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制粉系统培训教材(PPT 56张)

制粉系统培训教材(PPT 56张)

(6)检查油泵电机接线完整,接线 牢固。电机接地线和电加热电缆接地 (7)检查开启润滑油泵入口门、推 箱供油门,按润滑油温度及环境温度 油器冷却水回水手动门 (8)检查油站就地控制盘上开关和 示灯完整无损坏,油泵启停开关在停 油泵远方/就地开关在“就地”位, 电加热自动/手动开关在手动 (9)检查完毕无异常,联系油泵送
26.磨煤机大修后启动检查项目
• (1)检查磨煤机检修工作结束,工作票终结,警示 • (2)检查磨煤机所有人孔和检查孔关闭严密,磨煤 周围杂物清理干净 • (3)检查各热工测点恢复 • (4)检查磨煤机、分离器、油泵电机接线完整,接 固,电机和电缆的接地线完整并接地良好,电机冷却 无杂物堵塞 • (5)检查磨煤机及电机地脚螺栓无松动,安全罩联 轴器连接完好 • (6.)检查磨煤机电机轴承箱油位、液压油箱油位, 在1/2~2/3之间,通过油面镜观察油质透明,无乳化
4、磨煤机防爆门的作用是什么,我 装在什么位置

防止磨煤机内部及磨一次风管道超压,主要出现 火或出口插板门关闭时通风时。安装在热风插板门出
5.磨煤机消防蒸汽作用、来源
• 灭火,消防蒸汽汽源来自辅汽联络管道上的辅汽
6.磨煤机及电机铭牌参数
• 见辅机规程或锅炉培训教材
7、制粉系统漏粉的危害
• (1)积粉自然(2)污染环境(3)污染磨煤机油质 阀堵(4)煤粉进入油站控制柜造成短路等故障
38.给煤机转速探头的位置
• 电机扇叶处
39.给煤机入口插板门有几种方式
• 三种:插棍(A、E、F)、插板(2B、2D、)、液压关断 1D、1C、2C)
40、我厂原煤仓防堵设备都哪些, 作
• 防堵机(A、E、F)、空气炮(2B、2D)、振打(2C、1

制粉系统概述 ppt课件

制粉系统概述 ppt课件
• REMOTE(遥控)键使给煤机接受用户允许运行触点信 号和设定信号的控制。
• OFF(停止)键使给煤机停止运行 • LOCAL(本地)键使给煤机在一个选定速度下运行,当
给煤机在LOCAL模式时,皮带上不可有物料否则经过2秒 钟延时后给煤机将自动停机。 • 点动键JOG(点动)用以操作皮带传动电动机,这条命令 用于检查电动机运行情况或在维修时慢速移动皮带,给煤 机必须在OFF模式时才能使用点动键,按OFF SHIFT F2 键后可使皮带传动电动机反转,便于维修工作。(检修操 作)
• 磨辊可以翻出检修,使维护简单化。 采用旋转风环,使喷口出的风速趋于均匀,减轻了风环磨 损。 采用了新型煤粉分配器 ,使煤粉的分配更均匀。
• 磨辊与磨盘之间具有较小的滚动阻力,启动时的阻力矩较 小,同时它的空载电耗也较低。
• 磨辊的磨损比较均匀,提高碾磨元件金属的利用率。 • 噪音比钢球磨小,有益于职工身心健康。
称重系统机械部分示意图
制粉系统概述
5、链式清理刮板机构
• 链式清理刮板供清理给煤机机体内底部积煤用。 在机器工作时,胶带内侧如有粘结煤灰,则通过 自洁式张紧辊筒后由辊筒端面落下,同时密封风 的存在,也会使煤灰产生,这些煤灰堆积在机体 底部,如不及时清除,往往有可能引起自燃。
• 刮板链条由电动机通过减速机带动链轮拖动。带 翼的链条,将煤灰刮至给煤机出口排出。链式清 理刮板随着给料皮带的运转而连续运行。采用这 种运行方式,可以使机体内积煤最少。同时,连 续清理可以减少给煤率误差。连续的运转也可以 防止链销粘结和生锈。
全性和经济性。 制粉系统主要有直吹式和中间储仓式两种类型。在直吹式制粉系 统中,磨煤机磨制的煤粉全部直接送入炉膛内燃烧。运行中,制粉量 在任何时候均等于锅炉的燃煤消耗量。也就是说,制粉量是随着锅炉

18粉色系

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粉体工程课件(ppt 54张)

粉体工程课件(ppt 54张)
颗粒大小——粉体系统各种性质影响很大 颗粒集合---吸引力,输送 颗粒制备---粉碎
16.02.2019
颗粒大小决定(影响): e.g. 水泥的凝结时间、强度; 结构陶瓷的强度、韧度; 功能材料的功能; 催化剂的活性; 食品的味道; 药物的药力; 颜料的着色力;
9
e.g.陶瓷材料性能由: a.材料组分; b.显微结构--粉体特性(颗粒度、形状、团聚 状态、相组分); 亚微米―纳米级超细粉,加速烧结过程中动力 学过程,降低烧结时间,改善烧结体性能; e.g.水泥工艺是两磨一烧,水泥性能由 a.材料组成(煅烧); b.颗粒度(颗粒大小及分布); 水泥(溶胶-凝胶法,DSP)
16.02.2019
13
粉体技术所涉及到的行业和产品应用
食品 颜料 能源 粮食加工、面粉蛋白分离、调味料、保健食品、食品 添加剂、 偶氮颜料、酞青系列颜料、氧化铁系列颜料、氧化铬 系列 煤粉燃烧、固体火箭推进剂、水煤浆、
电子
电子浆料、电子塑封料、集成电路基片、电子涂料、 荧光粉、铁氧体
16.02.2019
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粉体技术所涉及到的行业和产品应用
建材 精细 陶 瓷 环保 机械 水泥、建筑陶瓷生产、复合材料、木粉 原料细化处理、梯度材料、金属与陶瓷复合材料、颗 粒表面改性 脱硫用超细碳酸钙、固体废弃物的再生利用、各类粉 状污水处理剂 粒度砂、微粉磨料、超硬材料、固体润滑剂、铸造型 砂
16.02.2019
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DSP水泥;densified systems containing homogeneous 16.02.2019 arranged ultrafine particle;DSP cement
10
非金属矿行业对国民经济和社会就业的贡献和影响不 断提高,2000年非金属矿工业总产值已达548.82亿元, 超过金属矿工业总产值(435.34亿元)。非金属矿产 品与金银铜铁一样,是社会发展不可缺少的重要物质 资料。在出口方面,非金属矿产品是我国改革开放以 来出口创汇增长最快的产品;其巨大贡献是不争的事 实。非金属矿产品在"六五”期间出口12.5亿美元,"七 五"期间达到25.7亿美元,"八五"期间超过53.7亿美元, "九五"期间超过100亿美元。2000年出口创汇24.29亿 美元,2001年达到28亿美元,2002年继续保持增长 势头。件

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制粉系统介绍PPT

制粉系统介绍PPT

制粉系统的原则性工作流程
1、制粉系统流程示意图
煤粉管道 原煤斗 至燃烧器 原煤斗
M
给煤机
分离器
分离器
给煤机
M
混合仓
混合仓
磨煤机旁路风
进磨煤机风
双进双出钢球磨
进磨煤机风
吹扫风
( 1#磨 )
磨煤机旁路风
密封风系统 冷风 热风
至其它磨
来自预热器
2、制粉系统的选型和工作原理
一)、制粉系统工作流程示意图 1、磨煤机筒体 2、煤粉分离器 3、煤粉管 4、电子称重式给煤机 5、原煤斗 6、混料箱 7、旁路风管 8、一次风总管 9、螺旋输送器 10、磨煤机中空轴轴 承 11、回粉管
序号
项 目 名 称
单 位
设计煤种
校核煤种
1 2
每台炉原煤仓数 每台炉运行原煤仓数
个 个
6 6
6 6
3
4 5 6 7 8 9 10
原煤仓几何容积
原煤计算堆积比重 原煤仓计算充满系数 原煤仓有效容积 原煤仓总储煤量 锅炉耗煤量 储煤耗煤小时数 规程规定总储存耗煤小时数
m3
t/m3 / m3 /个 t/个 t/h h h
6、在较宽的负荷范围内有快速的反应能力:试验表明,双进双出磨机正压直 吹式制粉系统对锅炉负荷的响应时间几乎与燃油和燃气炉一样快,其负荷变 化率每分钟可以超过20%。双进双出磨机的自然滞留时间是所有磨煤机中最 少的,只有10s左右。 7、能保持一定的出口风煤比:在双进双出球磨机中,通过磨机的风量与带出 的煤粉量呈线性关系。当设计的风煤比一定时,要增加磨机出力只需相应增 加风量即可。 8、低负荷时依然能保证合适的煤粉细度:在低负荷运行时,由于一次风量减 少,相应的风速也减小,带走的只能是更细的煤粉。这对于锅炉低负荷稳燃 是有利的。但运行中要注意分离器出口煤粉管,风粉混合物的温度。 9、显著的灵活性:对双进双出球磨机而言,当低负荷运行或启动时,即可全 磨也可半磨运行。被研磨的介质既可以是一种,也可以是几种混合物料。此 外,一台给煤机事故或一端煤仓(或落煤管)堵煤时,磨煤机仍能运行。

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日系唯美粉色小清新PPT模板

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目录CONTENTS
01 02 03 04
年度工作概述 工作完成情况 成功项目展示 明年工作计划
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粉体课程幻灯片

粉体课程幻灯片

Rumpf:Fine particles must be fine!
4
粉体工程学的研究内容
• 粉体材料的基本性质(Fundamental features) • 粉体的粉碎(Pulverizing;Comminution) • 粉体的分离和分级(Separation Classification) • 粉体的混合(Mixing) • 粉体的输送(Conveying) • 相关机械设备(Relative machine and
原级颗粒或聚集体颗粒通过通过较弱的附着 力结合(棱角结合!)而成的疏松颗粒群。。
16
絮凝体颗粒—在液固分散体系中,由于颗粒
之间的各种物理力,使颗粒松散地结合在一起, 所形成的粒子群,称为絮凝体颗粒。
17
4. 本课程教学内容
• 本课程主要内容包括: • 4.1 粉体基本性质 • 4.2 颗粒流体力学 • 4.3 粉体分级 • 4.4 粉体捕集(收尘)
12
一般常使用的目数和长度的对应粗算方法。 粗算方法:粒径D=k*25.4/目数 目数=k*25.4/粒径D 式中k=0.6-0.7
目 40 60 80 100 120 150 180 200 250 300
mm 0.4 0.3 0.2 0.15 0.12 0.1 0.08 0.07 0.06 0.05
11
粉体的细度表示:
目—每一英寸长度筛网上的筛孔数量。
例:
目数越大,粉体 越细!反之亦然
“+325目0.5%”:样品的0.5%(重量百分数)
不能Байду номын сангаас过325目筛,称为筛余。
“-270目~+325目30%”:30%的物料颗粒 能通过270目而通不过325目筛,即270~325 目的颗粒在样品中所占重量百分数为30%。

粉末基础-PPT课件

粉末基础-PPT课件

粉末在压力下的运动行为
成型工艺主要有: 刚性模具中粉末的压制(模压) 弹性封套中粉末的等静压
粉末的板条滚压以及粉末的挤压,等。
受力过程的三个阶段
第一阶段:首先粉末颗粒发生重排,颗粒间的 架桥现象被部分消除且颗粒间的接触程度增加; 第二阶段:颗粒发生弹塑性变形,塑性变形的 大小取决于粉末材料的延性。但是,同样的延 性材料在一样的压力下,并不一定得到相同的 坯体密度,还与粉末的压缩性能有关; 第三阶段:颗粒断裂。不论是原本脆性的粉体 如陶瓷粉末、还是在压制过程中产生加工硬化 的脆化粉体,都将随着施加压力的增加发生脆 性断裂形成较小的碎块。
测量方法1
流动性采用前述测松装密度的漏斗来测定。 标准漏斗(又称流速计)是用150目金刚砂粉末,
在40秒内流完50克来标定和校准的。美国标
准还规定用孔径1/5英寸的标准漏斗测定流 动性差的粉末。
测量方法2
采用粉末自然堆积角(又称安息角)试验 测定流动性。让粉末通过一粗筛网自然流下 并堆积在直径为l英寸的圆板上。当粉末堆 满圆板后,以粉末锥的高度衡量流动性,粉 末锥的底角称为安息角,也可作为流动性的 量度。锥愈高或安息角愈大,则表示粉末的 流动性愈差,反之则流动性愈好。

注 解 k 1, k 2— 系 数 P— 压 制 压 力 , β — 相 对 密 度 θ —压力 P 时的空隙率 θ 0— 无 压 力 时 的 空 隙 率 β —压缩系数 P m ax — 相 应 于 压 至 最 紧 密 状 态 ( β =1) 时 的 单 位 压 力 L— 压 制 因 素 m— 系 数 β —相对体积 d 压— 压 坯 密 度 d 松— 粉 末 松 装 密 度 C— 粉 末 体 积 减 少 率 a、 b— 系 数 A、 κ — 系 数 σ s— 金 属 粉 末 的 屈 服 强 度 C— 系 数 P k— 金 属 最 大 压 制 密 度 时 的 临 界 压 力 ; κ 、 n — 系 数 d m ax — 压 力 无 限 大 时 的 极 限 密 度 a 、 κ 0— 系 数 f— 外 力 , ε — 应 变 φ 、 β 、 K— 系 数 d m— 致 密 金 属 密 度 d 0— 压 坯 原 始 密 度 d— 压 坯 密 度 , P— 压 制 压 力 M—相当于压制模树 n— 相 当 于 硬 化 指 数 的 倒 数 m— 相 当 于 硬 化 指 数 P 0— 初 始 接 触 应 力 ρ —相对密度 θ 0 — (1- ρ ) a=[ ρ 2 ( ρ - ρ 0 )]/ θ 0

烧结-粉末冶金原理PPT(4)

烧结-粉末冶金原理PPT(4)
烧结机构,即解决How的问题, 也就是说物质迁移方式和迁移速度
2020/5/24
Part 2: 粉末烧结
研究方法:
烧结几何学 烧结物理学 烧结化学
计算机模拟
双球模型
原子迁移机构,扩散机构
组元间的反应(溶解、形成 化合物)及组元与气氛间的 反应
借助于建立物理、几何或化 学模型,进行烧结过程的计 算机模拟(蒙特-卡洛模拟)
23
2020/5/24
Part 2: 粉末烧结
为什么能形成接触面?
➢ 范德华力:接触压力p=20-300Mpa (接触距离为0.2nm时)
➢ 静电力 ➢ 金属键合力:约为范德华力的20倍 ➢ 电子作用力 ➢ 附加应力(存在液相) ➢ 金属键合力 ➢ 电子作用力 ➢ 电子云重叠,导致电子云密度增加
24
2020/5/24
Part 2: 粉末烧结
孔隙数量或体积的演化—致密化 晶粒尺寸的演化—晶粒长大(纳米金属
粉末和硬质合金) 孔隙形状的演化 孔隙尺寸及其分布的演化—孔隙粗化、 收缩和分布
2020/5/24
Part 2: 粉末烧结
研究范畴:
烧结过程的驱动力
烧结热力学,即解决Why的问题 物质迁移方式
• 蒸气压较高:Mn,Zn,Cd,CdO等 • 高温:接近烧结材料的熔点 • 化学活化:添加氯离子的烧结 • 纳米粉末的烧结
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2020/5/24
Part 2: 粉末烧结
由Gibbs-Kelvin公式得到蒸气压差 P=PoγΩ/(kTR)
Po —平面的饱和蒸气压; R—曲面的曲率半径。
49
2020/5/24
Part 2: 粉末烧结
第一章 概述
§1 烧结的定义与分类 §2 烧结理论的研究范畴和目的 §3 烧结技术的发展

粉末冶金PPT课件

粉末冶金PPT课件
• 颗粒表面状态 : 内表面、外表面、 全表面full surface , 内 表 面 远 比 外 表 面 复 杂 complicated、丰富。
第8页/共149页
Part 2:粉末性能表征
2、化学性能 ChemistryFeatures
• 原材料成分elements与组成 compositions,纯度标准,粉末国家及部 级标准GB and BB
第15页/共149页
Part 2:粉末性能表征
Particle shape and the suggested qualitative descr第i1p6页t/o共1r4s9页
Part 2:粉末性能表征
• The equivalent spherical diameter can be determined from surface area, volume project area or settling rate measurements.
第21页/共149页
Part 2:粉末性能表征
• 球形度sphere ability :与颗粒相同体积same volume的相当球体的表面积对颗粒的实际表面积real surface area之比称为球形度。它不仅表征express 了颗粒的symmetry对称性,而且与颗粒的表面粗糙 程度有关。一般情况下,球形度均远小于1。
• Usually,coarse particle 颗粒以single 单 颗 粒 存 在 , fine particles 由 于 表 面 big surface发达而结合binding together,以二 次颗粒形式存在。 第6页/共149页
Part 2:粉末性能表征
• 颗粒的内部结构:与颗粒的外部结构比较, compared with out surface structure, 颗 粒 的 very complicated structures in particles,内部结构非常复杂
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