立窑的结构 PPT课件
立窑结构与建造原理
立窑结构与建造原理
嘿,朋友们!今天咱就来好好唠唠立窑结构与建造原理。
你看啊,立窑就好比是一个超级大的容器,它可是有自己独特的结构呢!想象一下,立窑就像是一个坚固的大房子,里面有各种各样的“房间”和“通道”。
先来说说立窑的外壳吧,那可是相当重要的呀!就像是人的皮肤一样,保护着里面的一切。
比如咱建房子,那墙壁不得结实呀,立窑的外壳也是这个道理!这不,上次我看到一个立窑,那外壳坚固得很呢,让人特别有安全感。
再讲讲里面的那些结构,有各种不同的部分协同工作。
好比是一个团队,每个成员都有自己的职责。
比如说那个卸料装置,它就像是个勤劳的搬运工,把生产好的东西给运出来,多厉害呀!我朋友之前就参与过一个立窑的建造,他说那卸料装置的设计可精妙了,运作起来超顺畅。
还有那通风系统,哇,那可太关键了!这就好比人呼吸一样重要呢。
没有良好的通风,立窑怎么能高效工作呢?咱呼吸不顺畅还难受呢,立窑也是一样啊!记得有一次去参观一个立窑,人家那通风设计得太棒了,整个立窑都感觉充满了活力。
建造立窑可不简单呀,就像盖一栋高楼大厦,每一个细节都要考虑到。
从选择材料到设计结构,再到施工安装,每一步都不能马虎。
这可不是随便就能搞定的事情,得有专业的知识和经验才行呢!那为什么要这么精心呢?你想想啊,如果建造不好,以后出问题怎么办?生产受影响,那损失可就大啦!
我觉得啊,立窑结构与建造原理真的是特别神奇又有趣的东西!它蕴含着人类的智慧和努力,是我们生产生活中不可或缺的一部分。
我们应该好好去了解它,掌握它的奥秘,让它为我们更好地服务呀!你们说是不是呢?。
套筒式竖窑
焙烧石灰用套筒式竖窑1、套筒式竖窑焙烧的特点在各种竖窑中,焙烧的物料与燃烧气流存在两种流动换热方式,即燃烧气流与物料同向流动的并流(又称顺流)方式和燃烧气流与物料流动反向相反的逆流方式。
理论和实践证明,在活性石灰焙烧中,顺流换热、焙烧要优于逆流换热焙烧,其焙烧物料受热均勾,石灰活性度高,产品质量好;而逆流具有换热热效率高的特点。
套筒式竖窑通过其比较复杂的结构,使用了并流和逆流两种方式换热、培烧。
从结构上看,套筒式竖窑由窑外壳和内套筒组成,从上至下大致可分为四个区域,即石灰石预热带、上、下燃烧室之间逆流焙烧带、下燃烧室下部并流焙烧带和石灰冷却带,物料与气流就在内、外壳体之间流动。
在物料流动方向上,窑顶的横梁、上拱桥、下拱桥和出料门四部分结构,上下两两之间成60。
角交错分布,实现了物料在向下流动的过程中的自动再次分布,保证了不同粒度的物料在窑体内均能均匀受热焙烧。
物料在环形空间内自上而下,进行四次布料。
套筒式竖窑另一个结构特点是有独立的燃烧室,燃烧室沿圆周方向均匀布置,位于每个拱桥下面:燃料在燃烧室内充分燃烧后,均匀和稳定的高温气流进人物料层,避免火焰直接与物料接触,燃料变化对套筒式竖窑影响相对较小。
从气固流动方向来看,套筒式竖窑属于并流焙烧石灰窑。
利用从喷射管内喷出的高速流动热空气,在下燃烧室处产生低压区,使从下烧嘴进人的燃料和助燃空气与窑内的物料在下燃烧室下部同方向流动并与之反应,形成并流焙烧带。
在并流焙烧区域内,石灰石原料充分与高温气体接^!,反应生成石灰产品。
通过控制循环气体的温度,使焙烧过程得到控制并充分利用热量3套筒式竖窑内的循环气体是指从下烧嘴进人的燃料和助燃空气,在下燃烧室下部的并流焙烧带与石灰石原料充分反应后,与从窑底冷却带进人的冷却空气一起进人到下内套筒上段内,然后经过上拱桥内的循环气体通道管流入喷射器,与喷射管内的热空气混合后一起再次喷射进人下燃烧室。
循环气体的产生,在窑内形成了并流焙烧带;同时循环气体也使窑内的热量得到了充分的利用,降低了石灰产品的热耗。
立式石灰窑
• 能环保石灰窑炉,包括炉体、炉膛和出灰 口,炉膛的周边设有耐火砖层,耐火砖层 外面依次设有硅酸铝纤维毡层、耐火砖层、 铁水渣水泥混合物层、耐火砖层、硅酸铝 纤维毡层、耐火砖层、铁水渣水泥混合物 层,外面包覆铁皮;炉体顶部设有烟道,
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立式石灰窑
• 立式石灰窑 • (1)立式石灰窑内衬 立式石灰窑内衬 材料要求耐高温,散热少,具有一定强度。 如图7—3所示,立式石灰窑内衬分3 层,里层为工作层,中间为永久层,次外 层为隔热层,员外层为壳体钢板。预热带 和冷却带的工作层要求耐磨损和耐热冲击, 而燃烧带工作层还要求抗高温的气体腐蚀 作用。因此根据不同部位选择不同耐火材 料,这是延长内衬使用寿命的重要环节。
烟道口通过管道经风机与除尘器连通,除尘器排尘管口的下面设有石灰水池。本实用新型结构设计合理,保温效果好,热量散失小
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机立窑的煅烧操作课件
根据煅烧过程的变化及时调节气氛,以保持煅烧过程的稳定。
04
机立窑煅烧的异常情况处理
温度异常的处理
温度过高
机立窑煅烧过程中,温度过高会导致产品出现熔融、变形、开裂等问题。此时, 应该降低窑炉温度,并加强通风,同时检查供料速度是否过快或过慢。
温度过低
温度过低会导致产品未完全熔融、烧结效果差。此时,应该提高窑炉温度,并检 查供料速度是否过慢。
05
机立窑煅烧的工艺优化与改进建 议
工艺参数的优化与改进建议
温度控制
优化煅烧温度,提高产品的质量与性能。根据不同的产品 需求,设置相应的煅烧温度,并保持温度稳定,避免波动。
气氛控制
合理控制窑内气氛,以促进产品在煅烧过程中的化学反应。 根据产品特性选择适当的窑内气氛,包括氧气浓度、水蒸 气浓度等。
06
机立窑煅烧的案例分析与应用
某企业的机立窑煅烧案例分析与应用
案例背景:某企业为了提高产品质量和产量,对机立窑煅烧工艺进行了改进。通过引入先进 的煅烧设备和技术,企业提高了生产效率和产品质量,同时降低了能耗和环境污染。
案例该企业采用了某型号的煅烧设备,该设备具有先进的技术和优良的性能,能够满足企业 生产的需求。在煅烧过程中,企业还采用了先进的工艺控制技术,对煅烧温度、气氛和时间 等参数进行了精确控制,确保产品质量和稳定性。
分布等方面进行优化,提高能源利用效率。
02
传动装置
改进传动装置,提高设备的运转速度与稳定性。针对传动装置的传动精
度、润滑系统等方面进行改进,提高设备的运转效率与寿命。
03
自动化控制系统
引入先进的自动化控制系统,实现设备的智能控制与调节。采用先进的
传感器、控制器等设备,实时监测与控制煅烧过程中的各项参数,提高
(二)、窑体结构-水泥工艺设备-专业课程
(二)、窑体结构-水泥工艺设备-专业课程(二)、窑体结构--------------------------------------------------------------------------------(作者:佚名本信息发布于2009年09月07日,共有100人浏览) [字体:大中小](一)直径与高度的比例窑体的高度取决于物料在窑内预热、分解、烧成及冷却各带所需的停留时间。
窑体过高会增加通风阻力,影响煅烧速度,并提高鼓风电耗;窑体过低则容易出现煅烧不稳定及熟料冷却不充分等现象,根据生产经验,对于机械立窑内径与高度之比.以1:3.5左右为宜。
一般对于采用“黑生料法”和“包壳料球法”煅烧的立窑,以及采用中心风管送风时,高度可以降低一些。
对于机械立窑的直径一般选择在2.5米左右,高度9~10米。
个别窑的直径可达2.75或3.0米。
但直径不宜过大,因难以在全窑面保持通风又煅烧的均匀,致使熟料质量下降。
(二)窑口扩大问题料球在立窑煅烧过程中由于分解出二氧化碳,体积必然收缩。
为避免在立窑周边形成一些空洞、产生塌边和边风过剩等现象,立窑的窑口都扩大成喇叭口形状。
根据生产经验;机械立窑的料球收缩率为24~32%。
扩大角(扩大部分锥形边与窑中心线的夹角)在17°~26°之间;直径2.0~2.5米的窑,扩大部分高度为1.3~1.6米。
一般说来,对于鼓风能力大、产量高、热耗低、燃料质量好的立窑,扩大角应大些。
扩大部分的高度可短些。
由于各厂的原料、燃料和煅烧条件不同,最适宜的尺寸必须通过实践确定。
(三)窑壁的隔热材料窑外壁用10毫米厚的钢板焊接而成。
其内壁砌筑230毫米厚的耐火材料。
在耐火材料与钢板外壳之间浇捣陶粒混凝土或以石棉粉末和干矿渣混合物作为隔热材料。
隔热层的厚度为250毫米,以减小散热损失,降低热耗。
在立窑的高温煅烧带内,不仅要受高温的作用,而且还要受到熔融物料的化学浸蚀。
因此要求该段耐火材料具有较高的耐火度,可采用一级粘土耐火砖或高铝砖。
第七节立窑
C+CO2-→2CO;C+1/2O2-→CO
这两个反应又称为包氏反应,是在预热带产生的, 生成的CO随气流上升,此处温度较低,气流中氧含量 少,CO只能部分再燃烧成CO2,另一部分与挥发分一 样来不及燃烧便被废气带走。
在高温煅烧带内,在料球内部的固定碳与CaCO3作用, 其化学反应式为:
C+CaCO3-→CaO+2CO
成 球 盘
成球后的料球,借装在窑罩内的回转下料器 均匀撒布在窑面上,加料要求轻撒薄盖,布料均 匀。这样可使窑内通风阻力分布均匀,横截面上 风速均匀。 回转下料机是由马达、集料斗(无底盘)和 下料溜子组成。 回转下料器加料的轴心必须在窑体喇叭口的 轴线上,防止加料不均匀,造成立窑煅烧的偏火。
料仓
因为立窑横截面中心流体阻力较大,中心 通风差,采用中心鼓风方式有利均匀送风。 采用腰部鼓风时,要将空气喷射到窑体中 心,否则反而会造成横截面边风更过剩。
三、窑的工作原理
(一)立窑内物料的运动 机械化立窑中物料的运动速度,主要决定于卸 料的速度。 (二)立窑内气体的流动 立窑中气体的流动有几个显著的特点: 1、气体自下而上流动过程中,温度和组成都 在变化。 2、立窑中沿横截面的气体分布往往很不均匀。 3、气体流过立窑的阻力损失比较大,一般达到 15~25kPa。
(3)冷却带
冷却带处于烧成带以下至窑底,约占总高 度的80%,所以机立窑熟料可冷至较低温度。不同 的厂家出窑熟料温度相差很大,低的仅100℃左右, 高的近300℃。 有的单位认为:冷却带的比例占得太大, 因此将冷却带的高度有所降低,预热带、烧成带也 从原先的5%-10%、10%-15%的比例分别增加至 10%-15%、15%-20%。
通常有回转辊式和摆辊式两种类型,均由四根 带齿的辊子组成。图2-114为摆辊式卸料篦子 (P143)。回转辊式篦子工作原理与双辊式破碎 机相似。
窑洞建筑分析精讲PPT文档38页
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
55、 为 中 华 之 崛的。— —爱献 生
谢谢!
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ,而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸,生 命是活 动。——卢 梭
53、 伟 大 的 事 业,需 要决心 ,能力 ,组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
第七节立窑
C+O2 -→ 2CO2
即认为固定碳的燃烧是间接与直接反应同时 进行。
现代机械化立窑内,由于通风改善,有人认 为高温煅烧带内空气充足,是不存在赫氏反应的, 即使存在,也是极其微弱的。
在立窑的高温煅烧带,燃烧过程是以料球为 单位独立进行的。 生料球表面煤粒先烧完,因料球具有一定的 空隙率,助燃空气通过料球表层的空隙进入料球 心部,将球心部的煤粒继续燃烧。料球在立窑内 煅烧时不能任意翻动,受热就较不均匀。为使熟 料质量均匀,要求窑内有一定厚度的高温带。注 意高温煅烧带的温度和位置,即底火的稳定。熟 料中C3S、C2S、C3A和C4AF是这里形成的。由 于目前多采用底部或者腰部鼓风,一般都会出现 窑的周边通风强,而中心通风弱。
通常有回转辊式和摆辊式两种类型,均由四根 带齿的辊子组成。图2-114为摆辊式卸料篦子 (P143)。回转辊式篦子工作原理与双辊式破碎 机相似。
4、往复式卸料篦子 往复式卸料篦子是由两块半圆形带齿的篦板组 成。篦板上有卸料孔。当篦板作周期性的相对往复 运动时,熟料受挤压而被破碎,由卸料孔卸出。往 复式卸料篦子有机械传动和液压传动两种。
(2)烧成带(又称烧结带、高温带,俗称底火) 位置 烧成带的位置位于喇叭口附近,料层约为0.50.8m厚,温度1300℃-450℃-1300℃。机立窑烧成带位置和 厚度会因料、煤、风与操作的变化而变动。一般为仅占窑 高10%-15%,中心部位厚度为1.0m左右为宜。略呈锅底 状。
生料球在烧成带收缩情况 机立窑的料球收缩率为24 %-32%。料球收缩率的大小与成球水分、原料性质、料球 孔隙率、窑的尺寸形状以煅烧时料球液相量等因素有关。 为适应烧成带料球体积收缩的这一实际情况,故立窑基本 上都采取上口扩大(俗称喇叭口)形式。
第五章-竖窑
⑵ 回转式分级布料器 布料器随着伞形齿轮的旋转,大块物料 由布料斗的短腿撒向窑的中间,小块物料由布料斗的长腿撒向 窑的周边。
图3-4
⑶升降式布料器
布料钟的行程可调。 通过伞形调节器活 动板的张度变化调 节布料状态。
图3-5
⑷ 机械加料装置
在窑罩内安装回转撒料 溜子。撒料溜子通过铰 链与加料斗下口相连, 并一起转动。撒料溜子 与窑中心线0°~45° 的夹角。可以根据下料 位置的需要随时调整角 度的大小,以便能沿窑 断面不料均匀。
u影响物料在窑内的停留时间,影响产量与物料的煅 烧质量。
5.2.2 竖窑内气体的流动 气体流动的要求: ①保证燃料燃烧所需的空气量; ②气流在窑断面上合理分布; ③降低气流流动过程中的阻力; ④保证产品的产量与质量。 ⑴竖窑的产量与鼓风条件的关系 风量大,流速大,换热强度高,产量、质量高; 风量大,流速大,流体阻力大。
图3-6
5.1.5 出料装置
基本要求:物料均匀下沉,窑内三带 相对位置不被破坏,而且对大块物料 能起到破碎作用,并易于解决密封问 题。 常用的出料装置: ⑴拖板出料机 四轮推板小车,安装于轨道上,通过 传动装置使小车在轨道上往复运动, 推动窑内物料落入窑下的受料斗。 结构简单,投资省,但出料均匀性差, 只适用于卸松散状物料。
喇叭形:煅烧带内径收缩的圆筒形。为了适应物料在 煅烧过程中的体积收缩,将煅烧带内径略加收缩,这 样可以减少物料与窑壁间的缝隙,从而能使气流沿截 面较为均匀地分布。对于使用气化冷却炉衬的竖窑, 还可以使周边物料在下沉过程中可能向内翻动,从而 改善周边物料的煅烧条件,减少欠烧品。
哑铃形:煅烧带向预热带扩大应在较长距离内过渡, 向冷却带扩大应在较短距离内过渡。 为了扩大窑的体积(一般在容积大于50m3),常采用预 热带和冷却带扩大的哑铃形截面。 这种哑铃形截面要求由煅烧带到于热带的扩大应在较 长距离内平缓过渡,以利于窑内物料顺行。反之,如 果在预热带上端设置急剧的扩大口将会影响周边物料 下沉,导致周边物料过热分解,强迫下降,而在加料 时受热块撞击以致粉碎。由煅烧带到冷却带的扩大则 宜在很短距离内完成,以利于加强从冷却带周边上行 的气流向煅烧带中心流动。
_原料煅烧窑-竖窑..32页PPT
_原料煅烧窑-竖窑..
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34、春秋满四泽,夏云多奇峰,秋月 扬明辉 ,冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海,我愿不知老。
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❖ ⑵加水量的多少:加水量过多,球径过大,气 孔率减少,强度降低。水分过低,成球强度降低, 且粒度不匀,小球过多,一般控制在11~12%之间。
❖
⑶生料的细度与温度:
❖
细度:细,成球强度高,过细,导致料球松散,
强度降低。温度:一般不宜高于30℃,过高,使水
分蒸发,影响成球质量。
❖
⑷成球盘的有关参数:
❖ ⑷成球盘的有关参数: ❖ 成球盘直径主要与产量有关系,而边高决定物
❖ ⑶料球粒度大小适当,粒度均匀,以5~10mm 为宜。
❖
⑷水分适当,12~14%为宜。
❖ 2、成球方法与设备:
❖ 以前有搅拌机、成球筒等,现广泛使用成球盘。
成球盘成球有普通成球法、料球覆盖法、预加水成 球三种方法:
❖
⑴普通成球法:Ⅰ区为加料区,Ⅱ区为喷水区,
ห้องสมุดไป่ตู้
Ⅲ、Ⅳ区为成球区。这种成球法最大的缺点是扬尘
❖ 对设有上腰风的立窑,可增加底火深方位处 的鼓风。
❖ 2、呲火、风眼、风洞:
❖ 呲火是指高速气流夹带着高温料球从窑内喷出窑面。
❖ 呲火的原因有:
❖
窑温过低造成物料底火未烧结,料层阻力不均。
❖
底火不完整。
❖
由于窑内结大块、炼边、结圈等造成窑内阻力不均。
❖ 呲火的处理:
❖
不太严重时,用钢钎将风眼捅死,并捅松风眼周围
200mm左右,沿罩的周围开有若干个观察、操作门。 ❖ 烟囱大多用3~6mm钢板卷制而成,其形式有单烟囱、
双烟囱、人字形烟囱等。立窑烟囱多为自然排风烟囱,其高 度应满足排气所需抽力大小。 ❖ 机械排风的烟囱,一般是在烟囱内装一轴流式风机,也 可在沉降室后设置离心式排风机。 ❖ 立窑废气含尘率一般介于1~10g/Bm³之间,应设除尘设 备。目前多采用沉降室,通常将其布置在立窑厂房的顶部, 一般情况下,沉尘室的气流速度为0.3~0.5m/s,气体停留 时间为30~60s。 ❖ 沉降室具有结构简单,流体阻力小(50~150Pa)等优 点,但收尘效率较低(30%),体积大,只能收集大颗粒灰 尘。
❖ 所谓喇叭口角度:也叫扩大角,是指锥形斜边与窑中心 线的夹角。
❖ 所谓喇叭口高度:即扩大部分截锥的垂直高度。 ❖ 扩大角:一般在8~20º之间。 ❖ 扩大口高度: 2~2.5m直径的立窑:1.3~1.4m, ❖ 直径在2m以下的立窑:1~1.3m,。 ❖ 机立窑除上端扩大外,大部分其余部分为直筒形,也有
❖ 造成通风不均匀的原因分为操作与窑结构两个 方面。
❖
1)操作方面的原因有:
❖
加料不均匀。
❖
出现呲火、结大块、炼边现象未及时处理。
❖
2)窑体结构方面的原因有:
❖
布料器中心与窑体中心不重合。
❖
卸料速度不相同,鼓风不均匀。
❖
窑衬砌筑不圆。
❖
侧面烟囱掉灰。
❖ 偏火的处理常用“一压、二引、三返火”。 “一压”指对上火快处重点加料压风,“二 引”指对上火慢处靠打钎引火。“三返火” 是指偏火严重时,将底火浅处熟料拨至底火 深处,再整理窑面进行返火,使之重新形成 底火。
❖ 2、塔式卸料篦子: ❖ 结构:形状似一座宝塔,由一托盘与数层由大到小的7~
8层环形压圈组成。压圈有螺栓固定的破碎齿,托盘周围和 与之相对应的筒体壁上安装有齿面鄂板。整个篦塔偏心地装 在竖轴上,当竖轴回转时,篦子偏心转动,把熟料挤向颚板 间,经破碎齿与颚板间卸出。 ❖ 优点:卸料与通风都较均匀,没有漏料现象。 ❖ 缺点:结构较复杂,其传动装置结构复杂。一般需较大 的减速机和大型蜗轮蜗杆。
❖ 成球盘的结构与普通 成球盘基本相同,但设有 电动清底和清边的旋转刮 刀。它的整个盘内都是成 球区,所以其生产能力一 般要提高20~30%,且 成球质量大大提高。
❖ 3、影响成球质量的因素:
❖ ⑴原料的性能:微晶结构的石灰石塑性和成球 性能较高,而粗晶石灰石则较差。粘土含石英砂, 则成球性能差。如用煤石干石、矿渣等代替粘土配 料,其可塑性差,成球困难。
❖ 耐火材料的镶切应注意: ❖ ⑴要使加料机中心线与窑体中心线重合; ❖ ⑵耐火泥与耐火砖应化学成分相适应; ❖ ⑶各层耐火砖要用木锤找正,消除台阶或止口; ❖ ⑷砖间灰缝不宜过大,直筒部位应小于3mm,
喇叭口部分要小于2.5mm。
❖
❖ 保温层采用保温砖时,可与耐火砖同时镶砌, 砖缝交错,如采用散状保温材料时,应防止“搭棚” 现象。
漏风。
❖ 4、往复式卸料篦子: ❖ 由两块铸钢篦板组成,篦板上均布着150×300mm的卸
料孔,孔的总面积约占篦板总面积40~50%;篦板上设有高 的三角锥形破碎齿。两篦板由托轮支承在轨道上,借传动机 构作周期性相对往复运动,把熟料扒碎后卸出窑外。 ❖ 优点:结构简单,占空间小,适合普立窑改造。 ❖ 缺点:容易漏料,出料粒度大,卸料能力小。
第二章 立 窑
§2-3 立窑的煅烧操作
❖ 三、不正常煅烧情况下的操作:
❖ 立窑上常见的不正常情况有呲火、炼边、卡窑、结 大块、塌窑、喷窑、偏火等,而最常见的偏火。
❖ 1、偏火: ❖ 偏火是指底火位置不平衡,一边深一边浅,深处上
火慢,湿料层厚;浅火处上火快,温度低,容易造成生 烧。
❖ 偏火的主要症状是:料面发生倾斜,窑内烟气浓度 颜色和上升速度相差较大,底火断裂缝隙常有呲火、漏 料现象。偏心的原因从根本上讲是窑内通风不均匀,造 成各处燃料的燃烧速度不同。
常用的卸料装置种类: 1、盘式卸料篦子: 2、塔式卸料篦子: 3、辊式卸料篦子: 4、往复式卸料篦子:
❖ 1、盘式卸料篦子: ❖ 其为一坚固的、与窑直径同样大小的铸钢圆盘篦,盘上
有高约100mm的破碎齿,齿与齿间有约200mm方形或长方 形卸料孔。盘的中部突起,凸出高度约250mm,直径约1m, 其作用是将中部熟料挤向四周。 ❖ 这种卸料篦子破碎能力强,但出料粒度较大,且易出现 漏料现象,篦子结构也较复杂。
❖
2)生料成分不适当或不均匀,配煤量过多,熔剂
矿物太多,矿化剂太多。
❖
❖
结大块的处理:边部重点加料,中部结大块处打孔
引火。
❖ 5、卡窑(架窑)
❖ 卡窑是指窑内某处物料不再下移,与下面物料发生脱离, 形成一个架空空间的现象。
❖ 炼边的原因有:
❖
1)生料化学成分不合适,熔剂矿物偏多;
❖
2)配煤量过大,造成高温带加厚、温度升高;
❖
3)喇叭口角度过大,物料向下运动受阻;
❖
4)卸料太慢,使高温物料在一处停留时间太久。
❖ 炼边的处理:
❖
1)炼边位置浅,可加快卸料,使炼边处裸露,然后用钢
钎处理干净。
❖
2)炼边位置较深时,先开风返火,再减风卸料,使炼边
❖
❖ 机立窑在卸料篦子以上1.5~2m处应用铁砖做 窑衬。
❖ (二)成球装置:
❖ 1、目的与要求:
❖ 目的:降低气体通过阻力,
❖ 使空气足量、均匀地穿过料层。
❖
要求:
❖ ⑴有一定机械强度。1m高自由下落不破碎, 9~10mm的料球,每个能承受4牛顿的压力。
❖ ⑵有一定的气孔率,以30~35%为宜。
料的停留时间,对料球的强度与气孔率影响大。边 高太低,物料停留时间短,强度低,气孔率大。 ❖ 转速大,料球被带起高,料球致密,强度大。 转速太大,料球随盘转动,而不降落。斜度小,料 球停留时间长,料球强度大而致密。一般控制在50 度左右。
❖ 4、成球盘的操作: ❖ 其主要任务:根据来料与结粒情况及时调节水量及
❖ 物料。捅死风眼后,在此处重点压料,防止重新呲火。
❖
对炼边、结大块造成的呲火应及时处理结大块、
❖ 炼边。
❖
呲火严重时,应迅速减风,判明呲火原因后,作相
❖ 应处理。
❖ 3、炼边、炼窑:
❖ 炼边是指高温物料与窑壁粘结起来,影响物料向下运动。
炼边的特征是边风渐渐减弱,烟气浓而上升缓慢,二肋风盛 呲火。
压力,控制一定水料比。
❖ (三)加料装置:
❖
加料装置结构图见P59页图2-5。
❖
加料斗上装有传动齿轮,由电动机通过减速机
带动回转。撒料溜子可作正反方向旋转,也可停在
某一位置固定下料。其正反转动是通过电动机的倒
顺开关来实现的。停在任意位置下料可通过电动机
的开停来实现,也可通过采用弹性联轴节,使之成
为摩擦传动,当需要溜子在某一位置重点加料时, 操作者用铁钩子钩住溜子即可,电动机照常运转。
❖ 2、鼓风设备:
❖
立窑的鼓风机一般采用定容式风机,常用的有
罗茨风机与叶氏风机。其优点是当窑内阻力变化时,
风量变化较小,其次这种风机风压较高,适应高阻
力的立窑。
❖
罗茨风机与叶氏风机一般在管路上要设有放风
阀,以调整入窑风量。启动时要打开放风阀,轻载
启动。
❖ 3、排气及收尘装置:
❖ 立窑的排气装置主要有窑罩与烟囱。 ❖ 窑罩由4~6mm钢板制成,底产直径一般比窑口外径大
电式。
❖
3、节流器:一般采用电振机。
(六)通风装置:
1、鼓风方式: 底部鼓风:结构简单,可使入窑空气均匀分布,熟料 冷却较好,空气预热充分,对卸料装置起冷却作用。 侧部鼓风:料层阻力小,但易造成边风过大或通风不 匀,多用在直径较小的普立窑上,或在风机风压较低时采 用。 腰部鼓风:一般与底产鼓风共同使用,又分为上腰风 与下腰风。下腰风一般距卸料篦子2~4m,主要为减少通 风阻力。上腰风一般距卸料篦子4~6m,其作用主要是用 来调整偏火。 升高中心风管鼓风:将底部鼓风管或侧部进入鼓风管 沿着窑的中心线向上升高至窑有效高度的40~45%,出风 口设有网状风帽,以支托熟料。升高中心风管可改善中心 通风,提高窑产量,降低煤耗和电耗。
处裸露,然后用钢钎处理干净。