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相似文献
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1.
李胜 《水泥》2017,(8):73
我公司余热发电系统为5 000 t/d熟料生产线配套9 MW汽轮机组,配套窑头AQC锅炉和窑尾PH锅炉。余热发电系统由安徽海螺建材设计院设计并建造。窑尾锅炉型号为QC397-360-40-0.92/378,其输送灰系统由1号拉链机、分格轮、2号拉链机、入窑拉链机和入生料提升机斜槽组成。正常运行时,窑尾锅炉的灰通过灰篼进入1号拉链机,经过分格轮进入2号拉链机。通过2号拉链机大部分灰通过斜槽进入生料磨提升机入库,少部分通过入窑拉链机带走。这样入窑拉链机就需要一直运行,造成浪费。  相似文献   

2.
余生 《水泥》2018,(6):26
部分生产线安装的余热发电系统窑尾锅炉采用水平卧式锅炉,经锅炉换热的窑尾废气携带的大部分粉尘就会在锅炉灰斗里沉积下来,这部分粉尘温度普遍在200 ℃左右。早期在我院设计的回灰系统里,该粉尘输送至窑尾预热器喂料胶带斗式提升机和生料入库斗式提升机。这两种情况下,锅炉高温回灰均没有采取降温的措施,回灰可能直接接触斗式提升机胶带,造成胶带龟裂,降低其使用寿命。特别是在生料磨停机的情况下,回灰只能入窑,由于回灰量的波动性,造成入窑喂料量波动,容易导致窑系统热工紊乱。  相似文献   

3.
王炜 《水泥》2017,(2):19
我公司有两条生产线,1号线为3 000 t/d,于2004年7月建成投产,2号线为6 000 t/d,于2007年7月建成投产。余热发电系统在窑头设AQC锅炉和窑尾设PH锅炉,配套为四炉一机共16 MW汽轮发电机一台。窑尾PH锅炉沉降室收集的回灰由拉链机输送至生料立磨入库斜槽内,由钢丝胶带提升机输送至生料均化库。  相似文献   

4.
通过调研发现,部分熟料企业窑尾回灰直接入生料库;部分企业在建设了窑尾回灰仓的情况下也没有使用,或者仅在生料磨停机时窑尾回灰入回灰仓,生料磨开机后回灰再入生料库。在生料磨避峰停机后,有的企业入窑生料石灰饱和系数KH越来越高(也有的入窑生料KH出现了不同程度降低),严重影响了熟料的煅烧,熟料质量出现较大波动,这种现象在生料均化库位较低时表现的更加明显。 为提高入窑生料成分的稳定性,稳定生料磨停磨期间回转窑的热工制度,一些公司在生料磨停磨前调整生料配料指标,这些措施在生料磨停机时间较短时效果较好,但随着生料磨停机时间的延长,入窑生料成分波动问题并不能彻底解决。通过在窑尾设置独立回灰仓,将窑尾回灰连续、稳定的掺入到入窑生料中,可解决生料磨开停机导致的入窑生料成分波动问题,稳定回转窑热工制度。  相似文献   

5.
工源水泥厂是建材行业的大型骨干企业之一,现有4台带余热锅炉干法中空水泥回转窑。其中~#1,~#2窑的规格为φ3.7/3.3 m×70 m,~#3窑的规格为φ3.3 m×58 m,~#4窑的规格为φ4.0 m×70 m;年产水泥>100万 t。熟料煅烧是水泥生产过程中的中心环节,对熟料煅烧系统中的主要热工参数(窑尾温度、  相似文献   

6.
生料磨停车时,窑灰直接进入生料库产生两个严重的问题,一是影响入窑生料均匀性,造成窑减料煅烧,二是经余热发电锅炉而来的高温窑灰使提升机胶带加速老化。为解决这两个问题,我公司对该系统进行了工艺改造。  相似文献   

7.
窑灰作为水泥混合材的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
英成飞 《水泥》2015,(12):14
<正>GB175—2007规定,允许不超过水泥质量8%的质量合格的窑灰作为混合材在水泥生产中应用。我公司现有一条5 000t/d生产线及两台Φ4.2m×13m水泥磨。由于窑尾除尘器收集的窑灰量较大,直接入窑或入生料均化库都会引起入窑生料质量波动。为了保证  相似文献   

8.
窑灰作混合材在水泥生产中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
支俊秉 《水泥》2005,(5):33-34
威顿公司有一条1000t/d熟料的窑外分解水泥生产线,因窑尾电除尘器收集的窑灰量比较大(约12t/h),窑灰采取直接入生料库;又因立磨台时产量高,经常停磨;再就是窑灰内富集的有害成分比较高,从而导致预热器系统结皮堵塞和窑内结长厚窑皮现象严重。另一方面,我公司水泥磨为Φ3.8m×13  相似文献   

9.
我厂有两台φ2.5/2.0/2.5×68米装有卧式电收尘的湿法窑,两窑改造后,自1983年9月投产以来,各项经济指标处于较好的水平,电收尘及回转窑等设备运行均正常。为了把电收尘收下来的窑灰予以利用,先后采取不同的喂入方法(窑灰与生料浆在搅拌机混合,经外加水稀释搅拌入窑;窑灰直接把入窑,生料浆和窑灰各走各道),但都在窑内挡浆板处结泥巴圈,导致窑尾大量料浆溢出,严重  相似文献   

10.
陈宝贵 《水泥工程》1996,(6):40-40,45
1 引言 我厂老生产线粉尘污染严重,其粉尘总排放量为1351.9kg/h,占全厂总排放量的89.37%,尤其是三台老窑,其粉尘排放量占全厂总捧放量的49.35%,因此,我们对三台老窑窑尾除尘系统进行了技术改造,目前技改均已顺利完成。本文就~#3窑窑尾电除尘系统的技改作一介绍。 技改前,我厂~#3窑窑尾无增湿系统,废气经冷烟室进入窑尾余热锅炉后,由窑尾风机直接引入电除尘器(其性能参数见表1)除尘。由于废气温度较高,粉尘比电阻也较高,严重影响了电除尘器的除尘效率,使粉尘捧放浓度大大超标。1994年9月16日,辽宁省环境监测中心对该除尘器进行了检测,结果为:收尘效率仅90.6%,粉尘排放浓度高达4048.6mg/m~3(标)(见表2),为国标控制标准150mg/m~3(标)的27倍,为省标DB  相似文献   

11.
我公司前三期4600t/d熟料生产线投产以来,窑产量一直稳步提高,但窑尾收尘料与增湿塔收集的生料灰(简称回灰料)量也大幅增加。由于回灰料波动大、量不稳,在将回灰料直接与出磨生料共同入窑煅烧时,给熟料质量稳定带来较大影响。经过多次对比分析,我公司在四期4600t/d熟料生产线设计时,在窑尾增加了一个回灰料处理系统,专门收集回灰料,并让其稳定地入窑  相似文献   

12.
对余热发电窑生产线来说,其窑系统的协调、流畅、合理一方面可以充分利用窑尾余热多产蒸汽多发电,另一方面可以稳定窑内热工制度,多产优质熟料。其中窑尾锅炉的结构合理最为关键。我厂有3台4.0mx80m的中空回转窑,窑尾带HG-F2900-11余热锅炉(设计最大蒸汽量为26t/h,主蒸汽压力3.8MPa,温度450℃),于1994年12月投入运行。由于锅炉结构不合理,投产后造成其堵灰严重,各部位管子穿、漏频繁,制约了整个系统的正常运行。为此,我公司投资1200万元对这3台锅炉进行了技术改造,并拜了优化操作管理,效果显著。1改造内容针对锅炉结…  相似文献   

13.
<正>我集团热平衡工作小组设计了一套既能外排窑灰又能将多余的窑灰重新回窑系统,并且不会引起生料喂料量及化学性质波动的工艺方案。窑尾回灰的缓冲工艺是通过一小仓来储存窑灰,窑灰全部入小仓,窑灰通过计量的方式回到窑系统,现以两风机生料磨系统为例进行介绍。1原始工艺的情况介绍在水泥生产线设计初期,没有考虑到窑灰会给生料喂料量及化学性质造成波动,窑灰直接入窑,具体的工艺流程见图1。  相似文献   

14.
赵进城 《水泥》2019,(5):69
我公司6#窑2009年9月投产,PH锅炉回灰(200 ℃左右)输送至窑尾喂料斗式提升机或入库斗式提升机,这两种情况下,由于没有采取降温措施,回灰直接接触斗式提升机胶带,造成胶带龟裂。特别是在生料磨停机的情况下,回灰只能入窑,正常喂料395 t/h,由于回灰量的波动性,造成入窑喂料量波动,回灰入窑时减产至360 t/h,无论回灰初期入窑及还原为入库初期时,由于来料不稳,分解炉温度短时间波动在±15 ℃,调整不及时会造成窑电流的下滑、f-CaO含量超标或分解炉温度短时间升高,增加了系统结皮的产生及运行风险。  相似文献   

15.
王世忱 《水泥》1993,(2):30-31
我厂三台立波尔窑窑尾电收尘器回收窑灰的再利用工程,于1984年建成投产。这是一条完善的熟料工艺生产线,是由一条Φ3×60m干法中空水泥回转窑,尾部带一台20t中压单锅筒横置式水泥窑余热锅炉,供一台3000kW凝汽式汽轮发电机组,余热锅炉尾部安装Φ4×22m钢板焊制顺流式增湿塔,接入板卧式水平单室三电场60m~2电收尘器,与排风机、烟囱等为一条年生产熟料8.5万t的生产线,其  相似文献   

16.
1700t/d"湿磨干烧"熟料生产线自动化的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
唐全胜 《水泥》2003,(12):20-23
1工艺流程简介及主机设备我公司1700t/d窑是“湿磨干烧”工艺。生料制备采用湿法磨制成料浆,通过真空过滤生产工序,将水分达35%左右的料浆过滤为水分小于20%左右的滤饼,并充分利用窑尾出预热器约550℃左右的余热废气,经由烘干破碎机将滤饼烘干打散成水分1%~3%的生料粉,生料粉随上升废气管道一起进入旋风分离器,分离后的生料粉喂入预热器分解炉系统,经预热分解后入短窑(Φ3.5m×47m)急速煅烧成熟料。主要设备有:1)盘式真空过滤机3台(2台工作,1台备用);2)烘干破碎机;3)窑主传动电动机(250kW),窑尾高温风机传动电动机(1250kW)均为全数字式直…  相似文献   

17.
目前无论是水泥窑资源综合利用电站,还是纯低温余热电站,均通过在窑头和(或)窑尾余热排放点加装余热锅炉,来实现余热回收。余热锅炉做为余热回收的重要设备,它的正常运行直接关系到企业的节能效益。某厂资源综合利用电站于2001年年底投入运行,其热力系统中的余热锅炉于2002年3月开始投运。但是在投运初期出现了若干问题,使得水泥窑余热无法被利用,现就以上问题进行分析如下。1投运后出现的问题1.1余热锅炉设计条件该水泥生产线生产能力为1000t/d,利用窑尾生产工艺过程中的余热,设置了一台余热锅炉。其窑尾可利用的废气余热参数值为:废气量:7…  相似文献   

18.
我厂Φ4.0×80m余热发电窑,平均台时产量22~24t/h,入窑生料投料量在35—55t/h之间,窑尾挡料圈高度为400mm,耐火砖高度为200mm,挡料圈实际净高只有200mm。由于窑速较慢,投料量较大,窑尾翻料较为严重(指入窑生  相似文献   

19.
我厂φ4.0m×80m余热发电窑,平均台时产量22~24t/h,入窑生料投料量在35~55t/h之间,窑尾挡料圈高度为400mm,耐火砖高度为200mm,挡料圈实际净高只有200mm,由于窑速较慢,投料量较大,  相似文献   

20.
窑尾余热发电热效率及发电效率提高途径   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文以迁安市永固油井水泥有限公司的生产工艺线及生产实际参数为例,从热力学的观点,对水泥企业窑尾带余热锅炉发电系统的能量分布进行分析,谈谈提高发电效率和热利用率的几个关键问题。迁安市永固油井水泥有限公司工艺流程为一条龙生产线,主机七磨一窑:生料磨机两台(!2.2m×6.  相似文献   

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