仓板具有较大的通料面积,在盲 板开篦缝,减小通风阻力。   (3)在二仓部分筒体3500~5500 mm(从磨头算起) 范围内新开171个螺栓孔。 (4)在一、二仓使用新型衬板。该新型衬板是专利产 品,在多家水泥厂磨机上经过多年的使用实践证明其结构  相似文献   

10.
陈忠达  李宪章 《水泥》2004,(1):32-33
1原状况我厂Φ3m×11m水泥磨为三仓结构,一、二仓阶梯衬板、双层提升式隔仓板,三仓为小波纹衬板、单层隔仓板,整机质量为172t,转速17.5r/min。研磨体设计额定装载量为100t,额定产量43t/h,ZL314减速器中心传动,配套电动机YR1250-8/1430,传动功率为1250kW,额定电流为142A。此磨机  相似文献   

11.
滇西厂水泥磨是3台Φ3x11m三仓磨机与Φ3m旋风式选粉机组成的闭路粉磨系统。磨机由1250kW高压电机中心驱动,设计钢球装载量为100t。当出磨水泥比表面积为3200—3400cm2/g时,粉磨525号普通硅酸盐水泥为36t/h。1995年10月开始试生产,525号普通硅酸盐水泥(细度2±1%),月  相似文献   

12.
吕革命 《水泥》2001,(12):29-30
我公司第2条600t/d的熟料生产线,水泥粉磨系统采用洛阳矿山机器厂生产的Φ3m×11m水泥磨,传动电动机1250kW,磨机分两仓,粗磨仓为阶梯衬板,细磨仓为波纹衬板,研磨体装载量为100t,设计台时产量36~43t/h(入磨粒度小于20mm)。1997年9月试产到1999年初,由于受各种不良因素的影响,磨机台时产量不稳定。为此公司先后采取了一系列措施,经过2年的努力,使磨机系统生产正常,产量有所提高。1工艺流程如图1所示,熟料、混合材和石膏由圆库经电子秤配合后由配料长皮带喂入磨内进行粉磨,出磨物料经提升…  相似文献   

13.
我厂现有Φ2.2×6.5m和Φ2.2×7.5m水泥磨各一台,自2001年开始,我们经过分析和研究,找出了影响水泥磨产质量不高以及磨机一仓阶梯衬板损耗大的主要原因,并加以解决,具体如下:由于磨内球与球、球与衬板之间相互碰撞、冲击、摩擦产生大量的热量,以及较热的熟料进入磨内,来自这两方面的大量热量,造成锰钢衬板的热膨胀,且阶梯衬板受到钢球冲击力不均匀,使一仓出现了阶梯衬板凸起变形、碎裂、塌边、断螺栓等问题。因此,造成一仓衬板使用寿命短,平均只有3~4个月,磨机运转率也大幅度降低。我厂磨机衬板,一仓采用阶梯衬板,二仓采用小波纹衬板,原安…  相似文献   

14.
泰山中联水泥有限公司1号、2号水泥磨规格均为Ф4m×13m双仓闭路球磨机,无辊压机,配套O-Sepa N-2000选粉机,设计台时产量80t/h(P·O42.5水泥)。磨尾篦板为高铬铸造篦板,安装形式为同心圆形,分内、中和外三环,每环16块,篦缝宽度为8~10mm,新篦板运行3年以后,随着篦板的逐渐磨损,篦缝宽度有所增大,最大篦缝宽度达到在14mm左右。因细磨仓中研磨体最小钢球为Ф17mm,用量为47t,占该仓装载量37.6%,长期运行以后,细磨仓内碎小钢球量增多,部分尺寸小于篦缝宽度的碎小钢球进入篦缝而堵塞,主要是外环和中环篦板篦缝堵塞严重,见图1。  相似文献   

15.
我公司有Φ2.2 m×7.0 m闭路水泥磨3台,Φ3 m×9.0m闭路水泥磨1台,Φ2.6 m×13 m开路水泥磨1台,主要生产32.5级普通硅酸盐水泥,32.5级复合硅酸盐水泥。由于熟料温度高,粒度大,磨机一仓采用高铬耐磨钢球,且平均球径大,致使原使用的高锰钢衬板磨损快,凸起变形严重,隔仓板也磨损严重。2000年技改工程中,我公司在新上Φ3 m×9.0 m闭路水泥磨系统时,选用了驻马店三山实业有限公司制造的中碳铬钼合金沟槽衬板(含磨头衬板、隔仓板),运行结果表明:该衬板不变形,无断裂,耐磨性能好,使用寿命比高锰钢衬板长1-2倍。  相似文献   

16.
我公司1200t/d生产线的生料制备系统,采用1台Φ3.5m×10m中卸烘干生料磨,设计产量83~85t/h,研磨体装载量85t,传动装置电动机功率1400kW,实际上没有达到设计指标。所以公司决定拆除隔仓板,将烘干仓改为粗磨仓,并在粗磨仓第7排加装一圈活化衬板,使物料与废气充分接触,保  相似文献   

17.
1号水泥联合粉磨系统管磨机二仓应用Φ20 mm~Φ11 mm五种规格的高抗磨氧化铝陶瓷研磨体,填充率40%,装载量86 t,比使用金属研磨体时减少了40 t。应用陶瓷研磨体的实际生产过程中,P·O42.5R成品质量控制指标比表面积达到330~360 m~2/kg,R_(45)稳定在7%~9%,满足要求;3μm~32μm颗粒含量提高3%左右,水泥3d抗压强度30MPa,28d抗压强度50MPa;出磨水泥温度比应用前至少降低25℃以上,管磨机滑履温度平均小于70℃,运行正常;水泥标准稠度需水量只有25%~26%,与外加剂相容性良好。  相似文献   

18.
李国权 《水泥》2003,(3):22-23
1存在问题某厂Φ3.8m×13m水泥磨在1998年投产初,细磨仓锥面衬板按设计图安装,锥面衬板Ⅰ和Ⅱ2块一组,锥面斜长约491~495mm,斜度约7°,钢球分为Φ50mm、Φ40mm、Φ30mm、Φ25mm和Φ20mm5种规格,均为高铬球,硬度在HRC56以上,并按设计推荐的级配装球。6月开仓检查时,发现研磨体的正分级情况虽不如资料介绍及试验条件下那么明显,但反分级现象也不严重,只是在二仓靠出料端的中后区段间,有小球与大球混杂现象。1999年初开始,反分级现象日渐加重,产量有所下降(偶有熟料过热,产生静电吸附…  相似文献   

19.
我公司规格为Φ2.6m&#215;13m三仓开流水泥磨(其各仓长度及研磨体级配情况见表1),所配电机功率1000kW,转速20.8r/min;入磨物料的平均粒径20mm,最大粒径30mm;混合材是矿渣和粉煤灰,熟料为我公司回转窑自产熟料,易磨性非常差。  相似文献   

20.
李伟  陈志光  柯志平  张德耀 《水泥》2002,(11):33-34
韶钢水泥厂为年产10万t水泥的立窑生产线。经过各地考察,多次反复论证于1999年决定采用Φ2.2m×6.5m水泥磨配O-Sepa选粉机的粉磨系统生产超细矿渣。1系统改进和调试1.1调整磨机工艺参数为了获得较高比表面积的超细矿渣产品,一仓研磨体采用球段混装,二仓研磨体采用钢段,原磨机工艺参数进行调整,缩短一仓(隔仓板靠近磨门)加长二仓以加强研磨能力,并将隔仓板和磨尾衬板篦孔进行改进,改后篦缝为8mm,以保证通风良好而又不漏段。改后研磨体规格与级配见表1。表1改后研磨体规格与级配仓位一仓二仓长度/mm1500…  相似文献   

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