新型干法窑投料前后的精细操作与控制

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水泥新型干法生产精细操作与管理

水泥新型干法生产精细操作与管理

水泥新型干法生产精细操作与管理首先,精细操作与管理需要从原材料的选用开始。

在新型干法水泥生产中,原材料的选择直接影响到产品的质量。

因此,需要对原材料进行严格的筛选和测试,确保其符合生产要求。

同时,需要根据不同原材料的特性,调整生产工艺和配比,以达到最佳的生产效果。

其次,精细操作与管理需要对生产设备进行科学的管理和维护。

新型干法水泥生产线上有各种设备,如破碎机、磨煤机、回转窑等,这些设备的正常运转对生产的顺利进行至关重要。

因此,需要建立完善的设备管理制度,定期进行设备检查和维护,确保设备的安全可靠性和稳定运行。

另外,精细操作与管理需要对生产过程进行全面的监控和控制。

通过现代化的自动化控制系统,对生产过程中的各个环节进行实时监测和控制,及时发现并解决问题。

同时,还需要建立健全的质量管理体系,对产品质量进行全面监控,确保产品符合标准和要求。

最后,精细操作与管理需要对员工进行培训和管理。

员工是生产线上最重要的环节,他们的素质和技能直接关系到生产的质量和效率。

因此,需要建立完善的培训机制,加强员工的技能培训和安全教育,提高员工的素质和管理水平。

总之,新型干法水泥生产的精细操作与管理是一个需要全面考虑的系统工程,需要从原材料选择到设备管理,再到生产过程监控和员工管理等各个环节,都需要严格把控,以确保产品质量和生产效率。

通过精细操作与管理,才能实现生产的高效率和稳定性,为企业的可持续发展打下坚实基础。

新型干法水泥生产中的精细操作与管理还包括对环保和能源消耗的管理。

随着环保意识的不断提高,水泥生产企业也需要主动采取措施,减少对环境的影响。

在新型干法水泥生产中,对废气排放、废水处理、固体废弃物处理等环保措施要求更加严格。

因此,企业需要建立完善的环保管理体系,投入资金和技术研发,达到环保排放标准。

另外,新型干法水泥生产也需要高度关注能源消耗问题。

作为一个能源密集型行业,水泥生产中耗能问题一直备受关注。

因此,精细操作与管理也包括对能源消耗的有效管理。

新型干法窑中控操作要点及常见故障应对措施

新型干法窑中控操作要点及常见故障应对措施

失败案例一:操作失误导致设备损坏
要点一
总结词
要点二
详细描述
操作失误导致了设备损坏,增加了维修成本和生产压力。
某企业在新型干法窑中控操作过程中,由于操作人员技能 不足或疏忽大意,导致设备出现了严重的损坏。企业不得 不投入大量人力物力进行维修和更换部件,增加了维修成 本和生产压力。此事件暴露了企业在员工培训和管理方面 的不足,需要进行改进。
确认原料
确认所使用的原料符合生产要求,并且准备好适量的原料储备。
确认工艺参数
根据生产计划,确认新型干法窑的工艺参数,如温度、压力、气氛 等。
操作规程
01
02
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启动设备
按照操作顺序启动新型干 法窑的机械、电气和控制 系统,确保设备正常运行 。
监控参数
在生产过程中,密切监控 各种工艺参数,如温度、 压力、气氛等,以及设备 运行状态。
THANKS
感谢观看
保养计划
制定详细的保养计划,包括日常保养、定期保养和特殊保养,确保 设备的正常运行。
维修快速
建立快速响应机制,对设备故障进行快速处理,缩短设备停机时间, 提高设备利用率。
故障预防优化
故障分析
对设备故障进行详细分析,找出故障原因,制定相应的预防措施 。
预防措施
根据故障分析结果,采取相应的预防措施,如定期更换易损件、加 强设备密封等。
压力控制异常
可能是由于管道堵塞、阀门故障或泵浦异常等原因引起。
产品质量不稳定
可能是由于原料成分变化、热工参数波动或设备运行不稳定等原 因引起。
03
新型干法窑中控操作故障 应对措施
机械故障应对措施
设备维护
定期对机械设备进行维护和保养,保持设备良好的运 行状态。

新型干法窑中控操作要点及常见故障应对措施

新型干法窑中控操作要点及常见故障应对措施

该工艺在生产过程中,通过一系列净化处理措施,确保废气、废水等污染物达标排放。
新型干法窑生产的水泥等产品质量稳定,强度高,广泛应用于各类建设工程。
03
02
01
中控操作是新型干法窑生产过程中的核心环节,对生产线进行实时监控,确保稳定运行。
监控生产过程
通过对中控系统采集的数据进行分析,及时调整生产参数,实现产能最大化。
优化控制算法
粉尘排放控制
01
通过中控系统精确控制除尘设备的运行参数,确保粉尘排放符合国家标准。同时,中控系统需监测粉尘排放数据,为环保部门提供实时数据支持。
废气处理
02
利用中控系统实现对窑尾废气的实时监测和调节,确保废气处理设备正常运行,降低污染物排放。
噪音控制
03
通过中控系统优化设备运行参数,降低设备噪音,改善生产环境。
窑内温度:通过调整燃料量、助风量等参数,控制窑内温度在规定范围内,确保产品烧成质量。
压力控制:稳定窑内压力,防止窑内气体外泄或外部空气进入,确保生产安全。
窑内气氛:监测窑内氧气和一氧化碳含量,调整燃烧器参数,保持合适的氧化还原气氛。
在掌握这些中控操作要点的同时,操作人员还需密切关注窑炉的运行状况,及时发现并处理常见故障,确保窑炉的稳定运行。
05
CHAPTER
中控操作的节能与环保
采用高效、低氮燃烧器,提高燃料燃烧效率,降低能耗。通过中控系统精确控制燃烧器的风、油、气比例,实现最佳燃烧状态。
高效节能燃烧器
利用窑尾废气余热预热原料或助燃空气,减少能源消耗。中控系统需监控余热回收系统的运行参数,确保其稳定运行。
余热回收技术
应用先进控制算法,如模糊控制、神经网络等,提高中控系统的控制精度和响应速度,进一步降低能耗。

新型干法窑风、煤、料和窑速的合理控制

新型干法窑风、煤、料和窑速的合理控制

新型干法窑风、煤、料和窑速的合理控制【中国水泥网】作者:徐秉德单位:中国水泥网搜集整理【2010-12-13】摘要:操作好预分解窑,风、煤、料和窑速的合理匹配是至关重要的。

喂多少料,需要烧多少煤,也就决定了系统排风量。

根据窑内物料的煅烧状况,窑速该打多快,窑操作员必须随时做到心中有数,本文主要讲述新型干法水泥生产回转窑熟料烧成过程中风、煤、料和窑速的合理控制。

1.窑和分解炉风量的合理分配窑和分解炉用风量的分配是通过窑尾缩口和三次风管阀门开度来实现的。

正常生产情况下,一般控制氧含量在窑尾为1%左右,在炉出口为3%左右。

如果窑尾O:含量偏高,说明窑内通风量偏大。

其现象是窑头窑尾负压比较大,窑内火焰较长,窑尾温度较高,分解炉用煤量增加时炉温上不去,而且还有所下降。

出现这种情况,在喂料量不变的情况下,应关小窑尾缩口闸板开度(当三次风管阀门开度较小时也可开大三次风阀门,以增加分解炉燃烧空气量,也有利于降低系统阻力)。

与此同时,相应增加分解炉用煤量,以利于提高人窑生料CaCO3分解率。

如果窑尾O2含量偏低,窑头负压小,窑头加煤温度上不去,说明窑内用风量小,炉内用风量大。

这时应适当关小三次风管阀门开度。

需要时增加窑用煤量,减小分解炉用煤量。

2.窑和分解炉用煤分配比例分解炉的用煤量主要是根据人窑生料分解率、C5和C1出口气体温度来进行调节的。

如果风量分配合理,但分解炉温度低,人窑生料分解率低,C5和C1出口气体温度低,说明分解炉用煤量过少。

如果分解炉用煤量过多,则预分解系统温度偏高,热耗增加,甚至出现分解炉内煤粉燃尽率低,煤粉到C5内继续燃烧,致使在预分解系统产生结皮或堵塞。

窑用煤量的大小主要是根据生料喂料量、人窑生料CaCO3分解率、熟料升重和fCaO来确定的。

用煤量偏少,烧成带温度会偏低,生料烧不熟,熟料升重低,fCaO高;用煤量过多,窑尾废气带人分解炉热量过高,势必减少分解炉用煤量,致使人窑生料分解率降低,分解炉不能发挥应有的作用,同时窑的热负荷高,耐火砖寿命短,窑运转率就低,从而降低回转窑的生产能力。

新型干法窑投料操作的注意事项

新型干法窑投料操作的注意事项

新型干法窑投料操作的注意事项对预分解窑来说,升温投料一定要把握好以下几点:投料前烧成带和投料时分解炉出口气体的温度、投料时的窑速、投料量的大小和加料的幅度、窑尾排风机的风量等。

1 投料前烧成带温度的控制投料前二、三次风温比正常时要低许多,特别是在使用质量差的煤粉时,若窑内火焰不加适当控制,易出现局部高温现象,投料后易出现烧成带窑衬呈暗红,窑头温度低,黑火头长,甚至出现煤粉不完全燃烧现象。

严重时窑内煤粉不立即着火,片刻后又爆燃,即“闪燃现象”。

分解炉开始喂煤后,煤粉燃烧所需的温度是依靠窑内高温气体提供,若窑内热气温度不足,就不能为分解炉煤粉完全燃烧提供足够的热量,炉内未燃尽的煤粉会被气流带入最下级旋风筒内继续燃烧,易造成该旋风筒堵塞。

另外,当窑内出现“闪燃现象”时,预热器系统负压会产生较大幅度的波动,易造成投料后预热器内物料塌料和旋风筒堵塞;烧成带温度不足,投料生产后还容易“窜生料”。

当烧成带温度不足时,可通过适当增加窑头喂煤;增大燃烧器旋流风阀门开度、适当减少系统排风量、适当增加一次风用量等措施,待烧成带温度正常后,方能进行投料操作。

当使用煤质好,窑头燃烧器旋流风过大,系统排风量小,窑头喂煤量大时,则易形成烧成带温度过高,且窑头温度集中。

透过看火镜,火焰白亮刺眼,窑衬白亮,这时很容易烧坏前窑衬,造成红窑事故。

当出现上述现象时,应立即较大幅度减少窑头喂煤,增加系统排风量,根据情况适当减少一次风量,调整内外风比例,加大外风,减少内风,待烧成带温度、亮度适中,窑尾及预热器温度适当后,再进行投料操作。

2 投料时,分解炉出口气体的温度的控制投料前分解炉喂煤量一般控制在正常水平的20%~30%,炉内煤粉着火燃烧温度由窑内高温气体提供,燃烧所需氧气主要由三次风提供。

煤粉燃烧后分解炉内温度逐渐上升,当分解炉出口气体温度或最低级旋风筒出口气体温度上升到某一温度时,就应投料。

投料时分解炉出口气体的温度我们称为“投料温度”,此温度比正常生产时分解炉出口气体的温度低,这有几方面的原因:(1)开始投料后,生料从均化库下计量仓卸出,经输送设备、预热器、旋风筒,到分解炉,尚需要一段时间(约5~6min)。

论新型干法水泥生产线的精细操作与管理

论新型干法水泥生产线的精细操作与管理

2 0 年 g2 06 期 N . 2 0 o2 06
谢克平 :论新型干法水泥生产线的精细操作与管理
新世纪话伲
过大物料卡住 , 内常被水分过大物料堵塞 ,金属 机 杂质常混入其中; ( 锤头及篦条等磨损严重,连续运行不足1 2 ) 个月 就要全套更换; ( 破碎出的产品粒度无法满足下道工序要求 , 3 ) 入球磨机的物料粒度大于2 m 5 的部分在1%以上 } m 0 ( 设备缺乏密封,到处漏料冒灰,石块飞溅。 4 )
中图分类号: Q 7. T l 8 2
文献标识码: B
文章编号:1 8 43 06 2 01 3 0 - 7( 0) - 0- 00 2 00 0
论新 型干 法水 泥生产 线的精 细操 作与 管理
谢 克平
新型干法水泥生产线至今在我国已有60 0 余条,
但运转水平参差不齐 ,对此进行研讨并找出改进提 高的途径是很有现实意义的。这不仅可以提高我国 新型干法窑的整体运转水平,缩短与国际先进水平
的差距 ,更是水泥市场 竞争 日趋激 烈所必需 。当前 ,
1 %以内; . 5
( 系统各处压力合理 ,窑头保持微负压 一2 2 ) O~ 5 a OP ;多 风道 或多通道煤 管 火焰调节 自如 ; ( 篦冷机出口熟料温度、一级预热器 出¨ 3 ) 废气 温度均正常,5 0 似窑的熟料热耗应在3 3 k/ 以 0 0 5 Jg 1 k
1. .2正常运转 的具体标 准 1
1 . 2破碎 系统
( 入窑生料量及成分均受控 ,入窑分解率稳定 1 ) 在9%以上,窑速稳在3 /i以上,熟料fa 稳定在 0 mn r CO
1- .2带病运转的主要 症状 1
( 进入破碎机的物料粒度波动大 ,入料 口常被 1 )

新型干法窑中控操作要点及常见故障应对措施

新型干法窑中控操作要点及常见故障应对措施

新型干法窑中控操作要点及常见故障应对措施一、前言作为生产过程中的关键环节,窑中控制系统的运作对于生产效率与品质的提升有着至关重要的作用。

在新型干法窑这一高效、低耗的生产设备中,窑中控操作更是需要专业技术、经验丰富的工程师来进行。

本文旨在探讨新型干法窑中控操作的关键要点及常见故障应对措施。

二、新型干法窑中控操作要点1. 窑内温度和过程控制新型干法窑中温度是影响产品质量的关键因素,需要在生产过程中进行严密的控制。

在操作中,需要根据物料的属性、转速、气流等因素进行调控,使温度保持在较为稳定的范围内。

同时,还需要根据产品的质量要求适当调整窑内的气氛、压力等参数。

对于规模较大的生产线,可以选择使用先进的自动化控制软件,实现更为精细化的控制。

2. 各子系统的监控与操作干法窑生产线中的各个子系统,在操作中需要不断监控其运行状态,及时发现并处理潜在的故障。

这些子系统包括煤磨、高温风机、物料输送、电机控制、测量等。

针对不同子系统,需要配备专业技术人员进行操作和维护。

对于一些需要特别注意的子系统,如高温风机,可以安装温度传感器进行实时监测。

3. 安全措施干法窑生产过程中,存在火灾、电气、机械等多种安全隐患。

因此,要在工艺方案中加入安全措施,并设置相关安全设备。

在操作中,需要严格遵守操作规程,禁止不规范操作,确保生产过程的安全。

三、新型干法窑中控常见故障及应对措施1. 窑体断裂窑体断裂是干法窑生产过程中常见的故障之一,一旦发生,会导致生产线停机,影响整个生产线的生产效率。

应对措施:及时停机并切断电源,隔离安全区域。

待窑体完全冷却后,进行维修。

2. 窑头设备故障窑头设备是干法窑生产过程中重要的设备之一,一旦出现故障,会影响物料输送和窑内气氛调节等功能。

应对措施:及时检查热电阻、压力传感器等设备是否正常运行。

如发现故障,需要及时更换或维修。

3. 动力系统故障动力系统故障会影响干法窑生产线的正常运行。

应对措施:及时对传动部件进行维护,并根据生产线的运行状态进行调整。

水泥新型干法生产精细操作与管理

水泥新型干法生产精细操作与管理

水泥新型干法生产精细操作与管理生产线实际运转状态我们分为三种水平:带病运转、正常运转、精细运转。

一.带病运转的主要症状1.1烧成系统1.1.1入窑生料成分波动大或喂料量难以稳定,熟料游离钙忽高忽低,难以控制;1.1.2窑头长期处于明显正压,无法看清窑内火焰,还原气氛城烧,多为黄心料;1.1.3预热器塌料、堵塞频繁,窑后易结圈,窑内火焰无力,煤粉燃烧不完全;1.1.4篦冷机不断堆雪人,常现〃红河",出机熟料温度偏高;1.1.5窑头摄像头、筒体扫描、关键温度、压力仪表坏,操作人员心中无数;1.1.6窑头窑尾粉尘排放明显。

1.2破碎系统1.2.1进入破碎机的物料粒度波动大,大块物料经常卡住入料口,物料过湿造成机内堵塞,金属杂物常混入其中;1.2.2锤头、篦子等易损件磨损严重,连续运行不足一个月就要全套更换;1.2.3破碎出的产品粒度无法满足下道工序要求,对球磨机的粒度大于25mm的部分在10%以上,甚至出现细粉与大粒径比例同时过高的现象;124设备缺乏密封,到处漏料冒灰、向四处飞溅石块。

1.3粉磨系统1.3.1磨机喂料粒度及物料水分控制不好,经常出现饱磨,而被迫减产或止料,磨机不能恒定喂料量,配料控制不准;13.2磨机内衬板、钢球配置不合理,不能定期清仓,隔仓板、磨机筛板经常堵塞;1.3.3磨机内通风不良,磨机压降过大,甚至磨头倒风。

严重时发生〃包球”现象。

系统电耗高,生料大于23kw∙h∕t,水泥(42.5级)大于40kw∙h∕t,闭路系统不重视选粉机的效率;13.4产品成分及细度跳动大,检验合格率不足60%;1.3.5磨机筒体、磨头、磨尾处漏料。

废气排放不能达标。

无噪声控制。

二.正常运转的具体标准2.1烧成系统2.1.1入窑生料量及成分均受控,入窑分解率稳定在90%以上,窑速稳定在3r∕min以上,熟料游离钙稳定在1.5%以内;2.1.2系统各处压力分布合理,窑头保持微负-50Pa~-20Pa,火焰调节自如;2.1.3窑内火焰形状完整有力,很少有塌料、堵塞、结圈、〃雪人〃等故障,机械、电气设备无事故,窑年运转率在90%以上;2.1.4篦冷机出口熟料温度、一级预热器出口废气温度均正常,500t∕d■3135kj∕Kg(750kca1∕kg)内,1000t∕d为3550kj∕kg(850kca1∕kg)内;2.1.5各种仪表及观测手段齐全完好、数据可靠;2.1.6各扬尘、排放点均符合国家标准,尤其窑头、窑尾目测无粉尘。

新型干法窑的操作特点

新型干法窑的操作特点

作者:徐秉德1 烧成带较长,窑速很快预分解窑烧成带的长度约为窑简体直径的5.0—5.5倍,较其它窑型都长。

又由于人窑生料CaC03分解率一般高达90%左右,因此窑内物料预烧好,化学反应速度加快,所以出现窜料的可能性减少,这为提高窑速创造了良好条件。

正常情况下窑速一般控制在3.0r/min左右。

由于窑速快,窑内料层薄,物料填充率只有7%左右,而且来料比较均匀。

所以熟悉预分解窑的窑操作员普遍反映,这种窑料子好烧,好控制,好操作。

但是必须指出,我国绝大多数的预分解窑,包括早期建成甚至在建的,其L/D为15—16,与预热器窑基本相当。

这使出分解带后的生料温度升到1250℃所需时间为预热器窑的近3倍,约15min 左右。

这样,使得已形成的C2S和CaO矿物晶体在较长的过渡带内长大,活性降低,不利于C,S的形成。

为了解决这个问题,德国洪堡公司开发了L/D=10的短窑(我国新疆水泥厂4号窑中4.0m*43m就是这种窑型)。

窑简体的缩短,使过渡带也相应缩短,生料通过过渡带的时间约为6min。

这样刚形成的C2S和刚分解出来的CaO活性很高,有利于C3S的形成和熟料产质量的提高。

由于三通道尤其是四通道燃烧器的广泛应用以及碱性耐火砖质量的提高,为进一步提高烧成温度创造了条件。

窑速也由3.0r/min提高到3.5r/min左右,最高已达4.0r/min,使物料在窑内停留时间相应缩短,从而提高了出过渡带矿物的活性。

烧成温度的提高和窑速的加快,也促进了C3S矿物的形成速率。

而第三代空气梁式篦冷机的广泛应用,使出窑熟料得到急速淬冷,冷却机热回收效率已达73%以上。

所有这些使我国预分解窑的产质量都有很大提高,燃料消耗大大降低,3000t/d以上规模的预分解窑熟料热耗已接近3000kJ /kg。

其热工参数和技术经济指标已达到国际先进水平。

2 黑影远离窑头由于入窑生料CaCO3,分解率很高,窑内分解带大大缩短,过渡带尤其是烧成带相应延长,物料窜流性小,一般窑头看不到生料黑影。

如何解决新型干法窑生料质量控制存在的问题

如何解决新型干法窑生料质量控制存在的问题

如何解决新型干法窑生料质量控制存在的问题为了稳定水泥窑的正常热工操作制度,提高熟料质量,增加产量,保证窑系统的长期安全运行,水泥生产对入窑生料成分的均匀性提出了严格的要求,一般要求入窑生料的KH 标准偏差要小于0.02,最好能小于0.015。

生料均化过程实际贯穿于生料制备的全过程。

目前旋窑生料均化主要由矿山搭配开采(约占均化工作量10%~20%)、原料预均化堆场(约占均化工作量30%~40%)、生料配料粉磨过程的均化作用(约占均化工作量0%~10%)和生料均化库(约占均化工作量40%左右)等4个环节构成生料均化链。

每经过1个环节都会使原料或半成品进一步得到均质化。

在这个生料均化链中,生料均化库作为生料入窑前的最后一道工艺保障,承担了非常重要的任务。

但在实际生产中,往往生料均化库使用几年后,由于堵塞、粘库或设备故障等原因,均化效果会明显下降,大部分均化库的均化系数通常只能保持在3~5。

因此,许多水泥厂实际入窑生料成分的波动很大,难以达到入窑生料稳定性的要求。

为提高入窑生料的稳定性,除了保证矿山合理搭配、预均化堆场和均化库的均化效果外,努力提高在生料配料及粉磨时的均质化作用,不但能降低对生料库均化效果的依赖,还能提高整个均化链的可靠性,为熟料产质量的提高,提供更为有力的保障。

当前生料质量控制过程中存在的问题1.配料秤堵料,大部分新型干法窑水泥厂的生料磨都可以利用窑尾热风,在生料粉磨过程中同时进行烘干。

由于磨机对入磨物料的水分要求降低,大部分原料都采用露天的形式预均化或堆存,结果在配料的时候,水分大的原料堵秤或者架仓频繁发生。

一旦某种原料堵秤或架仓造成某种原料断料,如果不能及时处理,不但造成磨机实际产量下降,而且各种原料不能按预期比例进入磨机混合,出磨生料的成分波动非常大。

2.中间配料仓物料离析,目前许多5000t/d以上的新型干法窑,在设计时往往选用2台管磨或立磨,在生料配料秤前,用1个配料中间仓分成2个下料口将原料分到2台配料秤上配料,物料在中间仓运动过程中,由于颗粒度不同产生离析,使得2台磨实际入磨的原料成分相差很大,2台生料磨在同时运转时的原料配比相差很大。

新型干法窑中控操作要点及常见故障处理

新型干法窑中控操作要点及常见故障处理

新型干法窑中控操作要点及常见故障处理新型干法水泥厂的生产过程,就是以悬浮预热和窑外分解技术为核心,以新型的烘干粉磨及原燃料均化工艺为装备,采用以计算机控制为代表的自动化过程控制手段,实现高效、优质、低耗的水泥生产过程与传统的湿法、干法、半干法水泥生产相比,其工艺流程比较复杂,系统环节多,连续性强。

许多工序联合操作,相互影响,相互制约。

生产过程本身要求具备有高度的稳定性,设备运转的可靠性和参数调节控制的及时性。

这就需要中控的操作人员必须很好的掌握新型干法工艺过程的特点,了解其工作原理和各种工艺热工过程的特性,同时具有机械、电器、自动化过程控制等方面的基本知识,这是提高中控操作水平的基础。

一.中控室操作的一般原则新型干法窑系统操作的一般原则,就是根据工厂外部条件的变化,适时调整各工艺系统参数,最大限度地保持系统”均衡稳定”的运转,不断提高设备运转率。

“均衡稳定”是事物发展过程中的一个相对静止状态,它是有条件和暂时的。

在实际生产过程中,由于各种主客观因素的变化的干扰,难免打破原存的平衡稳定状态,这就需要操作人员予以适当调整,恢复或达到新条件下的新的均衡稳定状态,因此使用各种调节手段来保持或恢复生产的均衡稳定,是中控室操作员的主要任务。

就全厂生产而言,应以保证烧成系统均衡稳定为中心,调整其他系统的操作,就烧成系统本身,应以保持优化的合理煅烧制度为主,力求较充分地发挥窑的煅烧能力,根据原燃料条件及设备状态适时调整各参数,在保证熟料质量的前提下,最大限度地提高窑的运转率。

在烧成中控室的具体操作中坚持“抓两头,保重点,求稳定,创全优”这12字诀,所谓“抓两头”,就是要重点抓好窑尾预热器系统和窑头烧成两大环节,前后兼顾,协调运转;所谓“保重点”,就是要重点保证系统喂煤、喂料设备的安全正常运转,为熟料烧成的“动平衡”创造条件;所谓“求稳定”,就是在参数调节过程中,适时适量小调渐调,以及时地调整克服大的波动,维护热工制度的基本稳定。

干法水泥窑精细操作与管理

干法水泥窑精细操作与管理

精细运转
生料喂料量 或大或小 能控制稳定 很少变动
入窑生料标准偏差 >2%
<1.3%
< 1%
煤粉成分标准偏差 >2%
< 1.3%
<1%
入窑分解率 <90%
>90%
>90%且<95%
熟料游离钙 控制不住 <1.5%
<2.0%且>0.5%
合格率 >90% 合格率>90%
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1-2、窑系统负压控制效果
标准偏差S,越小越 好;必须与中心值配 合,符合正态分布
变异系数R=S/X¯, 越小越好;
均化系数H =S进/S出, 越大越好;
1
n 1
n i1
(Xi
__
X
)2
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控制烧成最高温度的意义 如何判断烧成带温度 影响烧成最高温度的因素 如何控制烧成温度 克服常见的不正确操作
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出篦冷机熟料温度控制
对出篦冷机熟料温度控制的意义 影响出篦冷机熟料温度的因素 如何控制出篦冷机熟料温度
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Hale Waihona Puke 控制出篦冷机熟料温度意义熟料质量需高温状态急冷。 系统热耗高低指标的标志。 熟料输送与由收尘设备所必须。
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如何控制出篦冷机熟料温度
⑴ 采用篦下压力控制篦速的自动控制回路,使料层稳定。 ⑵ 正确处理篦下用风及前、后排风关系。 ⑶ 增加生料喂料量时,要考虑篦冷机用风。
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煤粉质量对预分解窑生产的影响
煤粉水分高:1.在燃烧时形成长火焰;2.在输 送、存贮、喂料过程已引起堵塞;
煤粉细度:煤粉细度变化,必然影响火焰燃烧 速度,造成火焰长度变化;

新型干法窑技改后煅烧操作控制要点

新型干法窑技改后煅烧操作控制要点
料 后系统的顺畅。 2. 正 常 生 产 操 作 2
温 , 定窑况 , 省煤耗是很关键 的。 稳 节
篦 冷 机 的 高 温 端 是 速 冷 区域 。 冷 却 风 机 的 阀 门 开 度 尽 其 量 开 大 . 1 4号 风 机 阀 门 开 展 尽 可 能 开 大 , 般 开 度 应 在 即 ~ 一
8% 以上 。 O
料 层 厚 度 通 过 篦 下 压 力 来 进 行 监 视 , 操 作 员 也 应 根 据 但 出 窑 熟 料 结 粒 情 况 , 度 高 低 来 分 辨 篦 下 压 力 的 高 低 , 时 温 同 通 过 现 场 的观 察 , 断 后 找 出较 灵 活 的有 准 确 性 的 篦 下 压 力 判 作 为 参 照 点 。 以 1号冷 却 机 出 口压 力 作 为 参 考 点 时 , 阀 门 其 开 度 为 9 %时 , 口 压 力 应 控 制 在 6 0 ± 0 P , 床 上 的 料 0 出 3o30 a篦
6 0C 上 时 . 先 给 分 解 炉 喂 煤 点 炉 ( 种 方 法 是 先 点 炉后 0  ̄以 可 这
投 料 , 可 以先 投 料 后 点 的方 法 ) 待 混 合 室 温 度 及 其 出 口 也 。⑧
温 度 有 上 升 .且 混 合 出 口温 度 达 8 0 以上 时 .适 当拉 风 投 0% 料 , 般 喂 料 泵 压 在 1 0 O a左 右 , 后 逐 步 增 加 喂 料 量 , 一 50P 以 调 节 煤 粉 加 入 量 , 当提 高 窑 速 , 至 正常 为止 。 适 直
即是 保 持 篦 床 上 料 层 均 匀 . 是 红料 时 愈 是 要 保 持 料 层 的 厚 愈 度 以保 护 篦 板 。 再 次 是 操 作 员 要 清 楚 地 了解 篦 冷 机 的 结 构 , 了解 各 冷 风 机 的现 场 位 置 及 其 性 能 规格 。在 生 产 中能 否 优 化

新型干法水泥生产线回转窑操作技术

新型干法水泥生产线回转窑操作技术

悬浮预热窑外分解技术---中控室窑操作员操作技术1 窑操作员现场看火的具体要求1)作为一名回转窑操作员,首先要学会看火。

要看火焰形状、黑火头长短、火焰亮度及是否顺畅有力,要看熟料结粒、带料高度和翻滚情况以及后面来料的多少,要看烧成带窑皮的平整度和窑皮的厚度等。

2)操作预分解窑要坚持前后兼顾,要把预分解系统情况与窑头烧成带情况结合起来考虑,要提高快转率。

在操作上,要严防大起大落、顶火逼烧,要严禁跑生料或停窑烧。

3)监视窑和预分解系统的温度和压力变化、废气中O2和CO含量变化和全系统热工制度的变化。

要确保燃料的完全燃烧,减少黄心料。

尽量使熟料结粒细小均齐。

4)严格控制熟料fCaO含量低于1.5%,立升重波动范围在±50g/L以内。

5)在确保熟料产质量的前提下,保持适当的废气温度,缩小波动范围,降低燃料消耗。

6)确保烧成带窑皮完整坚固,厚薄均匀,坚固。

操作中要努力保护好窑衬,延长安全运转周期。

2预热器系统的调节2.1 撒料板角度的调节撒料板一般都置于旋风筒下料管的底部。

经验告诉我们,通过排灰阀的物料都是成团的,一股一股的。

这种团状或股状物料,气流不能带起而直接落入旋风筒中造成短路。

撒料板的作用就是将团状或股状物料撒开,使物料均匀分散地进入下一级旋风筒进口管道的气流中。

在预热器系统中,气流与均匀分散物料间的传热主要是在管道内进行的。

尽管预热器系统的结构形式有较大差别,但下面一组数据基本相同。

一般情况下,旋风筒进出口气体温度之差多数在20℃左右,出旋风筒的物料温度比出口气体温度低10℃左右。

这说明在旋风筒中物料与气体的热交换是微乎其微的。

因此撒料板将物料撒开程度的好坏,决定了生料受热面积的大小,直接影响换热效率。

撒料板角度的太小,物料分散效果不好。

反之,极易被烧坏,而且大股物料下塌时,由于管路截面积较小,容易产生堵塞。

所以生产调试期间应反复调整其角度。

与此同时,注意观察各级旋风筒进出口温差,直至调到最佳位置。

水泥新型干法生产精细操作与管理工艺培训课件

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在取样点的设置上要注意样品代表性,一般是在末级 预热器下料管进入窑尾烟室之前,取样管向前下方倾斜。
3.3如何控制入窑分解率
3.3.1如果属于从来未达到过90%的情况,应考虑分解炉内 的煤粉燃烧条件不理想,此时可在最低级预热器内观察到 有火星出现;或热交换效果不良,这可能是投料、给煤点 位置、风向、风量不合理等情况所致。
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2.2破碎系统 2.2.1入料粒度、水分及品位基本符合生产要求。破碎机不 会因此而不能正常工作; 2.2.2锤头、篦子等易损件能维持运转三个月左右,而不影 响破碎产品质量; 2.2.3产品粒度符合质量规程要求,为下一道工序创造良好 条件; 2.2.4设备四周不存在漏料、溅料的情况。收尘效果基本合 格
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生产线实际运转状态我们分为三种水平:带病
运转、正常运转、精细运转。
一、带病运转的主要症状
1.1烧成系统
1.1.1入窑生料成分波动大或喂料量难以稳定,熟料游离钙
忽高忽低,难以控制;
1.1.2窑头长期处于明显正压,无法看清窑内火焰,还原气
氛煅烧,多为黄心料;
4.1.3.2一次游离氧化钙 经高温呈“死烧状态”,晶体
国内水泥企业一般规定,用于球磨机的物料,破碎后 的产品粒度小于25mm(根据国外资料,生料管磨物料< 20mm),合格率大于85%-90%,以满足生料磨的需要;立磨 物料<0.05D。并严格控制破碎物料粒度的上限。
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1.1.3破碎产品过细所带来的不利结果
(1)不利于磨机的操作稳定,容易使磨机产生振动
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3.3.2对于短时间未达到90%的情况,则应从操作上找原因 ,尤其是工艺参数的波动,比如煤粉细度过粗、煤粉秤故 障、生料塌料、三次风温或风量变化等,甚至有直接分料 到缩口上方的塌料,都可能是诱导因素。

新型干法水泥窑的合理操作

新型干法水泥窑的合理操作

新型干法水泥窑的合理操作闫俊斌,陈君峰(内蒙古建材科研设计院有限责任公司,内蒙古呼和浩特 010010) 摘 要:窑外分解窑上影响热工制度的可变因素较多,系统操作要有预见性,前后兼顾,熟悉并了解设计中所设置的操作控制手段的目的和意义,针对生产中出现的问题及时、正确地去调节,从而使整个系统尽快恢复正常,达到优质、高产、低耗的目的。

关键词:窑外分解窑;操作控制;热工制度 中图分类号:T Q17216+22129 文献标识码:C 文章编号:1007—6921(2006)16—0113—02 新型干法水泥生产技术的应用,使水泥生产在大型化方面有了新的突破,更重要的是它指标的先进性和技术上的实用性。

但新型水泥窑外分解技术本身的先进性却与过程的复杂性并存,因此,掌握窑外分解煅烧系统的合理操作十分重要。

在窑外分解窑上影响热工制度的可变因素较多。

除风、煤、料和窑速外,全系统的阻力变化,入分解炉的三次风湿、风量的变化,窑尾缩口闸板的开度,预热器及下料管的结皮和堵塞,冷却机内料层厚度及冷却风量的调整等,都将会影响预分解窑的正确操作。

对上述因素如果分析判断不准,操作调整不正确,或不及时,全系统的热工制度很快就会被破坏,影响窑的正常运行。

1 预热器系统中需调节使用的操作控制手段1.1 物料扩散板插入深度的调节物料扩散板是为了防止物料以团状或股状进入预热器管道,使气流无法带起而直接落入下一级旋风筒中,造成部分物料短路而设定的。

由于在预热器中气流与物料间的传热主要在管道中进行,因此物料扩散板的插入深度,应以物料最大强度地分散下降,而不短路为目标,尽量增加物料在管道中的路程,提高其热交换效率。

若扩散板插入的过深,则阻力增大,若扩散板插入的过浅,则起不到扬料、扩散的作用。

因而在正常的生产中,应不断的调整扩散板插入的深度,直至最佳位置。

1.2 正确使用防堵吹风装置各级旋风筒的下部锥体及下料管的排灰阀处,大部分设有防堵吹风装置,其目的是为了防止这些部位因内径较小,负压较大,物料分散不好易造成堵塞而设置的。

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新型干法窑投料前后的精细操作与控制
摘要:
摘要:对预分解窑来说,升温投料一定要把握好以下几点:投料前烧成带和投料时分解炉出口气体的温度、投料时的窑速、投料量的大小和加料的幅度、窑尾排风机的风量等。

新型干法窑投料前后的精细操作与控制
对预分解窑来说,升温投料一定要把握好以下几点:投料前烧成带和投料时分解炉出口气体的温度、投料时的窑速、投料量的大小和加料的幅度、窑尾排风机的风量等。

1 投料前烧成带温度的控制
投料前二、三次风温比正常时要低许多,特别是在使用质量差的煤粉时,若窑内火焰不加适当控制,易出现局部高温现象,投料后易出现烧成带窑衬呈暗红,窑头温度低,黑火头长,甚至出现煤粉不完全燃烧现象。

严重时窑内煤粉不立即着火,片刻后又爆燃,即“闪燃现象”。

分解炉开始喂煤后,煤粉燃烧所需的温度是依靠窑内高温气体提供,若窑内热气温度不足,就不能为分解炉煤粉完全燃烧提供足够的热量,炉内未燃尽的煤粉会被气流带入最下级旋风筒内继续燃烧,易造成该旋风筒堵塞。

另外,当窑内出现“闪燃现象”时,预热器系统负压会产生较大幅度的波动,易造成投料后预热器内物料塌料和旋风筒堵塞;烧成带温度不足,投料生产后还容易“窜生料”。

当烧成带温度不足时,可通过适当增加窑头喂煤;增大燃烧器旋流风阀门开度、适当减少系统排风量、适当增加一次风用量等措施,待烧成带温度正常后,方能进行投料操作。

当使用煤质好,窑头燃烧器旋流风过大,系统排风量小,窑头喂煤量大时,则易形成烧成带温度过高,且窑头温度集中。

透过看火镜,火焰白亮刺眼,窑衬白亮,这时很容易烧坏前窑衬,造成红窑事故。

当出现上述现象时,应立即较大幅度减少窑头喂煤,增加系统排风量,根据情况适当减少一次风量,调整内外风比例,加大外风,减少内风,待烧成带温度、亮度适中,窑尾及预热器温度适当后,再进行投料操作。

2 投料时,分解炉出口气体的温度的控制
投料前分解炉喂煤量一般控制在正常水平的20%~30%,炉内煤粉着火燃烧温度由窑内高温气体提供,燃烧所需氧气主要由三次风提供。

煤粉燃烧后分解炉内温度逐渐上升,当分解炉出口气体温度或最低级旋风筒出口气体温度上升到某一温度时,就应投料。

投料时分解炉出口气体的温度我们称为“投料温度”,此温度比正常生产时分解炉出口气体的温度低,这有几方面的原因:
(1)开始投料后,生料从均化库下计量仓卸出,经输送设备、预热器、旋风筒,到分解炉,尚需要一段时间(约5~6min)。

在这段时间内,分解炉温度是不断升高的,若“投料温度”与正常生产时炉出口温度相近,在投料后,当物料到达分解炉时,炉内温度会高出正常温度许多。

(2)喂料量是由0逐渐增加到设定喂料量的,因卸料阀是由关闭状态逐渐增大到设定喂料量对应的某一阀门开度的,所以首先进入炉内的物料要比设定的喂料量低(这一时间段较短),若此时窑内温度太高,会造成发粘的物料未入窑先堵在最低级旋风筒。

须指出,投料时,若炉温不断升高,已接近或超过正常生产时的炉温,且上升速度较快,应立即减少分解炉喂煤量,而不应通过增加喂料量来降低炉出口气体温度。

因为喂入炉内的煤粉是以气力输送装置送至炉内的,运动速度快,生料从计量仓卸出到达分解炉所需时间要比煤粉从煤粉仓卸出到达分解炉所需时间要长得多,一般前者是后者的几十倍。

(3)冷窑升温时间相对较长,头煤燃烧后煤灰留在窑内,特别是窑内大面积换耐火砖后,需要较长时间升温,这时带入窑内的煤灰是不能被忽视的问题。

煤灰的掺入使出窑熟料KH降低,SM降低,IM升高,煤灰量大时料子特别易烧,往往会出现窑内物料结成软而粘的大块,大块在窑内的翻滚中不断粘结变大,严重时会产生“烧流”现象。

其掉落在篦冷机后易堵塞前端箆板,堆“雪人”,造成前端箆床工作电流大等。

因此,投料后有意将投料温度控制低一些,其目的是有意放一些入窑物料分解率低的物料到窑内,使这些物料中一部分硅酸盐分解反应在窑内完成,相当于减少了物料在窑内烧成带停留的时间,若操作得当,在窑内大量煤灰的影响下头股物料仍能达到正常煅烧状态。

但应注意低炉温控制时间一般较短,以后要及时恢复炉温,否则会造成“窜料”。

3 投料时窑速的控制
投料后在窑系统正常情况下,保持较快窑速,使炽热的熟料尽快出窑,对提高二、三次风温、防止窑内低温长焰、防止结长副窑皮和防止窑尾烟室结皮有利。

二次风温的提高对投料后烧成带补挂窑皮有利;三次风温的提高能够有效改善分解炉内煤粉燃烧环境,防止炉内煤粉的不完全燃烧。

炉内煤粉燃烧状况变好,为进一步增加喂料量创造了条件。

但投料后喂料量相对正常喂料量少,喂料量、喂煤量相对波动较大。

物料在预热器、分解炉内分散及与热气体换热效果较差。

窑、预热器、篦冷机系统压力温度相对波动较大,操作控制比正常生产要困难一些,所以以较快窑速运行时,应注意监控窑尾烟室温度、分解炉出口气体温度、主机电流等参数的变化趋势。

若窑内温度有下降趋势时,应适当降低窑速,加强窑内煅烧,以保证出窑熟料质量的合格。

针对2500t/d预分解窑,投料时窑速控制在2.2r /min较为适宜。

4 喂料量的大小
投料前分解炉炉壁衬料温度较低,三次风温低,若起步投料量大,物料在炉内分解时,吸收热量较大,更不利于炉内煤粉的燃烧,炉温波动大,会造成炉内煤粉不完全燃烧。

例如某2500t/d水泥厂,冷窑点火升温投料,起步投料100t/h,但因该厂使用煤粉质量差,投料后虽然分解炉喂煤量不断增加,但炉出口气体温度出现了不升反降的现象,被迫止料,重新起步投料量改为70t/h,才再未出现此情况。

一般情况下,冷窑点火升温投料的起步喂料量约为正常投料量的40%~50%,当然这与分解炉结构、炉燃烧器型式、安装位置、煤质、料子成分等有关。

5 投料时系统的排风量控制
(1)在满足烧成温度的条件下,投料前及投料时,适当的系统排风量,对加强预热器及分解炉的预热,以及对生料在预热器内与高温气体进行换热,和对稳定分解炉内煤粉燃烧和碳酸盐分解有利。

(2)预分解窑和传统窑比较,增加了分解炉以及与窑炉相匹配的预热器,这使主排风机用风量与传统窑有较大差别。

对某一具体型式、规格的预热器系统来说,各级旋风筒进、出口气体流量、流速有一定范围要求。

若偏离此范围,则影响旋风筒连接管道内生料与热气的换热效率,影响旋风筒的分离效率。

若旋
风筒出口风量小,该旋风筒上方的生料部分会短路,直接塌落在该旋风筒内,引起预热器系统塌料。

各级旋风筒的分离效率与其进口风量有密切关系,风量过低,则气体流速低,物料在旋风筒内所受离心力小,不仅影响该旋风筒分离效率,而且使整个预热器系统物料与热气体的换热、分离处于紊乱状态。

但这并不是说预热器系统排风量越大越好,若排风量过大,系统压损大,主排风机电耗急剧增大,废气温度高,系统热耗大,而且加重了降温设备、窑尾收尘器的负担。

在旋风筒因气体风速过高,已收集的料粉会被高速气流重新带入气流中,反而造成旋风筒分离效率下降。

对分解炉而言,一般都是经过冷模试验,对其截面风速、缩口处气体、进出口气体流速,以及物料、气体在炉内停留时间等均有要求,若通过炉内气体量偏离设计值过大,会对分解炉的温度场、浓度场、速度场产生较大影响。

因此,投料时主排风机排风量应与设计值相近。

6 投料后的加料幅度及加料至正常喂料量的时间投料后每次增加生料喂料量的幅度一般为正常喂料量的5%左右。

增加喂料量的幅度不应过大,以免引起预热器系统塌料或分解炉、预热器内温度、压力产生较大波动,但可适当提高加料频率,以及缩短窑系统过低喂料量运行时间。

应注意的是,当喂料量达到正常喂料量的85%左右时,应保持此喂料量稳定30min左右。

分解炉内煤粉燃烧速度受其化学反应速度控制。

当窑喂料量达到正常生产的85%时,虽然热熟料已进入冷却机,但窑、分解炉、预热器、冷却机内部衬料及气体温度与正常生产时相比还有差别。

若从投料到喂料量达到正常的时间过短,炉内煤粉燃烧反应因环境温度不足,其燃烧反应速度慢,产生的热量不足以补偿正常喂料时生料中碳酸盐分解吸收的热量,造成煤粉不完全燃烧。

虽然这时分解炉喂料量已不少,但炉温却不断下降,炉内煤粉不完全燃烧现象加剧,若不及时扭转这种局面会造成窑内物料因预热不足而跑生料,或造成炉内大量未燃尽煤粉在最下级旋风筒继续燃烧而引起旋风筒堵塞。

一般冷窑升温投料后2h左右,喂料量可加至正常水平。

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