气力输灰技术方案.
气力输灰技术处理方案
泸州永丰浆纸有限责任公司75t/h CFB锅炉配套气力输灰系统技术文件浙江天洁环境科技股份有限公司2014年5月目录1. 工程设计方案 (3)1.1. 工程设计方案与说明 (3)1.2. 供货范围 (9)2. 主要设备及部件选型 (12)2.1. 仓泵选型的说明 (12)2.2. 主要零部件选型说明 (12)3. 产品规格与标准 (15)3.1. 产品规格 (15)3.2. 产品执行标准与规范 (18)4. 工程实施 (19)4.1. 生产制造与试验 (19)4.2. 安装调试与运行 (19)4.3. 工程进度安排 (20)4.4. 质量保证及售后服务 (21)1.工程设计方案1.1.工程设计方案与说明1.1.1.原始设计资料与设计依据1.1.1.1.锅炉与除尘器型式锅炉容量:1×75t/h锅炉除尘器型式:一电二袋除尘器除尘器灰斗布置:3个1.1.1.2.操作条件1.1.1.2.1.飞灰量单台75t/h飞灰总量:9.89t/h (暂定)单台75t/h炉灰量分配:1.1.1.2.2.飞灰理化性质1.1.1.2.2.1.飞灰化学成分(略)1.1.1.2.2.2.飞灰物理性质飞灰粒径分布:(暂缺,按下表考虑)飞灰温度:按150℃考虑飞灰真实密度:按2400kg/m3考虑飞灰堆积密度:按750kg/m3考虑1.1.1.2.3.飞灰输送距离水平输送距离:按100m考虑垂直爬升:按22m考虑90 弯头处数:按5处考虑1.1.2.输灰系统设计方案与说明1.1.2.1.系统工艺流程参见气力输灰系统工艺流程图。
本系统流程包括如下主要部分:仓泵部分:采用上引式流态化仓泵作为系统关键输送设备。
根据电除尘器各电场工况变化,配置不同规格仓泵以适应工况要求,每只灰斗下设一台仓泵,共3台。
仓泵接受灰斗中的飞灰,在压缩空气的作用下,灰气混和物排入输送管道,实现飞灰的远距离输送。
气源部分:采用空气压缩机作为动力源,为保证系统的稳定运行,设置和干燥过滤系统。
气力输灰运行工艺
气力输灰运行说明书目录1. 气力输灰系统配置 (138)2. 系统运行总体要求 (139)3. 系统运行方式 (139)3.1进料阶段 (139)3.2充气阶段 (140)3.3输送阶段 (140)3.4吹扫阶段 (140)3.5等待阶段 (141)4. 清堵运行方式 (141)1. 气力输灰系统配置具体配置详见气力输送系统图。
1.1仓泵配置:一电场仓泵容积2.0m3,二电场仓泵容积2.0m3,三电场仓泵容积1.0m3,四电场仓泵容积均为0.5 m3,五电场仓泵容积均为0.25m3。
1.2输送单元配置:一电场4个仓泵组成一个输送单元,共两个输送单元,每个输送单元单独配一根输灰管道(灰管一、灰管二);二电场4个仓泵为一个输送单元,共两个输送单元,共用一根输灰管道(灰管三);三、四、五电场每个电场8个仓泵为一个输送单元,共三个输送单元,共用一根输灰管道(灰管四)。
1.3二电场输送单元每个仓泵配一根平衡管;三、四、五电场每个电场配二根平衡管,平衡管位置装在每个电场的2#、5#仓泵上(仓泵序号以靠近输送单元三次气位置的仓泵为1#仓泵,靠近出料阀位置的仓泵为8#仓泵)。
1.4二电场每个输送单元配一组仓泵一次气进气系统、一组输送单元三次气进气系统;三、四、五电场输送单元每4个仓泵配一组仓泵一次气进气系统(每个输送单元2组仓泵一次气进气系统),每个输送单元配一组输送单元三次气进气系统。
具体配置详见《气力输送系统图QZG167.0》。
1.5系统每根输灰管道都一组配置清堵气、清堵料阀系统;灰管一、二还分别配置有助吹气系统。
1.6输送距离:灰管一当量长度392m,灰管二当量长度356m,灰管三当量长度385m,灰管四当量长度394m。
2. 系统运行总体要求2.1每个输送单元输送前必须判断气源压力是否大于0.45MPa(该压力上位机上可视、可调),只有在大于的条件下才允许启动输送。
2.2同一根输灰管道上的各输送单元按照完成进料阶段的先后顺序排队输送(充气阶段、输送阶段、吹扫阶段、等待阶段)。
气力输灰系统方案资料
气力输灰系统方案资料概述:一个气力输灰系统用于将灰尘和颗粒物从一个地方输送到另一个地方,通常在工业生产过程中使用。
本方案资料将介绍气力输灰系统的原理、组成部分以及其工作原理。
系统原理:气力输灰系统基于气力输送的原理进行工作。
通过将气体(通常是空气或氮气)注入输灰管道,形成一股气流,将灰尘和颗粒物带动并输送到目标地点。
这种原理具有输送距离远、输送能力大以及灰尘污染小等特点。
组成部分:气力输灰系统包括以下几个主要组成部分:1. 输灰管道:输灰管道是输送灰尘和颗粒物的通道,通常由耐磨、耐腐蚀的材料制成。
2. 预处理设备:预处理设备用于对输送物料进行处理,例如过滤、干燥等,以防止堵塞输灰管道。
3. 输灰风机:输灰风机负责产生气流,将灰尘和颗粒物带动并输送到目标地点。
4. 接收设备:接收设备用于接收输送的灰尘和颗粒物,并进一步处理,例如分离、储存等。
工作原理:气力输灰系统的工作原理如下:1. 根据需求,将输送物料置于预处理设备中进行处理,以确保物料质量和流动性。
2. 输灰风机产生气流并通过输灰管道将气流引导到目标地点。
3. 气流的流速与输送物料的粒径和重量有关,需要根据具体情况进行调节,以保证物料的输送效果。
4. 气流带动灰尘和颗粒物沿着输灰管道流动,并到达目标地点的接收设备。
5. 接收设备对输送的灰尘和颗粒物进行进一步处理,例如分离出有价值的物料,并将废料储存或处理掉。
总结:气力输灰系统是一种高效、可靠的灰尘和颗粒物输送方案。
通过合理设计和组装系统的各个组成部分,可以实现长距离、大规模的物料输送,同时最大程度地减少灰尘污染。
在选择和使用气力输灰系统时,需要考虑输送物料的特性以及系统的工作环境等因素。
以上是对气力输灰系统方案的简要介绍和说明,希望对您有所帮助。
(800字以上)。
气力输灰系统方案
第三节气力输灰系统1工作围1.1原始资料(1)气力输灰主要原始设计条件及参数1.2系统工艺说明1)气力输灰系统:锅炉烟气除尘形式采用电/袋除尘器,电除尘器设一个灰斗,布袋除尘器设二个灰斗,每个灰斗下设置一套正压浓相发送器。
三台发送器共用一根DN125的输送管道输送至500m³混凝土灰库贮存。
单台炉系统出力为7.2t/h。
系统特点描述:我公司气力输送系统采用目前国际流行的正压浓相栓流式输送系统(下引式),该系统具有节能、高效、经济、安全等显著优点,系统特点分述如下:●系统配置简洁,投资少系统转动部件少,由于系统配置采用单元制,可实现多个灰斗下的仓泵串连安装,每个单元的仓泵可合用1套进气阀组、1只出料阀,合用1根输灰母管,从而大大减少了气动阀门和管道的数量,也就相应地减少了故障点;而且仓泵小巧的外形可降低电除尘器(或布袋除尘器)的安装高度,从而节省投资。
●系统输送浓度高,能耗少系统的输送原理为栓流式,物料在输送过程中绝大部分积聚在管道的下部成团状,依靠压缩空气的静压能和部分动能向前运动,因此消耗较少的压缩空气就1可以输送较多的物料,输送灰气比较高,相应的所需的输送耗气量较少,从而降低了系统能耗。
●管道流速低,磨损小系统的输送原理决定了系统的输送流速较低,一般初速为3~4m/s,输送距离在100米左右时,末速约为10m/s,而管道磨损与流速的三次方成正比,因此管道的磨损大大降低。
●系统调节手段多样化,适应性强,安全系数高系统的各个部位均安装了可调节设备,可根据不同的工况进行参数调节,适应性强,并且备有应急处理设备(排堵设施)。
●系统设备性能可靠,维护量少,年运行费用低由于系统输送原理先进,并采用了先进技术的优质阀门,可保证整体使用寿命在20年以上。
同时由于系统中的易损件少,阀门性能可靠,管道的磨损小,只需较低的费用就可保证系统安全可靠运行。
●系统技术全面,应用围广系统可根据不同的原始条件如出力、输送距离、物料的特性(密度、温度等)选用不同的设备配置;我们还可以为其它行业的粉粒状松散物料的气力输送提供解决方案。
输灰技术方案
山东新天宇建设安装有限公司气力输送技术方案天津市阿斯米机械设备制造安装有限公司2012年9月26日1总述1.1工程概述山东天宇建设安装有限公司拟采用一套气力输送装置将储存库中的灰输送到散装仓中,输送量为150~200t/h,水平输送距离50米,提升高度约80米。
1.2范围1.2.1本方案提出了设计依据,主要设计原则和本公司未来的工作范围。
1.2.2气力输灰的工艺方案及主要设备选型。
1.2.3输送系统的控制方案。
2工作范围2.1设计2.1.1输灰系统的工艺设计,依据工艺参数配置相关设备。
2.1.2输灰系统的控制及组态。
2.2制造2.2.1输灰系统主要设备如仓泵。
2.2.2控制柜的组装及编程2.3服务2.3.1技术文件2.3.2整个输灰系统的安装调试。
2.3.3操作人员的培训。
3设计依据3.1输送灰量150~200t/h,输送距离50m,提升高度80m。
3.2飞灰的温度:常温。
4设计原则4.1本设计依照工艺运行安全、稳定、故障率低、易维护、运行成本低、一次性投资小及使用寿命长的原则考虑。
4.2产品选型的原则:输灰系统中的热工仪表采用进口产品,其他采用国内优质产品。
5系统设计方案5.1概述:我公司按1.1、1.2的要求及设计依据3.1、3.2,设计输灰量和系统出力如下表:5.2除灰工艺流程图备注:虚线框内为本次设计供货范围。
5.3输灰系统5.3.1工艺流程正压浓相气力除灰系统工艺流程为:进灰─流化、出灰─吹扫三个阶段,这三个阶段往复循环,达到输灰的设计要求。
5.3.1.1进灰阶段打开进料阀和气动排气阀,其它阀门关闭,储灰仓内的飞灰进入仓泵。
进灰量由时间和料位计控制。
设定的进灰时间到,而未达到设定的料位,或已达到设定的料位而进灰时间未到,都要关闭进料阀和气动排气阀,转入流化、出灰阶段。
5.3.1.2流化、出灰阶段打开流化进气阀、出料阀、二次气阀组,进入仓泵底部流化床的压缩空气,使仓泵内的飞灰充分流化,仓泵内飞灰边流化边输送,仓泵内的压力迅速升至稳态值。
气力输灰工作原理
气力输灰工作原理
气力输灰是利用气流将固体灰尘颗粒从一个位置输送到另一个位置的技术。
其工作原理如下:
1. 利用压缩空气或气流产生流动性:气力输灰通过增加气流的速度和压力,使固体灰尘颗粒与气流互相作用,产生流动性。
2. 固体灰尘颗粒的悬浮性:在气流的作用下,固体灰尘颗粒被悬浮在气流中,形成一种混合流。
3. 粗灰与细灰的分离:在气流中,粗灰和细灰的密度不同,经过重力作用,粗灰在气流中下沉,而细灰则保持悬浮状态。
4. 灰尘颗粒的输送与分离:在输送过程中,气流将悬浮的固体灰尘颗粒带至预定的输灰管道,并通过特定的过滤装置进行固体灰尘的分离,从而实现灰尘的输送和收集。
5. 灰尘的回收和处理:输灰过程中收集到的固体灰尘可通过灰尘收集设备进行回收和处理,以达到环境保护和资源利用的目的。
总结:气力输灰利用气流的作用将固体灰尘颗粒输送至指定位置的过程,其关键步骤包括气流的产生、固体灰尘的悬浮与分离以及灰尘的输送与处理。
气力输灰系统方案
气力输灰系统方案1. 背景介绍气力输灰系统是一种常用的工业灰尘处理技术,适用于煤炭、水泥、冶金等行业中的粉尘处理。
本文将介绍气力输灰系统的基本原理、组成部分以及设计方案。
2. 基本原理气力输灰系统利用气流的动力将灰尘从一个区域输送到另一个区域。
其基本原理是通过风机产生的压缩空气推动灰尘颗粒的运动。
在输灰管道中通过气流的作用,粉尘沿着管道被推送到目标处,并通过分离器将空气和灰尘分离。
3. 组成部分气力输灰系统主要由以下几个组成部分组成:3.1 风机风机是气力输灰系统中的核心设备,负责产生压缩空气。
根据具体需求,风机可以选择离心式或轴流式,以满足系统的风量和压力要求。
3.2 输灰管道输灰管道是连接不同区域的通道,通过气流将灰尘输送到目标处。
输灰管道通常采用耐磨的材料,以抵抗灰尘的磨损。
3.3 分离器分离器用于将输送的气流和灰尘分开。
常见的分离器包括旋风分离器和过滤器。
旋风分离器通过离心力将灰尘颗粒与气流分离,而过滤器则利用滤材将灰尘颗粒滤除。
3.4 控制系统控制系统用于监控和控制气力输灰系统的运行。
通过传感器、开关和电气元件等设备,控制系统可以实时监测系统的压力、温度等参数,并对风机、分离器等设备进行控制。
4. 设计方案针对不同的应用场景和需求,气力输灰系统的设计方案可以有所差异。
以下是一个典型的设计方案:4.1 系统布置将输灰管道按照需要的输送距离和方向进行布置。
同时考虑到系统的安全性和易维护性,应合理设置支撑结构和检修口等。
4.2 风机选型根据预估的风量和压力需求,选择合适的风机。
考虑到系统的稳定性和可靠性,建议选择品牌知名、质量可靠的风机。
4.3 输灰管道设计根据输送的灰尘性质和颗粒大小,选用合适的管道材料和直径。
在设计过程中,要考虑到管道的摩擦损失和噪声控制等因素。
4.4 分离器选择根据灰尘的特性和要求的粉尘收集效率,选择适合的分离器。
旋风分离器适用于灰尘颗粒较大的场景,而过滤器则适用于对细小颗粒要求较高的场景。
灰仓气力输送工程方案
灰仓气力输送工程方案一、项目概况随着工业化生产的不断发展,灰、煤粉等粉状物料在生产过程中得到大量使用,而这些物料通常需要通过输送系统进行运输。
而气力输送作为一种常见的输送方式,其具有输送距离远、输送速度快、节能环保等优点,因此在工业领域得到了广泛应用。
本工程就是为了满足某工业厂房对灰料的输送需求而进行的设计和施工。
灰料作为一种粉状物料,粒径较小、重量较轻,适合采用气力输送的方式进行输送。
因此,本工程将通过对工厂的实际情况进行分析,设计出一套高效、可靠的灰仓气力输送工程方案。
二、工程目标本工程的总体目标是设计并建设一套能够满足工厂对灰料输送需求的输送系统,实现物料的快速、稳定、安全地输送。
具体包括以下几个方面:1.确定输送能力:根据工厂的生产需求和实际情况,确定输送系统的设计能力和运行能力。
2.选用适当设备:选择适合灰仓气力输送的管道、风机、阀门、仪表等设备,确保输送系统的稳定和安全运行。
3.优化设计方案:通过对工厂的实际情况进行分析,设计出最优的灰仓气力输送工程方案,使得输送系统在输送效率、能耗、成本等方面达到最佳状态。
4.保证安全环保:在设计和施工过程中,充分考虑对环境的保护和员工的安全,确保输送系统的安全稳定运行。
三、工程设计1.输送能力计算灰仓气力输送系统的输送能力需要根据工厂的实际需求进行计算。
首先需要确定的是灰料的输送量和输送距离,然后根据灰料的物性参数、输送距离、输送高度等因素进行计算,确定输送系统的设计能力和运行能力。
同时,还需要考虑输送的安全性和稳定性,确保输送系统能够满足工厂的实际需要。
2.设备选型根据输送能力计算的结果,选用适当的设备对灰仓气力输送系统进行设计。
首先需要选用适用于灰仓气力输送的管道,管道的材质和尺寸需要根据输送能力和输送环境进行选择;其次是选择适用的风机、阀门、仪表等辅助设备,确保输送系统的稳定和安全运行;最后是选择适用的输送控制系统,采用先进的控制技术对输送系统进行监控和管理。
气力输灰系统
气力输灰系统第三节气力输灰系统1工作范围1.1原始资料(1)气力输灰主要原始设计条件及参数1.2系统工艺说明1)气力输灰系统:锅炉烟气除尘形式采用电/袋除尘器,电除尘器设一个灰斗,布袋除尘器设二个灰斗,每个灰斗下设置一套正压浓相发送器。
三台发送器共用一根DN125勺输送管道输送至500m3混凝土灰库贮存。
单台炉系统出力为7.2t/h。
系统特点描述:我公司气力输送系统采用目前国际流行的正压浓相栓流式输送系统(下引式),该系统具有节能、高效、经济、安全等显著优点,系统特点分述如下:系统配置简洁,投资少系统内转动部件少,由于系统配置采用单元制,可实现多个灰斗下的仓泵串连安装,每个单元的仓泵可合用1套进气阀组、1只出料阀,合用1根输灰母管,从而大大减少了气动阀门和管道的数量,也就相应地减少了故障点;而且仓泵小巧的外形可降低电除尘器(或布袋除尘器)的安装高度,从而节省投资。
系统输送浓度高,能耗少系统的输送原理为栓流式,物料在输送过程中绝大部分积聚在管道的下部成团状,依靠压缩空气的静压能和部分动能向前运动,因此消耗较少的压缩空气就可以输送较多的物料,输送灰气比较高,相应的所需的输送耗气量较少,从而降低了系统能耗。
管道流速低,磨损小系统的输送原理决定了系统的输送流速较低,一般初速为3〜4m/s,输送距离在100米左右时,末速约为10m/s,而管道磨损与流速的三次方成正比,因此管道的磨损大大降低。
系统调节手段多样化,适应性强,安全系数高系统的各个部位均安装了可调节设备,可根据不同的工况进行参数调节,适应性强,并且备有应急处理设备(排堵设施)。
系统设备性能可靠,维护量少,年运行费用低由于系统输送原理先进,并采用了先进技术的优质阀门,可保证整体使用寿命在20年以上。
同时由于系统中的易损件少,阀门性能可靠,管道的磨损小,只需较低的费用就可保证系统安全可靠运行。
系统技术全面,应用范围广系统可根据不同的原始条件如出力、输送距离、物料的特性(密度、温度等)选用不同的设备配置;我们还可以为其它行业的粉粒状松散物料的气力输送提供解决方案。
气力输灰系统规程
一、概述正压相气力输送系统具有输送压力低、输送浓度高、无流态化、串联制下引式的输送特点。
系统采用WPT型浓相气力输送泵作为输送设备、螺杆式空气压缩机组作为主要动力源,配备灰库系统及输灰管道等,将电除尘器灰斗的灰输送到灰库,然后由气卸干灰运输车运走或经双轴搅拌机加湿后由汽车运往灰场。
二、设备规范仓泵储气罐空压机组空气电加热器及气化风机双轴搅拌机灰库库顶除尘器三、气力除灰系统的组成1.压缩空气系统压缩空气系统的组成压缩空气系统由三台螺杆空气压缩机、三台组合式干燥机、两个储气罐组成。
在正常运行中,采用母管制并联运行。
工艺过程压缩空气进入冷干机一级换热器,与温度较低的干燥成品气进行热交换进一步降低温度后进入二级换热器,通过与冷媒体进行热交换后将压缩空气温度降低到3-10℃后进入干燥塔A塔进行干燥,而B塔处于再生状态。
流经A塔的气流流过塔内的吸附床(活性氧化铝+分子筛),吸附剂进一步吸附空气中的残留水分,对气流进行精干燥,使气流的压力露点达到-40℃-70℃(具体的压力露点温度视实际工况而定)。
流出吸干机的成品气回流到冷干机的一级换热器,与排入冷干机入口高温潮湿空气进行热交换后,通过冷干机出口输送到储气罐。
注意事项(1)一般情况下,不允许按空气压缩机及组合式干燥机急停按钮,否则会出现严重机器故障;(2)组合式干燥机应尽量避免长时间在无负荷状态下运转;(3)禁止组合式干燥机短时间内连续开停,以免损坏制冷压缩机;(4)发现设备有不正常音响,如摩擦、撞击、碰壳等,应立即停车;(5)空气压缩机及组合式干燥机智能控制器内的数据及变频器的各运行参数均由检修车间负责修改,未经允许,不得擅自修改;(6)空气压缩机正常停机、故障停机,不能马上启动电机,设备已设定延时,只有延时时间为零时才能启动电机。
应避免频繁停机启动操作;(7)当空气压缩机在运行过程中出现电气故障或排气高温等故障时,控制器立即停止电机运行,此时应立即将故障情况向检修车间反馈。
气力输灰系统
气力输灰系统工作原理气力输送泵采用间歇式输送方式,仓泵每进、出一次物料即为一个工作循环。
其工作过程分为四个阶段:1.进料阶段仓泵投入运行进料阀打开,物料自由落入泵内。
当料位计发初聊满信号或达到设定时间时,进料阀自动关闭。
在这一过程中,料位计合进料时间是并行进行控制的,在只要料位到或进料时间到,都自动关闭进料阀。
2.流化加压阶段进气阀打开,压缩空气从泵体底部的气化室进入,扩散后穿过流化床,在物料被流化的同时,泵内的压力也逐渐上升。
3.输送阶段当泵内压力达到一定值时,压力传感器发出信号,出料阀开启,流化床上的物料流化加强,输送开始,泵内物料逐渐减少,此过程中流化床的物料始终处于边流化边输送的状态。
当泵内物料输送完毕,压力下降到等于或接近管道阻力时,加压阀和吹堵阀关闭,出料阀在延时一段时间后关闭。
整个输送过程结束,从而完成一次工作循环。
仓泵正常输送时的各种表压和其它数据如下:(这是在通常情况下得出的数据,仅供参考,实际数据应按调试确定的数据为准)a.供就地控制箱和进、出料气缸工作的压力为0.4~0.6Mpa。
B.仓泵的进气压力:0.25Mpa加压压力:0.20Mpa输送压力:0.20Mpa输送结束压力:0.05MpaC.进料时间:应根据现场情况确定D.超压压力:0.45Mpa 输送工作压力:0.20Mpa输送结束压力:0.05~0.06Mpa运行维护1.经常检查各官道上的阀门工作是否正常,防止内部串灰、漏气。
2.注意检查气动翻板门上的固定销3.检查输灰管道,管道内是否存灰4.注意检查就地控制箱内的就地远程控制旋钮,是否在正确位置。
注意:手动操作时,应将就地控制箱内的自动切换成手动。
气力输灰系统
(7)当输送压力下降至空管20 KPa时,关闭所有进气阀、气化阀、补气阀及出料阀,一次输灰循环结束;
6.4 灰库运行中的检查
(1)检查灰库料位计工作正常,料位在正常范围内;
(2)检查灰库布袋除尘器运行正常,人孔门,检查孔严密不漏灰,用气管路连接严密无泄漏,反吹空气压力正常;
(3)真空释放阀工作正常,无泄漏;
(4)气化槽畅通,排污阀要定期疏水、排污;
(5)灰库流化风机运行平稳,油位正常,油质合格,排气量、排气压力在规定的范围内;
(2)系统管路连接完整,保温良好,阀门动作灵活,无任何泄漏;
(3)仓泵内流化喷嘴和加压喷嘴齐全、牢固、无堵塞;
(4)各个灰斗,仓泵的手孔门盖板均关闭严密无泄漏;
(5)空压机系统运行正常;
(6)检查各部分安全阀动作灵活,可靠;
(7)确认灰斗下的手动插板门已开启到位;
(8)确认手动进气阀和手动流化阀已开启到位;
(9)确认手动补气阀开启到位;
(10)确认供气母管的流量调节阀开启到合适的位置;
(11)灰库气动切换阀动作可靠;
(12)灰库布袋除尘器及其布袋应完好,排气风机正常且排气过滤器脉冲吹扫程控良好;
(13)热工各表计的报警、保护及程控回路均准确可靠地投运;
(14)控制屏幕上的“启动/停止/吹扫”开关置于“启动”或者“吹扫”位置;就地电磁阀箱上“手动/程控”按钮置于“程控”位置;
(3)测量电气设备绝缘良好,所有电源投入;
气力输灰系统
气力输灰系统————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ第三节气力输灰系统1工作范围1.1原始资料(1)气力输灰主要原始设计条件及参数项目规格及技术参数锅炉1×90t/t循环流化床锅炉除尘器形式电/袋除尘器输送距离~100m(水平加爬高)设计出力(单台炉) 7.2t/h灰堆积密度~0.75t/m3(干灰)控制方式PLC灰库500m3混凝土灰库(¢8000)输渣能力~2.5t/h(干渣)渣库300m3钢制渣库(¢8000)1.2系统工艺说明1)气力输灰系统:锅炉烟气除尘形式采用电/袋除尘器,电除尘器设一个灰斗,布袋除尘器设二个灰斗,每个灰斗下设置一套正压浓相发送器。
三台发送器共用一根DN125的输送管道输送至500m³混凝土灰库贮存。
单台炉系统出力为7.2t/h。
系统特点描述:我公司气力输送系统采用目前国际流行的正压浓相栓流式输送系统(下引式),该系统具有节能、高效、经济、安全等显著优点,系统特点分述如下:●系统配置简洁,投资少系统内转动部件少,由于系统配置采用单元制,可实现多个灰斗下的仓泵串连安装,每个单元的仓泵可合用1套进气阀组、1只出料阀,合用1根输灰母管,从而大大减少了气动阀门和管道的数量,也就相应地减少了故障点;而且仓泵小巧的外形可降低电除尘器(或布袋除尘器)的安装高度,从而节省投资。
●系统输送浓度高,能耗少系统的输送原理为栓流式,物料在输送过程中绝大部分积聚在管道的下部成团状,依靠压缩空气的静压能和部分动能向前运动,因此消耗较少的压缩空气就可以输送较多的物料,输送灰气比较高,相应的所需的输送耗气量较少,从而降低了系统能耗。
●管道流速低,磨损小系统的输送原理决定了系统的输送流速较低,一般初速为3~4m/s,输送距离在100米左右时,末速约为10m/s,而管道磨损与流速的三次方成正比,因此管道的磨损大大降低。
气力输灰技术方案
气力输灰技术方案泸州永丰浆纸有限责任公司75t/h CFB锅炉配套气力输灰系统技术文件浙江天洁环境科技股份有限公司2014年5月目录1. 工程设计方案 (2)1.1. 工程设计方案与说明 (2)1.2. 供货范围 (7)2. 主要设备及部件选型 (9)2.1. 仓泵选型的说明 (9)2.2. 主要零部件选型说明 (9)3. 产品规格与标准 (12)3.1. 产品规格 (12)3.2. 产品执行标准与规范 (14)4. 工程实施 (15)4.1. 生产制造与试验 (15)4.2. 安装调试与运行 (15)4.3. 工程进度安排 (16)4.4. 质量保证及售后服务 (17)1. 工程设计方案1.1. 工程设计方案与说明1.1.1. 原始设计资料与设计依据1.1.1.1. 锅炉与除尘器型式锅炉容量:1×75t/h锅炉除尘器型式:一电二袋除尘器除尘器灰斗布置:3个1.1.1.2. 操作条件1.1.1.2.1. 飞灰量单台75t/h飞灰总量:9.89t/h (暂定) 单台75t/h炉灰量分配:1.1.1.2.2. 飞灰理化性质1.1.1.2.2.1. 飞灰化学成分(略)1.1.1.2.2.2. 飞灰物理性质飞灰粒径分布:(暂缺,按下表考虑)飞灰温度:按150℃考虑飞灰真实密度:按2400kg/m3考虑飞灰堆积密度:按750kg/m3考虑1.1.1.2.3. 飞灰输送距离水平输送距离:按100m考虑垂直爬升:按22m考虑90 弯头处数:按5处考虑1.1.2. 输灰系统设计方案与说明1.1.2.1. 系统工艺流程参见气力输灰系统工艺流程图。
本系统流程包括如下主要部分:仓泵部分:采用上引式流态化仓泵作为系统关键输送设备。
根据电除尘器各电场工况变化,配置不同规格仓泵以适应工况要求,每只灰斗下设一台仓泵,共3台。
仓泵接受灰斗中的飞灰,在压缩空气的作用下,灰气混和物排入输送管道,实现飞灰的远距离输送。
气源部分:采用空气压缩机作为动力源,为保证系统的稳定运行,设置和干燥过滤系统。
气体输灰施工方案(3篇)
第1篇一、工程背景随着我国工业的快速发展,粉煤灰等固体废弃物的产生量逐年增加,对环境造成了严重的影响。
为了解决这一问题,气体输灰技术应运而生。
气体输灰技术利用压缩空气或氮气等气体作为输送介质,将粉煤灰等固体废弃物从产生地输送到指定地点,具有输送距离远、效率高、成本低、环保等优点。
本方案针对某电厂气体输灰系统施工进行详细规划。
二、工程概况1. 工程名称:某电厂气体输灰系统施工2. 工程地点:某电厂3. 工程规模:输送能力为1000t/h,输送距离为10km4. 工程内容:主要包括输灰管道、输灰设备、控制系统、电气系统等。
三、施工方案1. 施工准备(1)组织准备成立气体输灰施工项目组,明确项目组成员职责,确保施工进度和质量。
(2)技术准备对施工图纸、技术规范进行认真研究,制定详细的施工方案,确保施工过程中的技术要求。
(3)物资准备根据工程需要,提前采购输灰管道、输灰设备、控制系统、电气系统等相关材料。
(4)人员准备组织施工人员参加相关技术培训,提高施工人员的技能水平。
2. 施工流程(1)施工准备1)对施工现场进行清理,确保施工环境安全。
2)对输灰管道、输灰设备、控制系统、电气系统等材料进行验收,确保质量合格。
(2)输灰管道安装1)根据设计图纸,确定输灰管道的起点和终点。
2)根据管道长度和坡度要求,进行管道支架的安装。
3)将输灰管道铺设到支架上,确保管道连接牢固。
4)对管道进行试压,检查管道是否存在泄漏现象。
(3)输灰设备安装1)根据设计图纸,确定输灰设备的安装位置。
2)对输灰设备进行组装,确保设备安装牢固。
3)对输灰设备进行调试,确保设备运行正常。
(4)控制系统和电气系统安装1)根据设计图纸,确定控制系统和电气系统的安装位置。
2)对控制系统和电气系统进行组装,确保安装牢固。
3)对控制系统和电气系统进行调试,确保系统运行正常。
(5)系统联调1)对输灰系统进行试运行,检查系统是否运行正常。
2)对输灰系统进行调试,确保系统达到设计要求。
气力输灰系统方案
气力输灰系统方案第三节气力输灰系统1工作围1.1原始资料(1)气力输灰主要原始设计条件及参数1.2系统工艺说明1)气力输灰系统:锅炉烟气除尘形式采用电/袋除尘器,电除尘器设一个灰斗,布袋除尘器设二个灰斗,每个灰斗下设置一套正压浓相发送器。
三台发送器共用一根DN125的输送管道输送至500m3混凝土灰库贮存。
单台炉系统出力为7.2t/h。
系统特点描述:我公司气力输送系统采用目前国际流行的正压浓相栓流式输送系统(下引式),该系统具有节能、高效、经济、安全等显著优点,系统特点分述如下:●系统配置简洁,投资少系统转动部件少,由于系统配置采用单元制,可实现多个灰斗下的仓泵串连安装,每个单元的仓泵可合用1套进气阀组、1只出料阀,合用1根输灰母管,从而大大减少了气动阀门和管道的数量,也就相应地减少了故障点;而且仓泵小巧的外形可降低电除尘器(或布袋除尘器)的安装高度,从而节省投资。
●系统输送浓度高,能耗少系统的输送原理为栓流式,物料在输送过程中绝大部分积聚在管道的下部成团状,依靠压缩空气的静压能和部分动能向前运动,因此消耗较少的压缩空气就1可以输送较多的物料,输送灰气比较高,相应的所需的输送耗气量较少,从而降低了系统能耗。
●管道流速低,磨损小系统的输送原理决定了系统的输送流速较低,一般初速为3~4m/s,输送距离在100米左右时,末速约为10m/s,而管道磨损与流速的三次方成正比,因此管道的磨损大大降低。
●系统调节手段多样化,适应性强,安全系数高系统的各个部位均安装了可调节设备,可根据不同的工况进行参数调节,适应性强,并且备有应急处理设备(排堵设施)。
●系统设备性能可靠,维护量少,年运行费用低由于系统输送原理先进,并采用了先进技术的优质阀门,可保证整体使用寿命在20年以上。
同时由于系统中的易损件少,阀门性能可靠,管道的磨损小,只需较低的费用就可保证系统安全可靠运行。
●系统技术全面,应用围广系统可根据不同的原始条件如出力、输送距离、物料的特性(密度、温度等)选用不同的设备配置;我们还可以为其它行业的粉粒状松散物料的气力输送提供解决方案。
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泸州永丰浆纸有限责任公司75t/h CFB锅炉配套气力输灰系统技术文件浙江天洁环境科技股份有限公司2014年5月目录1. 工程设计方案 (2)1.1. 工程设计方案与说明 (2)1.2. 供货范围 (7)2. 主要设备及部件选型 (9)2.1. 仓泵选型的说明 (9)2.2. 主要零部件选型说明 (9)3. 产品规格与标准 (12)3.1. 产品规格 (12)3.2. 产品执行标准与规范 (14)4. 工程实施 (15)4.1. 生产制造与试验 (15)4.2. 安装调试与运行 (15)4.3. 工程进度安排 (16)4.4. 质量保证及售后服务 (17)1. 工程设计方案1.1. 工程设计方案与说明1.1.1. 原始设计资料与设计依据1.1.1.1. 锅炉与除尘器型式锅炉容量:1×75t/h锅炉除尘器型式:一电二袋除尘器除尘器灰斗布置:3个1.1.1.2. 操作条件1.1.1.2.1. 飞灰量单台75t/h飞灰总量:9.89t/h (暂定)单台75t/h炉灰量分配:1.1.1.2.2. 飞灰理化性质1.1.1.2.2.1. 飞灰化学成分(略)1.1.1.2.2.2. 飞灰物理性质飞灰粒径分布:(暂缺,按下表考虑)飞灰温度:按150℃考虑飞灰真实密度:按2400kg/m3考虑飞灰堆积密度:按750kg/m3考虑1.1.1.2.3. 飞灰输送距离水平输送距离:按100m考虑垂直爬升:按22m考虑90 弯头处数:按5处考虑1.1.2. 输灰系统设计方案与说明1.1.2.1. 系统工艺流程参见气力输灰系统工艺流程图。
本系统流程包括如下主要部分:仓泵部分:采用上引式流态化仓泵作为系统关键输送设备。
根据电除尘器各电场工况变化,配置不同规格仓泵以适应工况要求,每只灰斗下设一台仓泵,共3台。
仓泵接受灰斗中的飞灰,在压缩空气的作用下,灰气混和物排入输送管道,实现飞灰的远距离输送。
气源部分:采用空气压缩机作为动力源,为保证系统的稳定运行,设置和干燥过滤系统。
(气源部分由用户自备)输送管道:采用普通无缝钢管为输送管道,弯头采用钢瓷复合耐磨弯头。
灰库:设300m³混凝土结构灰库1座,灰库库顶设布袋除尘器和压力真空释放阀,用于灰库排气;灰库筒体设料位计;灰库底部设气化装置和飞灰干、湿卸料设备。
1.1.2.2. 系统出力设计本系统采用3台仓泵及相应控制设备。
系统合用一套气源以降低气源波动,减少备用气源容量。
出力设计按正常灰量的150%考虑,不小于锅炉最大飞灰量。
说明:二、三电场仓泵出力主要考虑当前级电场故障停运时,二、三电场灰量加大到原一、二、三电场灰量时的出力要求。
1.1.2.3. 系统主要设备参数设计单台75t/h炉主要设备配置与参数设计见下表:1.1.2.4. 设备配置与说明1.1.2.4.1. 气源系统本工程气源设计条件如下:1.1.2.4.2. 仓泵系统本系统配置多个上引式流态化仓泵作为关键输送设备。
根据电除尘器不同电场运行工况的不同,相应配置不同规格的仓泵和管道以适应工况变化的要求。
每只灰斗配置1台仓泵,共配置仓泵3台。
每台炉仓泵具体配置如下:一电场配置F2514型仓泵1台,其有效容积为2.0m3。
仓泵出料管径为Ø114(Ø133)×7,配套出料阀型号为EL100(EL125)型。
二电场配置F1512型仓泵1台,其有效容积为1.0m3。
仓泵出料管径为Ø114×7,配套出料阀型号为EL100型。
三电场配置F0512型仓泵1台,其有效容积为1.0m3。
仓泵出料管径为Ø114×7,配套出料阀型号为EL100型。
1.1.2.4.3. 输送管道由于系统输送流速低,本系统采用加厚的普通无缝钢管作为输送管道,弯管可采用背部加厚无缝钢管弯头或钢瓷复合耐磨弯头,弯曲半径不小于0.7米。
一电场1台仓泵用1根输送管。
采用变径,规格为¢114×7—¢133×8。
二、三电场2台仓泵合用1根输送管。
采用变径,规格为¢114×7—¢133×8;输送管道在安装设计时考虑热膨胀,采用弹性管系设计原则,尽量利用弯头作补偿。
输送管道沿程每隔20至30米设吹堵装置一道,以满足系统故障堵管时的吹堵要求。
1.1.2.4.4. 控制系统1.1.2.4.4.1. 控制系统设备配置本系统设1台程序控制器〖采用三菱可编程序控制器〗实现3台仓泵及相关设备的协调有序运行。
每台仓泵各设一只现场控制箱,共3只现场控制箱。
现场控制箱接受仓泵传感器信号〖包括仓泵阀门状态信号、料位信号、仓泵运行压力参数和故障信号等〗并送至程控器,同时接受程控器的控制信号,并转换为仓泵阀门〖包括进料阀、出料阀、一次气进气阀和二次气进气阀等〗动作。
每台仓泵上设料位计、隔膜式压力开关、压力变送器等传感器件以满足流程要求。
另设系统气源压力变送器和灰库料位接口以供输送程序控制系统连锁用。
设输送显示控制柜1台及LCD监控系统以实现系统运行状态的动态监控。
1.1.2.4.4.2. 系统控制功能系统具备二种运行方式,即自动运行、就地手操。
其中自动运行为正常情况下的运行方式;就地手操为备用方式,包括就地手动和手动触发自动运行〖一个循环〗,并可切换;任何情况下手动操作时,出料阀与连接在同一根输灰管道上的其余仓泵的输送状态相连锁。
在正常运行方式下,任何一台仓泵可单独解列转为就地手操方式以便于单台仓泵的故障处理同时不影响其余仓泵的正常输送。
自动运行下,每台仓泵由料位和时间触发轮流排队运行,并可选择电场优先或灰斗高灰位优先。
同时连接在同一根输灰管道上的多个仓泵中同时只能有一台仓泵处于输送状态。
系统运行过程中,可通过液晶显示屏实时了解系统运行状态和相关参数,并可随时更改相关参数〖包括间隔时间、流化时间、输送时间、吹扫时间等〗。
系统提供故障报警信号,并进行相应的流程处理。
包括系统气源欠压报警并自动禁止下一仓泵的输送直到气源压力回复;仓泵欠压报警,提示检查仓泵进气是否正常或流化盘是否堵塞;堵管报警,同时禁止连接在同一根输灰管道上的其余仓泵的输送直到堵管清除后仓泵压力下降。
1.1.3. 300m3钢灰库系统设计方案本工程设1座300m3容积的钢结构灰库。
1.1.3.1. 主要范围包含以下内容:从+0.00米以上的钢灰库(含顶板)。
钢灰库支架、连接架、附属设备基础支架、平台扶梯。
油漆,全部钢体表面除锈及一道防锈漆,二道面漆。
汽车散装机、库底卸料器、加湿搅拌机、真空压力释放阀、排气布袋收尘器等附属设备及库体保温。
气化风机(含电机)、空气加热器、料位计、管道等。
投标方必须提供完整的上述各部分,构成功能完善的设备,作为一个操作功能单元的部位或材料,全部包括在投标方的供货范围内。
如果因投标方供货不全,造成不能正常开机的责任由承包人承担,供货不全部分由供方补齐,补齐的零部件费用包含在总价内。
1.1.3.2. 性能保证值:1.1.3.2.1. 机械担保保证提供的设备和材料为全新的,符合国家标准和发包人要求的,各个部件机械功能完善的,设计、材料和加工无任何缺陷的。
保证设计提供的设备在发包人地理环境条件下正常使用。
1.1.3.2.2. 性能担保保证设备的各项参数达到合同文件、钢灰库类设备的技术规范要求。
1.1.3.2.3.设备技术要求所用的原材料性能必须符合国家有关标准,材质为Q235钢。
钢灰库的结构为圆柱下锥体结构,顶盖设有排汽口,钢灰库的总体积约300立方米。
锥体斜壁与水平面的夹角≥60°,出灰操作层高度为~5.00m。
制作锥体钢板的厚度为10mm,圆柱体分三部份制作,其中圆柱上部(从上往下2500mm处)钢板厚度为6mm;圆柱中部(从上往下2500mm处开始到6500mm处之间的距离,即4000mm的长度)钢板厚度为8mm;圆柱下部(从上往下6500mm处开始到9900mm处之间的距离,即3400mm的长度)钢板厚度为10mm。
灰库顶部盖板采用6mm花纹板制作,顶部设置一个人孔门(规格为Ф500mm),顶盖设有支撑架支撑以达到附属设备安装使用、检修平台、牢固的目的。
钢灰库立柱:300×300mm四根,采用20mm钢板厚度焊接而成。
立柱底板、顶板采用25mm钢板,宽度大于立柱的长×宽。
平台扶梯:平台采用格栅板,净宽800mm。
扶梯踏步楼梯用格栅板,净宽700mm。
连接架:主要连接架采用大于14#的槽钢,壁厚不能低于5mm。
次要连接架采用大于10#的槽钢或大于50#角钢,壁厚不能低于5mm。
附属设备基础支架:主要连接梁采用大于14#的槽钢,壁厚不能低于5mm。
设备在锥体以上平台(靠近锥体的直筒部分)和顶部设置人孔门。
从锥体往上每隔1.5米还须设置检查手孔(含锥体)。
设备设计安装有料位器。
设备锥体部位设置安装有布风装置,保证落灰正常畅通。
灰库本体考虑密封、防雨。
±0.00米至出灰操作层净高≥4.5米。
1.2. 供货范围供货设备清单如下表:随机备件清单如下表:(1年所需)2.1. 仓泵选型的说明在本工程设计方案中,我公司推荐了上引式流态化仓泵作为系统的关键输送设备。
从原理上分析,仓式泵的输送在灰气混和物进入管道以后,在管道中的流动本质上是相同的,即固气混和物的水平管道二相流动,符合一般的固气二相流流态规律。
上引式流态化仓泵的排灰管在仓泵底部流化盘上面,(如图:管端与流化盘间有一定的间隔,此间隔高度的调整可起到调节输送浓度的作用)堆积在流化盘上部的飞灰在输送过程中,先被流化,形成流体状的均匀的灰气混和物。
然后在压力的作用下往上排入管道,排入管道的灰气混和物是均匀稳定的,应而有利于系统的稳定运行,减少堵管的可能性。
气力输灰系统在国内的实际应用中相对问题较多,据其原因,主要在于零部件故障多,可靠性差,使用寿命短,如出料阀、料位计、流化装置、压力传感器等。
根据我们的了解和分析,认为主要原因在于气力输灰系统中,关键零部件如进、出料阀等工作在既有高磨蚀性的飞灰又有一定压力的恶劣工况环境下,不可避免地飞灰容易进入阀门的密封面,一旦阀门密封面进(积)灰。
则通用的密封结构就无法保证正常密封而形成泄漏通道,灰气混和物在压力作用下通过此泄漏通道高速流动,从而产生磨损,同时扩大了泄漏通道,而此又加快了泄漏量,从而造成密封面的恶性磨损,导致密封的快速失效。
在实际应用,一旦阀门开始泄漏到完全失效,其过程是很短的,(多至几天,少至几个小时)。
由于飞灰的主要成分为Al2O3和SiO2。
其微观硬度高达HV900-1000,远远超过一般的耐磨材料,因此通过材质来解决磨损其效果不明显,至少不够理想。
要彻底解决上述的恶性磨损,只有通过零部件的设计,结构上保证:即使飞灰进入阀门的密封面,仍能保证有效的密封而不产生泄漏,这样才能根本上提高零部件的可靠性和寿命。