第4章 煤粉制备系统及设备模板

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煤粉制备系统资料

煤粉制备系统资料
磨煤机装球量最少,磨煤机电耗最低的钢球充 满系数。
动力工程系
华北电力大学
NCEPU
通风量
通风量过大时
• 燃料分布均匀,磨煤出力增加 • 磨煤机出口粗分量增加,分离器回粉增多,磨煤机电耗和通风
电耗增加,经济性较差。
通风量过小时
• 原煤大多集中于筒体进口处,磨煤机出力下降,多为细粉 • 通风电耗小
堆积特性
动力工程系
华北电力大学
NCEPU
水分对煤粉特性的影响
过高:影响着火和燃烧;煤粉仓易结块;管路 堵塞,引起断煤。
过低:易引起自燃和爆炸,增加干燥能耗 运行时应严格控制磨煤机出口温度、出口煤粉
细度、出口煤粉水分。
动力工程系
华北电力大学
第二节 煤粉细度
NCEPU
煤粉颗粒形状很不规则; 粒径为1-300μm,大部分为20-60 μm ;
煤制成合格煤粉的系统称为制粉系统。
中间储仓式 磨成的煤粉先储存在煤粉仓内,根 (筒式球磨机) 据负荷要求再由煤粉仓送入炉膛。
直吹式
(中速磨或 风扇磨)
磨成的煤粉从磨煤机直接吹入炉膛。
动力工程系
华北电力大学
NCEPU
一、直吹式制粉系统
中速磨正压直吹制粉系统
主要设备 •磨煤机 •给煤机 •密封风机 •一次风机 •分离器 •挡板 •管道
动力工程系
华北电力大学
三、高速磨煤机
1)结构简单,尺寸小 2)原理:撞击、磨擦 高 水分褐煤(软)干燥作 用强
3)本身为排粉机直吹 式
4)用热风或高温烟气来 干燥
5)易磨损,适用于水分 较大的褐煤
动力工程系
NCEPU
华北电力大学
NCEPU

第四章 煤粉制备系统及设备讲解

第四章 煤粉制备系统及设备讲解
EN10204.21和ASTM E 11标准。
2019年8月4日
第一节 煤粉的性质
三、煤粉的颗粒组成特性
1. 破碎公式—煤粉颗粒组成曲线(粒度分布特性)
2. 均匀性指数n
Rx 100e(bxn )
(1)n↑→煤粉粒度分布较均匀 (2)n取决于磨煤机和粗粉分离器的型式 (3)n=0.8~1.2
—— 把粉尘或者粉料自由填充于某一容器中,在刚填充 完成后所测得的单位体积质量。 疏松煤粉:0.4~0.5 t/m3 自然压紧:≈0.7 t/m3
2019年8月4日
第一节 煤粉的性质
一、煤粉的一般性质
3. 流动性 (1)气力输送:颗粒小→
比表面积大→吸附大量 空气→堆积角小→流动 性好 (2)泄露 (3)自流现象
2. 表示方法
70号筛子,每厘米长度上有70个筛孔,边长为 90μm,故用R90表示细度。如R90=20%,表示煤粉经70 号筛子筛分后,还有20%的煤粉没有通过筛子。
2019年8月4日
ASM200 三维振动筛分仪
德国西伯(Siebtechnik GmbH)公司
技术参数: 应用领域: 料径分析、物料分离
(5)有足够的点火温度——粉尘爆炸大都起源于外部明火,如机械撞击, 电焊和切割,静电火花或电火花,摩擦火花,火柴和高温体传热等。 这类火源最低点火温度为300~500 ℃。
(6)足够的氧气——粉尘悬浮环境中需含有足够维持燃烧的氧气。 (7)粉尘紊动程度——悬浮在空气中的粉尘,紊动强度越大,越易吸收
空气中的氧气而加快其反应速率,从而容易爆炸。
2019年8月4日
煤粉仓顶部泄漏现场
2019年8月4日
第一节 煤粉的性质
一、煤粉的一般性质

锅炉原理第四章煤粉制备系统及设备

锅炉原理第四章煤粉制备系统及设备

lg ln 100 lg ln 100
n
R200
R90
lg 200
90
b
1 90n
ln
100 R90
3
四、煤粉的经济细度
影响因素:挥发份、粗粉分离器性能
R jj 90
4
0.8nVdaf
%
4
第二节 磨煤设备及其特性
磨煤机工作机制:撞击、挤压、研磨
低速磨煤机:16-20r/min 中速磨煤机:50-300r/min 高速磨煤机:500-1500/min
辊-碗式(碗 式磨煤机、 BR型磨煤 机)
辊-环式 MPS
球-环式 E型 11
12
影响中速磨煤机工作的因素
(1)转速 (2)通风量 例如:E型1.8-2.2kg/kg (3)风环气流速度 (4)碾磨压力 (5)燃料性质 Mar, Aar, Ke, HGI
中速磨煤机的特点:
(1)结构紧凑、占地面积小、重量轻、投资省 (2)运行噪音小 (3)电耗低 (4)金属损耗低 (5)煤粉均匀性指数较高 (6)变工况方面

万人防火不算多,一人失火了不得。20.10.292020年 10月29日星期 四10时 1
三、风扇 磨煤机
14
适合 Kkm 1.3 (HGI ) 70 Ke 3.5 的褐煤和烟煤
风扇磨煤机的特点:
(1)系统简单 (2)尺寸小 (3)金属耗量低 (4)运行电耗低 (5)磨损件磨损严重、维修频繁 (6)煤粉粗且不均匀
15
第三节 煤粉制备系统
制粉系统:直吹式, 中间储仓式
一、直吹式
16
17
18
二、中间储仓式
19
两种制粉系统比较:
直吹式: (1)系统简单、设备少、布置紧凑、投资省 (2)运行电耗低 (3)可靠性低 (4)时滞大,灵活性差 (5)易出现风煤不均

第四章_锅炉制粉系统

第四章_锅炉制粉系统

(1)磨煤机消耗的电功率
Pdw
1 (0.122D3 Ln gp 0.9 K hj K r 1.86DLnS) Pfj cddj
电动机到磨煤机的传动效率,约0.85 电动机效率,0.92~0.94 钢球堆积密度一般取4.9t/m3 燃料性质修整系数无烟煤0.95,其他1.05 茼体及护甲总厚度一般为0.07~0.1
细粉出口 活动环 煤粉在折向板处急转弯 环形区内煤粉做旋转运动 锁气器
锥体下部速度4~6m/s 粗粉回粉管 进口速度18~25m/s
2)工作过程: 调节折向板与圆周切线夹角,改变活动环位置,改变通风量均可 调整煤粉细度 3)特点 适用于低速球蘑机
2.回转式粗粉分离器图4-26
细粉风混合物出口
锁气器
4.4制粉系统
2.国产300MW机组中速磨正压直吹式制粉系统
见图4-16
优点:1)冷一次风是干净得空气,工作条件好风机结构简单.
2)风机压头高,可兼做密封风机. 3)干燥剂热风温度不受一次风影响.
4)一次风是独立系统,锅炉负荷变化对其影响很 小. 缺点:1)磨煤机故障或不稳定时,对锅炉运行影响很大. 2)一次风管的煤粉均匀性较差. 3)从给煤量的变化 到煤粉量的变化有较大的滞后,对锅炉负荷变化的响应慢. 4)对煤种的适应性较差. 5)低负荷时运行风煤比增加,单位制粉电耗增大. 3.国外引进双进双钢球磨煤机正压直吹式制粉系统 见图4--19 工作原理:煤和干燥剂热风由两端的中空轴进入,煤粉在对流风的作用下,由中 空轴的环形出口吹出,进入分离器进行分离
一次风
螺旋送煤器 环形通道
螺旋送煤器 环形通道
2. 风扇式磨煤机 400~1500rpm,风扇式磨煤机本身就是排粉机,其叶轮很厚,叶轮和外 壳护板都用锰钢制成;能产生1500~3500Pa的压头,因此它既能磨煤粉又 能克服煤粉系统的阻力,完成输送煤粉及一次风的任务,适合磨制高水份 、高挥发份的褐煤和高可磨度(Kkm)的烟煤。叶轮叶片磨损快,维修量大.

煤粉制备系统及设备

煤粉制备系统及设备
1大、,当但n是>1时e ,bx随n 却着减x的小增,大如,图x4n—1 3也中将增
n=1.25的曲线所示。即在x=15~25μm的范 围内,有一个最大值,大多数煤粉颗粒的 直径均在此范围内,而粗粉和细粉所占的 份额都较少。因此,煤粉的粒度均匀。
2、当n=1时,因为x=0时y=0,最大值在x=0处, 煤粉中大部分颗粒的尺寸接近于零,细粉较多, 煤粉不均匀。
二、粗粉分离器
粗粉分离器是将磨煤机磨制的粗细不等的煤粉进行分 离,即允许磨制合格的煤粉通过分离器,不合格的煤粉被 分离出来送回磨煤机重磨。中速磨煤机上的粗粉分离器一 般和磨煤机组成一体,分离器位于磨煤机上部,由内外两 个锥体组成。当磨煤机磨制的粗细不同的煤粉被热空气携 带进入内外锥体之间的空间时,由于流通截面变大,气粉 混合物的流速降低,最粗的煤粉在重力的作用下首先被分 离出来落回磨煤机重磨。气粉混合物向上流入内锥体上部 的切向挡板产生旋转,在离心力的作用下较粗的煤粉进一 步被分离出来,沿内锥体的内表面落入磨煤机重磨。
温度达到70~130℃时,遇到火源或发生自燃情况时则 可能发生爆炸。 三、堆积特性:在煤粉仓中自然压紧的煤粉的堆积密度为 0.7t/m3 ,煤粉吸附空气中的水分后容易结块,中间储仓式 制粉系统应设计相应的吸潮装置。 表列出了按着火指数和爆炸指数来确定煤的爆炸性,煤的 干燥无灰基挥发分与煤的爆炸等级的关系如表所示。 磨煤机的出口工质温度如表所示。输粉管道中应保持足够 的工质流速,防止煤粉发生离析沉积在管道中引起自燃。
(3)风环气流速度:风环气流速度应保证研磨区 具有良好的空气动力特性,应能将大部分煤粒托 起,但只将少量煤粉带入分离器,其余大部分煤 粒返回研磨区并在研磨部件周围形成一定厚度的 循环煤层,以便保证足够的磨煤出力,减少石子 煤的排放量。风环流速值应合理,速度过高则煤 粉变粗,阻力变大,通风电耗增加。风速过低则 煤粉变细,磨煤

第四章煤粉制备系统

第四章煤粉制备系统
1-锅炉;2-空气预热器;3-送风机;4-给煤机;5-下 降干燥管;6-磨煤机;7-粗粉分离器;8-二次风箱;
9-燃烧器;10-煤粉分配器
华北电力大学
风扇磨煤机三介质干燥直吹式
NCEPU
采用热 风、高 温炉烟 和低温 炉烟做 干燥剂
动力工程系
4 10
1 9
5
7
6
8
11
3
13
2
12
风扇磨煤机直吹式三介质干燥系统
16
17 22 19 18
20
21
3 2
钢球磨煤机储仓式乏气送粉系统
1-锅炉;2-空气预热器;3-送风机;4-给煤机;5-下降干燥管;6-磨煤机;7-木块分离器;8-粗 粉分离器;9-防爆门;10-细粉分离器;11-锁气器;12-木屑分离器;13-换向器;14-吸潮管;15-输粉
机;16-煤粉仓;17-给粉机;18-风粉混合器;19-一次风箱;20-排粉机;21-二次风箱;22-燃烧器
运行; ▪ 用给粉机调节锅炉负荷,调节灵敏、延迟较小。
动力工程系
华北电力大学

树立质量 法制观 念、提 高全员 质量意 识。20. 10.192 0.10.1 9Monda y, Oct ober 1 9, 202 0

人生得意 须尽欢 ,莫使 金樽空 对月。0 4:12:5 704:12 :5704: 1210/1 9/2020 4:12: 57 AM
❖筒体转速
▪ 临界转速:贴近筒壁的钢球,假定钢球与简壁间没有
相对位移,临界状态下钢球所受离心力与重力相等,
可得简体临界转速为
动力工程系
42.3
nlj
, r / min D
华北电力大学

第4章—煤粉制备系统及设备

第4章—煤粉制备系统及设备
• 分离器的磨损:加装防磨材料磨损问题得到缓解,但分离器的通流面积减小,气流流 动状态紊乱,使分离效果变差,出力不足,分离效率降低。
• 制粉风量对煤粉细度的影响:制粉风量增加,制粉系统出力增加,煤粉变粗。 • 人为因素也是造成煤粉粗的重要原因,煤粉细度对设备及运行的影响往往不能立即体
现出来,所以其重要性常常得不到重视,若采用人工检测煤粉细度很难保证及时按规 定取16样:29 、化验、调整。
0.097
0.104
0.066
0.088
0.061
0.074
0.053
0.061
0.041
0.053
0.041
0.043
0.036
0.038
0.025
• 经济煤粉细度
• 燃烧:煤粉愈细,着火愈迅速完全,q4损失越小;可减少过量空 气系数,q2小,锅炉效率越高;
• 制粉:磨煤电能消耗qN;金属消耗qM。 • 经济煤粉细度: min(q2+q4+qM+qN)
煤粉的细度
• 煤粉的粗细程度用煤粉细度Rx表示。煤粉细度用一组由细金属丝编织的 方孔筛子进行筛分测定。所谓Rx指经筛分后残留在孔径为x(μm)的筛 子上的煤粉的质量占煤粉总质量的百分数,即:
a Rx a b 100%
R:dual
式中a、b分别表示留在筛子上和通过筛孔(孔径为x)的煤粉质 量。筛余量a越大,Rx越大,表明煤粉越粗。我国常用:R90、 R200 一般要求:贫煤R90≤15%,烟煤R90≤25% ,褐煤R90≤40%
磨煤机型式
粗粉分离器型式 n值
国外数据
筒式钢球磨煤机 中速磨煤机 风扇磨煤机
离心式 回转式
离心式 回转式
惯性式 离心式 回转式

第四章 煤粉制备系统及设备

第四章  煤粉制备系统及设备

筛 号 30 70
每cm2 筛孔的内 金属丝直 的筛孔 边长度 径d (μm) (μm) 数 900 200 130 4900 90 55
三、煤粉的颗粒组成特性 颗粒分布符合分布: 颗粒分布符合分布:
−bxn
Rx =100e
式中: ——反映颗粒粗细程度 反映颗粒粗细程度, 式中:b——反映颗粒粗细程度, 在相同n条件下, 越大, 越小; 在相同n条件下,b越大,Rx越小; n——均匀性系数,n越大,煤粉越均匀,n=0.8~1.3。 ——均匀性系数 均匀性系数, 越大,煤粉越均匀,n=0
4-4 煤粉制备系统的主要辅助设备
二、粗粉分离器HW-CB-Ⅲ-Φ4300 ,轴向型防爆
1、作用:将过粗的煤粉分离出来, 送回磨煤机重新磨制。保证煤粉细 度合格,减少不完全燃烧热损失。 2、工作原理 2.1、重力分离:使粗颗粒煤粉脱 离气流而分离。 2.2、惯性分离:气流改变方向时 粗颗粒受较大惯性力的作用被分离除来。 2.3、撞击分离:煤粉颗粒受到撞 击,失去动能或得到偏离气流的动 能从而脱离气流被分离。 2.4、离心分离:和惯性分离原理 相似。
n=
100 100 lg ln − lg ln R200 R90 200 lg 90
四、煤粉经济细度
褐煤的经济细度:R90=40%~60%; 40% 60% 褐煤的经济细度: 烟煤的经济细度:R90=25%~40% 25% 40% 烟煤的经济细度: 无烟煤的经济细度:R90=6%~14%。 无烟煤的经济细度: 14%
筒式钢球磨煤机 单进单出钢球磨煤机的结构(衬瓦、石棉、筒体、 单进单出钢球磨煤机的结构(衬瓦、石棉、筒体、隔音毛 薄钢板外壳、契形块等) 毡、薄钢板外壳、契形块等) 工作原理:大罐由电机通过减速器拖动,在离心力与摩擦力作用下,钢 工作原理:

煤粉制备系统及设备

煤粉制备系统及设备
包括球磨机、棒磨机、振 动磨、气流磨等。
工作原理
利用研磨介质在旋转的筒 体内对物料进行冲击和研 磨,以达到破碎和细化物 料的目的。
应用
广泛应用于煤粉制备、化 工、矿物加工等领域。
分级机
类型
包括水力分级机、空气分级机等。
工作原理
利用流体动力学原理,使不同粒度 的物料在旋转的叶片或流体内受到 不同的离心力作用,从而实现物料 的分级。
输送设备
类型
包括皮带输送机、螺旋输 送机、刮板输送机等。
工作原理
利用机械传动原理,使物 料在输送设备内移动,达 到运输和转移的目的。
应用
广泛应用于各种工业领域, 用于将物料从一个地方输 送到另一个地方。
储存设备
类型
包括料仓、储罐等。
工作原理
利用重力或机械传动原理,使物料在储存设备内 流动或堆积。
传统煤粉制备设备存在效率低、能耗高、环境污染严重等 问题,需要进行改进和升级。
研发内容
针对现有设备的不足,研发新型高效、环保的煤粉制备设 备,提高设备的自动化和智能化水平。
应用效果
新型设备在多家企业得到应用,取得了良好的效果,提高 了煤粉制备效率和环保性能,为企业的可持续发展做出了 贡献。
THANKS FOR WATCHING
统是否良好,确保设备处于安全状态。
操作步骤
02
按照规定的操作步骤启动设备,控制煤粉的粒度和产量,保持
设备稳定运行。
停机操作
03
当需要停机时,应先逐步降低设备负荷,待设备完全停止后再
关闭电源和其他辅助设施。
设备维护保养
日常保养
定期检查设备的运行状况,清理设备内部的积灰和杂物,确保设备 正常运行。

第四煤粉制备第四煤粉制备

第四煤粉制备第四煤粉制备

n
Kkm=0.0034HGI1.25+0.61
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第四煤粉制备第四煤粉制备
制粉系统设计所要求的煤粉特性
1.煤的可磨性—磨煤机选型的依据之一
定义两种可磨性指数 哈氏可磨性指数
可磨性指数二者换算
n Kkm=0.0034HGI1.25+0.61
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第四煤粉制备第四煤粉制备
制粉系统设计所要求的煤粉特性
钢球直径减小,钢球撞击力减弱,不宜磨制硬煤及大煤块。
一般采用钢球直径为30-40mm,当磨制硬煤或者大煤块时,选用直 径为50-60mm的钢球。还可以根据美中和磨煤机工作条件,将40, 50,60mm的钢球按比例混合搭配使用。
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第四煤粉制备第四煤粉制备
护甲
n 护甲磨损后,磨煤出力下降,电耗增加。
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第四煤粉制备第四煤粉制备
煤粉的一般特性
n 1.尺寸小:1μm~300μm,20μm~60μm最多, 表面积大:300~1600m2/kg
n 2.煤粉的流动性 煤干燥疏松,具有流动性。流动性好,吸附空气形成云雾状气
粉混合物,象水的流动,管道输送;易泄露,制粉系统要求严密, 安全性差 n 3.自燃和爆炸性 挥发分愈高,愈容易引起爆炸;水分和灰分增加,爆炸的可能性 降低;煤粉愈细,可爆性愈大。 n 3.堆积特性
潮湿容易结块 堆积比重小,新鲜煤粉:0.45~0.6t/m3,旧煤粉:0.8~0.9t/m3 煤粉的过高,煤粉仓内煤粉易被压实或结块,落粉管和给粉机容
易堵塞,煤粉输送困难及着火推迟。
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第四煤粉制备第四煤粉制备
•4.2 煤粉细度和颗粒分布特性
•1、煤粉的细度: • 煤粉的粗细程度用煤粉的细度来Rx来表示。用一

煤粉制备系统及设备(PPT 38页)

煤粉制备系统及设备(PPT 38页)

Vtf 过小 筒内风速过小,出口端钢球能量没有被充分利用, 只能带出的少量的细煤粉,磨煤出力下降,单位磨煤电耗大
Vtf 过大 筒内风速过大,磨煤机出口煤粉过粗,粗粉分离 器回粉量增大,通风电耗增大
最佳通风量
V
zj tf
磨煤和通风电耗之和最小时的通风量,
V
zj tf
的大
小与煤
的种类
、煤粉
细度、
筒体容
积及钢
长沙理工大学能动学院
煤粉制备系统及设备(PPT 38页)
长沙理工大学能动学院
§1 煤粉的性质
• 1、煤粉的一般性质
• 2、煤粉细度 Rx • 3、煤粉均匀性系数n • 4、煤的可磨性系数
Page 2
Principles of Boiler
15.07.2020
长沙理工大学能动学院
煤粉的一般性质
形状不规则:d<500μm 20~30μm多。
lg ln 100 lg ln 100
n
R200
R90
lg 200
90
R200< R90, n为正值;
当R90一定时,n值越大,则R200越小,说明煤粉中过粗的煤粉较少;
当R200一定时,n值越大,则R90越大,说明煤粉中过细的煤粉较少。
n值越大,煤粉中过粗和过细的煤粉均较少,即煤粉粒度分布较均匀。
15.07.2020
长沙理工大学能动学院
§2 磨煤设备及其特性
• 1、磨煤原理与磨煤机分类
• 2、单进单出钢球磨(低速磨) • 3、双进双出钢球磨(低速磨)
• 4、钢球磨筒体最佳转速 nzj
• 5、钢球磨最佳通风量 • 6、钢球磨出力 • 7、钢球磨特性

煤粉制备系统及设备

煤粉制备系统及设备
22—给煤机;23—旋转式粗粉分离器
煤粉制备系统及设备
11. 钢球磨煤机配用的细粉分离器(旋风分离器)
• 作用 它是燃煤电厂中间储仓式制粉系统的一个重要部件。
粉系统。
煤粉制备系统及设备
3. 几种制粉系统的示例
● 钢球磨煤机储仓式乏气送粉系统 ● 中速磨煤机正压直吹冷一次风机系统 ● 风扇磨煤机直吹式二介质干燥制粉系统
煤粉制备系统及设备
• 钢球磨煤机储仓式乏气送粉系统(图1)
1-热风管;2-磨煤机;3冷风入口;4-给煤机;5原煤仓;6-闸板;7-锁气 器;8-燃烧器;9-锅炉; 10-送风机;11-空气预热 器;12-压力冷风管;13压力冷风管;13-再循环管; 14-二次风管;15-防爆门; 16-抽烟管;17-炉烟热风 混合室;18-下行干燥管; 19-热风送粉一次风机; 20-乏气喷嘴;21-回粉管; 22-排粉机;23-粗粉分离 器;24-一次风箱;25-给 粉机;26-混合器;27-排 湿管;28-煤粉分离器; 29-转换挡板;30-螺旋输 粉机(铰笼);31-煤粉仓
• 高速磨煤机,其转速为750~1500r/min,如风 扇磨煤机,锤击磨煤机。
煤粉制备系统及设备
2. 制粉系统分类
• 钢球磨煤机储仓式乏气送粉制粉系统; • 钢球磨煤机储仓式热风送粉制粉系统; • 双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统; • 中速磨正压直吹式热一次风机制粉系统; • 中速磨正压直吹式冷一次风机制粉系统; • 风扇磨煤机直吹式三介质(一,二)干燥制
煤粉制备系统及设备
• 中速磨煤机正压直吹冷一次风机系统(图2)
1—锅炉;2—空气预热器;3—送风机;4—给煤机;5—磨煤机;6—粗粉分离器; 7—密封风机;8—煤粉分配器;9—隔绝门;10—燃烧器;11—二次风箱;12—

煤粉制备系统及设备

煤粉制备系统及设备

第二章煤粉制备系统及设备煤粉制备系统(以下简称制粉系统)在现代煤粉锅炉中已成为与锅炉燃烧设备共同组成的不可分割的燃烧系统整体的重要部分。

制粉系统是将煤磨制成一定粒度的煤粉,并输入锅炉燃烧的所有设备组成的系统。

制粉系统中的主要设备为磨煤机,火力发电厂中常用的磨煤机有:低速磨,其转速为15~25r/min(0.25~0.42r/s),即钢球磨煤机、双进双出钢球磨煤机;中速磨,其转速为50~300r/min(0.83~5r/s),碗式磨煤机(RP、HP型)、轮式磨煤机(MPS、MP型)、球式磨煤机(E型)等;高速磨转速为750~1500r/min(12.5~25r/s),即风扇磨煤机。

制粉系统的主要辅属设备有:原煤仓、煤粉仓、给煤机、给粉机、输粉机、锁气器。

粗粉分离器、细粉分离器等。

火力发电厂常见的制粉系统类型有:钢球磨煤机储仓式乏气送粉制粉系统、钢球磨煤机储仓式热风送粉制粉系统、双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统;中速磨煤机正压直吹式热一次风机制粉系统、中速磨煤机正压直吹式冷一次风机制粉系统;风扇磨煤机直吹式三介质干燥制粉系统、风扇磨煤机直吹式二介质干燥剂制粉系统;带煤粉浓缩的直吹制粉系统等。

第一节煤粉及其物理性质1.1 煤粉的物理性质煤粉是由尺寸不一、形状各异的各种颗粒组成的。

煤粉炉中应用的无烟煤煤粉颗粒最大直径为250~300μm,其中以20~50μm的颗粒居多;褐煤煤粉的粒径可达1000~1500μm。

粉粒的形状主要决定于煤的种类,其次与磨煤的方法有关。

煤粉颗粒能吸附空气,吸附空气的煤粉具有流动性。

煤粉和空气的混合物,和流体一样易于运输,因此煤粉可以用风力沿管道输送。

还可以流过系统中不严密的间隙,造成漏粉。

从气流中分离出来而沉积在制粉管道内的煤粉,随着温度的升高容易引起自燃,条件适合时还可能引起爆炸。

所以煤粉的性质对燃烧的经济性,制粉系统运行的安全性有很大的影响。

煤粉由于受到上层压力的影响而被压紧,受过震动的煤粉的堆放重量随着燃料种类及煤粉细度的不同而不同,平均为0.8~0.9t/m3。

第四章 煤粉制备系统及设备

第四章 煤粉制备系统及设备

22
磨煤出力和消耗的电功率计算
磨煤机出力( 磨煤机出力(具有一定细度和干燥程度的 煤粉流量, 煤粉流量,Bm=Bg)可以通过调节进入磨煤机 的干燥剂的流量和温度实现。 的干燥剂的流量和温度实现。
23
单进单出钢球磨煤机的主要特点
煤种适应性好,可磨硬度大、磨损性强的煤; 煤种适应性好,可磨硬度大、磨损性强的煤; 对煤中的铁块、木屑和硬石块不敏感; 对煤中的铁块、木屑和硬石块不敏感; 可在运行中补充钢球,延长检修周期; 可在运行中补充钢球,延长检修周期; 结构简单,可靠性高,易维修。 结构简单,可靠性高,易维修。 设备庞大,投资高,占地大,运行电耗高,金属磨损大, 设备庞大,投资高,占地大,运行电耗高,金属磨损大, 噪音大。 噪音大。 一般在其他磨不能应用的场合才选用。 一般在其他磨不能应用的场合才选用。
ψ zj =
0.12 n n lj
1.75
18
影响钢球磨煤机工作的主要因素
钢球直径
太小,撞击力差,撞击次数和作用面积增大, 太小,撞击力差,撞击次数和作用面积增大,磨煤出力 提高,但钢球的磨损加剧;太大,研磨作用小。 提高,但钢球的磨损加剧;太大,研磨作用小。 一般不同直径按比例搭配:40、50、60mm 一般不同直径按比例搭配:40、50、60mm
8
三、煤粉的颗粒组成特性
工程上,可由 求出n、 的大小 工程上,可由R90、R200求出 、b的大小
100 100 lg ln − lg ln R200 R90 n= 200 lg 90
1 100 b = n ln R90 90
9
四、煤粉经济细度
煤粉经济细度: 煤粉经济细度:
把机械不完全燃烧热损失q 把机械不完全燃烧热损失q4和 磨煤运行费用q 磨煤运行费用qm之和为最小值时所 对应的煤粉细度。 对应的煤粉细度。

第四章煤粉制备

第四章煤粉制备

以热炉烟加热空气作为干燥剂 磨煤机的入口温度不得超过一定值。
t1 trk ,
磨煤机出口的干燥剂温度 (制粉系统防爆)
tm"
①进入磨煤机前煤的的水分低于 25%时:
中间储仓式:烟煤—tm" ≯70℃
直吹式:烟煤—tm" ≯130℃;无烟煤—tm" 不受限制。 ②进入磨煤机前煤的的水分高于 25%时:
我国常见的直吹式制粉系统
双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统, 中速磨煤机正压直吹式热一次风机制粉系统 中速磨煤机正压直吹式冷一次风机制粉系统 风扇磨煤机直吹式三介质干燥制粉系统 风扇磨煤机直吹式二介质干燥制粉系统 带煤粉浓缩的直吹式制粉系统
三、贮仓式制粉系统
1.干燥剂送粉(乏气送粉)
用干燥煤粉后的湿空气携带煤粉送入炉膛燃烧。
Kkm 3
) m3 / h
2)中速磨煤机的出力计算
1、MPS中速磨煤机(190,225,255型)的出力计算
Bm M A fG fF fM t / h
2、RP型碗式中速磨煤机的出力计算
Bm 4.613D3 t / h
三、磨煤机的干燥出力
需要对制粉系统进行热平衡计算, 计算的目的:
确定干燥剂的初始温度, 使之与磨煤机的磨煤出力(即干燥剂量)相配合。
2.热风送粉
用热空气携带煤粉,送入炉膛燃烧,乏气单独作为三次风 送入炉膛。
我国常见的贮仓式制粉系统
钢球磨煤机贮仓式乏气送粉制粉系统 钢球磨煤机贮仓式热风送粉制粉系统 钢球磨煤机贮仓式开式制粉系统
四、制粉系统的其它设备
1.原煤斗 2.给煤机 3.煤粉仓(中) 4.粗粉分离器(中) 5.细粉分离器(中) 6.螺旋输粉机(中) 7.给粉机(中) 8.排粉机(中) 9.再循环风道

煤粉制备及系统

煤粉制备及系统

煤粉制备系统及设备1 煤粉的一般特性煤粉的流动性刚磨制好的煤粉干燥而疏松,其堆积密度为0.4~0.5t/m3,当吸附大量空气后煤粉颗粒被空气隔开,形成煤粉和空气的混合物,并具有良好的流动性,便于管道运输,如果制粉系统的设备不严密,煤粉从不严密处泄露,会造成环境的污染或引起自燃。

自燃性与爆炸性在管道中输送的煤粉若发生离析而沉积在制粉管道中,由于沉积的煤粉与空气发生缓慢氧化产生的热量的积蓄,时间较长会使积粉层内温度升高,达到着火温度后发生自燃。

气粉混合物在一定的浓度和温度下还可能发生爆炸。

当挥发分较高的煤粉浓度达到0.25~3kg/kg空气,温度达到70~130℃时,遇到火源或发生自燃情况时,则可能发生爆炸。

堆积特性在煤粉仓中自然压紧的煤粉的堆积密度为0.7t/m3,煤粉吸附空气中的水分后容易结块,造成供粉的中断而影响燃烧的稳定性。

因此,中间储仓式制粉系统应设计相应的吸潮装置。

2 煤粉细度和煤粉均匀性指数煤粉细度煤粉最主要的性质之一是煤粉细度,即煤粉颗粒的大小。

煤粉细度是用筛分分析方法确定的,使煤粉通过一组一定孔径的标准筛,存留在某筛子上面的煤粉重量占全部煤粉样重量的百分数来表示煤粉细度,符号为R x。

符号下标x代表煤粉粒径或筛网孔径(微米)。

R x又称为某筛的筛余份额,R x越大,则煤粉越粗。

式中—筛子上面剩余的煤粉重量g;b—通过筛子的煤粉重量g。

我国常用:R90、R200一般要求:贫煤R 90≤15%,烟煤R 90≤25% ,褐煤R 90≤40%运行实践表明,煤粉越细,越容易着火和完全燃烧,排烟损失q 2和机械不完全燃烧损失q 4越小,但是,煤粉越细制粉系统消耗的电能q N 以及金属的磨损量q M 也就越大,制粉系统的经济性降低。

因此,在实际运行中应选择使制粉和燃烧总的损耗最小时的煤粉细度,即最佳煤粉细度或经济煤粉细度。

它与很多因素有关:第一,与煤种有关,其中以燃煤挥发分的影响最大。

挥发分高的燃料,燃烧强烈,可以允许煤粉粗一些,无烟煤挥发分最低,则要求煤粉磨得细一些;第二,与磨煤机和分离器的型式有关,它们决定了煤粉颗粒的均匀程度,如果煤粉颗粒均匀,则可允许煤粉粗些;第三,与燃烧方式和炉膛容积热负荷有关。

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双进双出钢球磨(低速磨)
筒两端的空心轴内有一空心 圆管。 圆管外装有螺旋输送装置。 两端的空心轴既是热风和原 煤的进口,又是煤粉气流混 合物的出口。 两个相互对称又彼此独立的 磨煤回路的两个回路;
可以单独使用一个,这时可 使磨煤出力降至50%以下。
zj的大小与煤的种类、煤粉细度、筒体容积及钢球充满系数 Vtf
等有关。
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钢球磨出力
磨煤出力Bm 在电耗一定并保证所需的煤粉细度的条件下,磨煤 机在单位时间磨制的煤粉量。由磨煤机的结构尺寸、被研磨的燃料特 性以及磨煤机的运行状况确定
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煤粉的一般性质
形状不规则:d<500μ m 20~30μ m多。
良好的流动性:表面积大,表面吸附大量的空气,输送方便。 煤 粉 自燃和爆炸性:吸附了大量空气,缓慢氧化,温升,达着 的 一 火温度自燃。适当的条件下引起爆炸。 般 爆炸三个必要条件:可燃物浓度,氧,点火能量。 性 质 水分的影响: 煤粉水分影响流动性与爆炸性。
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钢球磨煤机优点
适合磨制无烟煤;
可磨制冲刷磨损指数Ke > 3.5的煤; 对杂质不敏感; 能磨制高水分煤; 结构简单,故障少
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高速磨煤机(风扇磨)
高速磨由叶轮、带护甲的蜗壳和粗粉分离器组成,装有冲击板的叶轮由电 动机带动高速旋转。 原煤和干燥剂一起被吸入磨煤机内,煤被转动的冲击板打碎,甩到护甲上 再次被撞击成煤粉,在风机压头的作用下由干燥剂携带经粗粉分离器带出。
高速磨结构简单,金属耗量小,负荷适应能力强,特别适宜磨水分高的煤 种;但部件磨损大,不宜磨制较硬的煤种。
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筒式钢球磨煤机工作示意图
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zj 钢球磨最佳通风量 Vtf
Vtf 直接影响燃料沿筒体长度的分布和磨煤出力 Vtf 过小 筒内风速过小,出口端钢球能量没有被充分利用, 只能带出的少量的细煤粉,磨煤出力下降,单位磨煤电耗大 Vtf 过大 筒内风速过大,磨煤机出口煤粉过粗,粗粉分离 器回粉量增大,通风电耗增大 最佳通风量 V zj 磨煤和通风电耗之和最小时的通风量, tf
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双进双出钢球磨的特点
双进双出钢球磨可扩大钢球磨的负荷调节范围
双进双出钢球磨煤机响应锅炉负荷变化的时间非常短,有利于低挥发分 煤的稳燃 其出力靠调整一次风量控制。在低负荷下,煤粉浓度变化不 大,且煤粉细度降低。
双进双出钢球磨煤机设有微动装置 磨煤机在停机或维修操作时以额 定转速的1/100转速旋转,可使筒内存煤及时散热防止自燃。故短时间停 机时不必将筒内的剩煤排空。 双进双出钢球磨煤机应用检测制粉噪声或进出口差压或煤位传感器的方 法来控制筒内的存煤量。 双进双出钢球磨煤机保持了钢球磨煤种适应性广等所有优点,同时大大 缩小了体积,降低了磨煤机的能耗,增强了适应锅炉负荷变化的能力。
§2 磨煤设备及其特性
• 1、磨煤原理与磨煤机分类 • 2、单进单出钢球磨(低速磨) • 3、双进双出钢球磨(低速磨)
• 4、钢球磨筒体最佳转速
nzj
• 5、钢球磨最佳通风量
• 6、钢球磨出力 • 7、钢球磨特性
• 8、中速磨煤机
• 9、高速磨煤机(风扇磨)
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中 速 磨 煤 机
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中 速 磨 煤 机
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水分高:流动性差,易堵,粉仓搭桥。影响着火与燃烧。
水分低:自燃与爆炸。干燥耗能增加。
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煤粉细度 Rx
煤粉的细度Rx(Dx) 用具有标准筛孔尺寸的筛子进行筛分测定。如筛 孔边长为xμ m,煤粉过筛后,漏下去的煤粉质量为b,留在筛子上的煤粉 质量为a,则煤粉细度可用筛子上的剩余率或通过率表示
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制粉系统及分类
制粉系统:磨煤有关设备、煤粉分离与输送设备、管道 连接起来 分类: Ø 中间储仓式:将磨好的煤粉先储存在煤粉仓中,再按锅 炉运行负荷的需要,从煤粉仓中经给粉机送入炉膛燃烧 Ø 直吹式:磨煤机中磨好的煤粉直接吹送到炉膛燃烧
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单进单出钢球磨(低速磨)
低速磨主要有普通筒式钢球磨、双进双出筒式钢球磨 普通筒式钢球磨的圆筒通过齿轮由电动机带动低速转动,燃料 和干燥剂(热空气)从一端进入圆筒,在圆筒内煤被干燥、打碎并 研磨成粉,随后被干燥剂从另一端带出。
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双进双出钢球磨(低速磨)
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双进双出钢球磨(低速磨)
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空气经送风机→空预器→一次 风机→一次风箱→混合器(热气 与煤粉)→一次风喷口 乏气经细粉分离器→排粉机→ 乏气风箱→三次风喷口 适用无烟煤、贫煤及劣质煤
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钢球磨中储式乏气送粉系统
1-原煤仓;4-给煤机;7-钢球磨;8-粗粉 分离器;9-排粉机;10-一次风箱;12-燃 烧器; 14- 空预器; 15- 送风机; 17- 细粉 分离器; 21- 煤粉仓; 22- 给粉机; 23- 混 合器;28-一次风机;31-再循环管
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钢球磨筒体最佳转速 nzj
n 影响磨煤出力和电耗 n 过小,形成一个斜面, 沿斜面滑落 n 过大,离心力很大,球与煤随筒壁一同旋转,产生这种状态的最 低转速称为临界转速nlj 没有撞击作用,磨煤效果差。 n 处于上述两者之间,钢球被带到一定高度,沿抛物线落下,钢球对 筒底的煤发生强烈撞击作用,研磨 磨煤作用最大时的转速称为最佳工 作转速nzj 经验表明: nzj =(0.75-0.78)nlj
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第四章 煤粉制备系统及设备
§1 §2 §3 §4
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煤粉的性质 磨煤特性及其特性 煤粉制备系统 煤粉制备系统的主要辅助设备
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§1 煤粉的性质
• 1、煤粉的一般性质 • 2、煤粉细度 Rx • 3、煤粉均匀性系数n • 4、煤的可磨性系数
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钢球磨中储式热风送粉系统
钢球磨中储式制粉系统有热风送粉和乏气送粉两种
1-原煤仓;4-给煤机;7-钢球磨;8-粗粉 分离器;9-排粉机;10-一次风箱;12-燃 烧器; 14- 空预器; 15- 送风机; 17- 细粉 分离器; 21- 煤粉仓; 22- 给粉机; 23- 混 合器; 24- 乏气风箱; 25- 三次风喷口; 28-一次风机; 31-再循环管
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高速磨煤机-风扇磨
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§3 煤粉制备系统
• 1、制粉系统及分类 • 2、钢球磨中储式热风送粉系统 • 3、钢球磨中储式乏气送粉系统 • 4、钢球磨中储式系统再循环管 • 5、中速磨直吹式负压系统 • 6、中速磨直吹式正压热一次风系统 • 7、中速磨直吹式正压冷一次风系统 • 8、高速磨直吹式系统
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煤粉均匀性系数n
100 100 lg ln lg ln R200 R90 n 200 lg 90
R200< R90, n为正值; 当R90一定时,n值越大,则R200越小,说明煤粉中过粗的煤粉较少; 当R200一定时,n值越大,则R90越大,说明煤粉中过细的煤粉较少。 n值越大,煤粉中过粗和过细的煤粉均较少,即煤粉粒度分布较均匀。 n取决于磨煤机和粗粉分离器的型式,一般取n = 0.8~1.2。
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钢球磨特性
磨煤的单位电耗Em 取决于磨煤出力Bm 和消耗的电网功率Ndw
Em
N dw , kJ / kg Bm
筒体和钢球的质量比其中的燃料大许多倍, Ndw 主要消耗在 转动筒体和升举钢球上,与磨煤出力Bm 几乎无关
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