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    轉筒烘干機的節能技改
    發布時間發布時間:2011-03-14 發布時間瀏覽

    如何提高烘干機的烘干效率、降低熱能消耗,已逐漸引起水泥企業的普遍重視。為實現烘干系統的增產節能,在進行烘干線的設計時,就要尋求烘干系統的合理配置;對已建成的生產線,則應采用新技術對烘干線進行完善配套。筆者多年從事烘干機的技術開發和技術服務,在實踐中總結出一些保持烘干系統高效節能運行的經驗,其中較主要的就是要確保系統物料均流、供熱均勻、換熱高效。以下重點介紹幾個需要解決的關鍵技術環節。

    1、降低物料粒度及保持均量給料
      物料顆粒越細,物流均勻性越好,其在系統中的滯阻趨勢越小;另一方面,粒度越小,受熱面積越大,蒸發強度越高。大顆粒料團則與之相反,易形成氣膜層和硬質層,阻止內層物料的傳熱和傳質。所以,在烘干黏土或頁巖時,應先對物料進行破碎處理。
      對于黏性大、水分高的濕黏土,其破碎是個難題。我國南方以黔西南地區較為突出,北方則主要集中在東北。這些地域的黏土黏性大、塑性強,在東北地區還有較長時間的凍土期,給破碎工作帶來困難。因此,在選擇破碎機時,必須充分考慮原料的物理性能。一般來講,對于塑性變形明顯的物料,宜采用靜載傳輸方式的擠壓、剪切相結合的破碎形式以單齒輥或雙齒輥破碎機較為適宜。  均量給料是實現物料均流的前提。一方面可保證烘干機熱負荷的均衡和熱工制度的穩定,使烘干后的物料的水分一致,使熱風爐等負荷供熱,從而提高烘干機及電收塵器的使用壽命;另一方面,還可使尾氣溫度易于掌握和控制。
      機械給料一般采用“提升機+中間料倉+圓盤喂料機”或“膠帶機+雙翻板卸料閥”的方式。前者適用于水分小、黏度低的物料,后者適用水分高、黏度高的物料。

    2、改進喂料方式
      轉筒烘干機幾乎全部采用斜溜管喂料。由于爐溫高、負荷變化大,溜管受熱煙氣的沖刷、氧化作用,變形損壞現象十分嚴重,而更換又相當麻煩。更為嚴重的是,燒彎變形的溜管往往撬動爐頂或烘干機擋火密封圈,導致漏風漏料,會大幅度降低烘干機的熱效率和使用壽命。無論溜管采用鋼管還是采用鑄鐵管,都不能很好地解決其使用壽命短的問題。為了延長烘干機喂料管的使用壽命,可將斜溜管改為“直管+下槽板”形式。其上段為直管式,將直管砌入爐墻,以避開高溫氧化和熱煙氣的沖刷;下段為斜糟板,承接由直管落下的物料,然后沿斜面將物料溜進烘干機。斜槽板采用耐火鑄鐵板制作,下面由砌起的耐火磚托住。
      喂料管的改造應與熱風爐及密封圈的改造一并進行。

    3、熱風爐的改造
      目前,水泥企業采用的熱風爐主要有層燃爐、煤粉爐和沸騰爐三種爐型,其中層燃爐的數量約占50%~55%,煤粉爐約占10%~15%,沸騰爐約占25%~30%。層燃爐的熱效率低、勞動強度大、污染大,對煤的質量要求高,不能長期壓火,使用壽命短。但由于其一次性投資少,在沸騰爐推出之前,被多數中小型企業所采用;煤粉爐的熱效率較高,但對煤質及燃煤粒度有較高的要求,煤粉制備過程中的電耗高、煤磨磨損大、設備維修費用高,污染較嚴重,且在燃燒方式上不能實現爐內脫硫,因而限制了它的發展。
      高溫煙氣沸騰爐的燃盡率可達99%以上,熱效率高。其特點是對燃料的適應性好,可燃用各種劣質燃料;燃料的制備過程簡單;供熱穩定、負荷調節范圍廣;自動化程度高,可控性好;燃燒過程為亞高溫燃燒,NOx生成量小,摻入石灰石后可實現爐內固硫脫硫(脫硫率85%以上),具有環保和節能優勢,可以強化供熱、提高產量、保證質量。流化床清潔燃燒項目曾列入國家“攀登計劃”,是目前推廣的節能爐型。

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