首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
我公司1974年投入使用的φ2.4 m×18 m烘干机,经过一段时间的使用,因烘干的矿渣磨蚀性很强,从而导致了烘干机筒体的厚度由原来的12 mm降至5 mm左右.  相似文献   

2.
分析粒状钙镁磷肥采用传统单筒烘干机不能达到出口产品标准的原因,介绍将传统回转式单筒烘干机改造成回转式多筒烘干机的设备结构和使用效果。改造后的多筒烘干机可使颗粒肥产品粒度均匀,强度高,含水率低,成品率提高20~30百分点,特别适用于粒度1~5 mm产品的烘干。  相似文献   

3.
张全民 《水泥》2003,(2):40-41
我厂用Φ2.2m×14m回转式烘干机对矿渣、粘土、铁粉等进行烘干,在使用中存在产量低、煤耗高、热效率低、电耗高、出机水分高且难以控制等问题。1分析原因1.1燃烧工艺问题烘干机原采用人工加煤,这样进入燃烧室的煤燃烧不充分;燃烧供热过程不稳定,热效率低。另外清渣时也使进入烘干机的热量受到波动。1.2布料不均的问题由于烘干机内周向L型扬料板布料不均引起空洞,导致燃烧室进入的热风没有与物料产生热交换就排出,热效率降低。2改造措施2.1增加燃烧器在现有烘干机炉膛外增加1个CD-XΦ1000型高效多用旋流喷射煤…  相似文献   

4.
高连强 《水泥工程》2014,27(2):44-44
<正>2012年12月20日本公司的Φ3.6m×30m烘干机突然出现了不正常现象,严重影响到其它设备的正常运转。具体情况如下:(1)烘干机回转筒体上下窜动,两个挡轮都受到了不同程度的损伤;同时由于烘干机回转筒体的上窜,导致炉膛的弧形圆圈塌落造成停机。(2)烘干机传动装置振动大,运行不平稳。停机后检查发现大小齿轮的啮合过紧即我们常说的齿顶间隙太小,实测只有2.5mm,理论齿顶间隙为8mm。根据存在的这些问题,制定了针对性的检修方案,具体如下。  相似文献   

5.
6.
0 引言 我厂采用Φ2.2×14m回转式烘干机对矿渣、粘土、铁粉等进行烘干,改造前存在产量低、煤耗高、热效率低、电耗高、出机水分高且难以控制等问题,主要原因在于:(1)老式燃烧室加上人工加煤、清渣,必然引起煤燃烧不充分,热量不能充分发挥,热效率低,煤耗高;而且,燃烧与供热也不稳定,进入烘干机的热量波动较大,使被烘干物料的水分波动。(2)烘干机内周向L型扬料板布料不均匀引起空洞(见图1),导致烘干过程热交换差,热效率降低。  相似文献   

7.
陈来泉 《水泥》1993,(3):21-23
物料烘干是水泥生产的第二大耗煤工序,也是水泥生产工艺的重要环节之一,对磨机产质量和消耗有直接影响。用于物料烘干的主要设备是转筒烘干机,它具有结构简单,运行可靠,管理方便等优点,但目前普遍存在着热损失大,热效率低,热耗高,出机水分难控制,粉尘飞损多等问题。对转筒烘干机实施节能技术改造,是机立窑生产线节能综合改造工程的重要内容之一,对提高烘干工艺技术水平和烘干工序热效率,降低热耗和生产成本具有重要意义。下面就转筒烘干机  相似文献   

8.
苏达根  夏永忠 《水泥》1990,(2):22-23
目前立窑水泥厂常用的回转式烘干机规格有φ1.5×12米、φ2.2×12米和φ2.4×18米等几种。其结构性能对产质量、热效率影响甚大。现就其中几个问题谈谈我们的一些看法。一、烘干机筒体长径比目前国内常用的回转式烘干机筒体的长径比一般于5~8之间。如φ2.2×12米烘干机长径比为5.5,φ1.5×12米烘干机长径比为8。烘干机的长径比对烘干物料的产质量、热效率是有很大影响的。当回转式烘干机的倾斜角、转速、烟气流速、扬料板结构一定时,物料在烘干机筒体内的停留时间主要取决于筒体的长径比,  相似文献   

9.
1概述 目前我国大多数水泥厂原料烘干用回转式烘干机以直径为φ 1.2m~φ 2.2m的居多,与之配套的燃烧室多为传统的烧块煤型燃烧室。这种传统的燃烧室存在许多不合理之处,如使用寿命短、热效率低等。近年来国内较推崇的沸腾式燃烧炉存在一次性投资高 (需要配备碎煤机、给煤机和较大的鼓风设备 )、点火困难等不足,使其在推广和使用过程中受到一定限制。笔者在从事回转式烘干机工艺设计和研究工作中,对传统的块煤燃烧室进行了技术改造,使其具有投资低、寿命长等优点。改造后的燃烧室 (以下称改进型燃烧室 )除可燃烧块煤外,还能燃烧煤粉,…  相似文献   

10.
刘明红 《水泥》2020,(12):42
某公司一台Φ2.4 m×7 m三筒烘干机,由4台减速电动机带动托轮转动,通过托轮带动轮带实现筒体的转动。此烘干机托轮宽240 mm,轮带宽190 mm,出料端带信号挡轮,筒体的总窜动量为30 mm,筒体转速为7 r/min。在使用过程中,筒体基本上只向进料端窜动,下挡轮几乎没有接触过轮带,且通过改变托轮与轮带表面的摩擦系数无法实现筒体的上下窜动。使用1年左右,烘干机振动加大,托轮表面磨成马鞍形,影响了烘干机的安全运行,只能停机处理。  相似文献   

11.
王振义 《水泥》2004,(8):61-61
我厂1台Φ2.2m×12m回转式矿渣烘干机1986年投入使用,筒体端部伸入燃烧炉密封圈内0.8m左右,挡料圈焊在距筒体端部0.15m处,筒体和挡料圈全部是用普通Q235钢板制成,无任何防护,直接被高温气体氧化和烧蚀.筒体五六个月就烧蚀掉0.5m左右.也曾经尝试过在挡料圈和筒体端部处焊上扒钉、打耐热混凝土的方法,但由于温度高,膨胀系数不一样,耐热混凝土很快就脱落一空.  相似文献   

12.
李兆臣  李治高 《水泥》1997,(6):34-35
水泥生产过程中的原料烘干,是水泥生产工艺中的一个重要环节,其原料含水量的变化,不仅影响生料磨机的产量,而且对出磨生料的合格率影响也很大,对于没有生料均化措施的工厂,直接影响到熟料的烧成和质量。目前,烘干机大多数还都是使用的固定床燃煤式回转烘干机,不仅工人的劳动强度大,工作环境差,而且这种燃烧方式,很难使煤完全燃烧,能耗高。由于受人为操作因素的影响,工艺参数波动较大,出烘干机物料的含水率不稳定,能源浪费现象严重。1995年开始,我们进行了烘干机微机自动控制系统的研究,在平度市利民水泥股份有限公司diZ.…  相似文献   

13.
陈勇 《水泥》2002,(7):44-45
我公司在1998年曾对Φ2.5m×40m立筒预热器窑进行热端扩径改造,被换下的18m旧筒体在一期改造时用作单冷机前端的扩径。二期技改时更换了Φ2.8m×28m单冷机,再度被换下来的旧筒体于2000年5月改制成了Φ2.5m×20m立式烘干机。1立式烘干机结构Φ2.5m×18m旧窑筒体和原Φ2m×2m单冷机旧筒体一并拆除其传动齿轮和轮带,用于制作立式烘干机的壳体,机内砌筑隔热耐火材料,分8层设有筛网型漏斗,其中2层漏斗分别外接2个电磁振动激振器,顶部一侧设置进料口,物料经提升进入机内,然后层层冲击分散落下。底…  相似文献   

14.
本文在分析单筒式回转烘干机存在问题的基础上,介绍了套筒式回转烘干机的结构特点和工作原理,并依据该机在水泥厂的使用效果、实测数据和计算结论,说明该机无论在理论上还是在实践中都是一种高效、节能的理想烘干设备。  相似文献   

15.
0前言 近几年来不少杂志刊登过介绍回转式烘干机经过改造,能够大幅度提高台时产量、降低煤耗的文章。但有些厂家经过改造后效果并不理想,甚至出现简体内衬磨损快,下料筒及烘干机头部易烧坏,袋式除尘器使用寿命缩短等,造成维修费用高,影响了正常生产。  相似文献   

16.
17.
试论回转式烘干机扬料板扬料程序及其它   总被引:4,自引:0,他引:4  
王文山 《水泥》1990,(11):14-18
本文从回转式烘干机扬料板扬料程序的理论分析入手,对扬料量与进料量的关系等问题进行了分析讨论,并提出了改进扬料板的一些具体建议,可供水泥企业在改造原有扬料板结构时参考。  相似文献   

18.
河南省七里岗水泥厂2号窑是1000t/d新型干法生产线,采用三档支撑的φ3.2m×46m回转窑,于1994年12月份投产,1998年分解炉改造后,1999年实现了年度达产,由烧优质烟煤改为烧本地的低挥发分煤,大窑运转率达到92%,2001年10月系统检修时,托轮岗位工发现烧成带筒体在中档轮带附近18mm与25mm过渡钢板焊缝处有一微小环向裂纹,经过超声波探伤,裂纹长140mm,最深处达15mm。我们采用焊接方法进行修复,收到了较好的效果。l 简体裂纹产生原因分析  相似文献   

19.
武沈立 《水泥》2003,(12):60-61
1原密封结构和密封效果我公司2台Φ3.2m×52m窑,产量600t/d,熟料冷却采用2台Φ3.2m×36m单筒冷却机。冷却机头部原采用石墨式密封结构,见图1。图1改造前单筒冷却机头部密封结构使用表明密封效果不理想,石墨块滑槽因受热变形及石墨块在滑槽中受粉尘积灰影响不能灵活滑动,石墨块不能与筒体很好结合,加上筒体头部摆动较大,导致石墨块局部磨损、破损严重,加大冷却机的漏风量和料灰外泄,造成环境污染。几乎每月都要派专人对石墨块进行修整、更换,增加了石墨块的消耗和检修费。同时检查中发现冷却机筒体头部端面法兰出现局部变形和裂纹,造成设备隐…  相似文献   

20.
姬长武 《水泥》1996,(2):44-44
保护磨机筒体的几种措施姬长武陕西省耀县水泥厂(727100)我厂4台湿法Φ2.6m×l3m棒球磨机,1990~1994年间分别更换了Ⅰ、Ⅱ仓简体。主要原因是Ⅰ、Ⅱ仓磨机筒体环向磨损严重,并且有环向沟槽。特别是衬板螺栓孔大部分呈椭圆状,局部磨损量达60...  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号