浅谈不同煤质的喷煤管调节方法

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喷煤介绍

喷煤介绍

喷吹系统喷吹系统工艺流程喷吹系统利用原有煤粉制备系统设备,仓下设一组并列喷吹罐(三罐为一组)、一根喷吹主管、两个分配器工艺。

喷吹系统流化及加压采用氮气,输送采用压缩空气。

喷吹系统为一个系列,由相应的并列喷吹罐组、分配器、蒸汽加热器、喷吹管线、阀门、喷枪等设备组成。

喷吹与制粉系统以煤粉仓底部为界。

喷吹罐也设有计量装置。

喷吹系统的三个喷吹罐交替工作,当1号喷吹罐向高炉喷煤时,2号、3号喷吹罐就进行泄压,泄压后从煤粉仓装煤粉,然后加压,等待换罐。

当1号喷吹罐排空(留一定量底煤)时,打开2号喷吹罐输煤管上的主切断阀,2号喷吹罐随即转入喷吹状态,1号喷吹罐则又依次转入执行泄压、装粉、加压等程序。

当2号喷吹罐排空(留一定量底煤)时,打开3号喷吹罐输煤管上的主切断阀,3号喷吹罐随即转入喷吹状态,2号喷吹罐则又依次转入执行泄压、装粉、加压等程序。

这样三个喷吹罐交替工作,将煤粉经喷吹主管、对应的分配器、煤粉喷枪,连续稳定地喷入高炉。

喷吹系统控制方式喷吹系统画面上有“自动”、“半自动”、“手动”、“现场”四种模式,参与喷吹系统联动的各阀门设有“自动”、“手动”两种模式。

1) 自动状态: 当喷吹系统选择“自动”操作时,三个喷吹罐按照工艺要求顺序“装料”->“加压”->“喷吹”->“倒罐”->“泄压”循环自动运行;2) 半自动状态: 当喷吹系统选择“半自动”操作时,“装料”、“加压”、“喷吹”、“倒罐”、“泄压”过程由操作员在画面发出指令后运行;3) 手动状态:当喷吹系统选择“手动”操作时,各个阀体可以单独在画面人工操作,其联锁为个阀体本体的基本联锁条件;4) 现场状态:各个阀体的操作转化为现场就地操作,各个阀体转化为现场就地操作,此操作不通过PLC控制。

喷吹系统控制喷吹量控制实际的喷吹速率由喷吹罐计量装置获得。

喷吹速率通过重量对时间的微分而获得。

CRT画面上应有喷吹速率显示。

如下式表示:∆/ΔTWa=(2a Q-1a Q)/ΔT=a Q式中:Wa……A系列实际喷吹速率,t/h;Q……喷吹过程中电子称称得某一时刻罐内煤粉的重a量;ΔT……微分区间。

技术丨回转窑喷煤管的选择和使用体会

技术丨回转窑喷煤管的选择和使用体会

技术丨回转窑喷煤管的选择和使用体会回转窑喷煤管的选择和使用体会一、燃烧器的选择作为窑用燃烧器,喷煤管在熟料煅烧过程中起着关键的作用,水泥熟料的品质、窑的产量、耐为材料的使用周期和寿命、单位熟料热耗等无不与喷煤管有着很大的关系,是水泥生产中的一个重要工艺参数。

判断喷煤管是否优异合理,要看它是否能发挥一次风的两个主要参数:促进燃料与空气的充分混合;有助于为焰的稳定,最终实现优异的为焰。

①具有足够大的煤管推力。

合理推力的喷煤管不但能使为焰控制合理,高温区适当,延长窑衬料的运转同期,提高熟料质量,而且还能降低一次风量,大大降低热耗。

②使一次风促进燃料与空气充分混合。

一次风空气与燃料在喷嘴处的混合是非常快,与此同时,必须将二次风携带到一次风与燃料的喷射气流中,被携带的速率取决于结合进的一次风与燃料喷射流的动量与二次风动量的比例。

因此,一次风的流量和速度越大,燃料与空气就混合的越快③让一次风有助于火焰的稳定。

火焰形状由于受煤粉的粒度、灰分成分、挥发分含量以及喷出速度等影响,当火焰在出口速度超过80m/s以上时很难形成稳定火焰,但性能优异的燃烧器有足够的手段确保良好的火焰稳定性。

关键的技术是在燃气喷嘴的前方形成一个内部再循环区,燃烧的气体被从为焰的下游拉回来,不断的点燃进来的新燃料,把火焰稳定在喷嘴上。

二、使用案例永安万年水泥有限公司5000T/D新型干法生产线以无烟煤为主要燃料,于2010年8月份投料生产。

该生产线喷煤管在生产过程中暴露了不少问题:如一次风压小、风量偏大等等,在正常生产中为获得较高的一次风推力,旋流风基本都是全关,可调性小,严重制约的窑系统的运行,产质量、耐火砖的使用寿命均不高。

经研究决定于2011年9月份检修过程中更将其换为扬州盛旭科技有限公司生产的SXA-5000四通道喷煤管,经过1个多月的生产运行调试,窑系统的运行质量有了很大的提高。

1、新旧煤管性能特点比较:旧煤管新煤管一次风比例7% 5%最大输送量18000kg/h 17500kg/h长度11.2m 10m中心风在火焰根部产生回流区,补充中心空气,使为焰更加均匀有力,缩短黑火头和冷却作用风、外风截面积不可调可调,内外伸缩节每加、减5mm,截面积增、减1mm,风量增减10立方2.运行情况比较旧煤管新煤管窑头温度不高,黑火头长,为焰热力强度不够理想窑头明亮,黑火头短,火焰形状饱满有力窑内煅烧温度低,易烧差,容易飞砂煅烧温度高窑尾窑尾温度高在1200℃以窑尾温度1050-1100℃左上,结皮严重右3.窑系统能耗指标比较月份台时产量(t/h)头煤(t/h)一次风机转速(HZ)高温风机转速(rpm)二次风温(℃)C1出口温度(℃)空尾温度(℃)标准煤耗(kg/t)f-cao合格率(%)8 360 12 42 830 950 378 1200 137 7510 385 10 32 780 1100 360 1080 130 90从以上各表可以看出(8月份为改造前,10月份为改造后):①更换新煤管后,火焰黑火头短、饱满,窑内煅烧温度可控性好。

分解炉喷煤管的改造优化

分解炉喷煤管的改造优化
[2] 李相国,马保国,于竹青,等•喷旋分解炉内煤粉燃烧的数 值模拟[J].武汉理工大学学报,2009(1):38-40,44. (2021-05-20)
35
本次对分解炉喷煤管优化改造的成功,消除
图5改造后分解炉送煤压力曲线
了窑系统的顽疾之症,树立了工艺优化的信心。当 然,本次改造虽然取得了良好的效果,却也带来一 些负面作用,比如分解炉腰部温度偏高,可能会影 响分解炉耐火材料的使用寿命,下一步还需继续摸 索改善之路。
参考文献
[1] 张薇,简森夫,胡道和.分解炉内煤粉燃烧特性的研究[J]. 水泥技术,1996(1):16-18.
改造后煤管(改造后)
新世他水泥專报
Cement Guide for New Epoch
表2改造后喷煤管尺寸与主管道比例关系
内径/mm
面积/mn?
307
73 985
232
84 504
160
80384
136
58 077
备注 主管道截面积的79.5%
旦巌mu* 同**
____ CSh e .
图4改造前分解炉送煤压力曲线
表1改造前喷煤管尺寸与主管道比例关系
内径/mm
面积/mn?
307
73 985
232
84 504
200
62 800
备注
占主管道截面积的84.9%
图2改造后分解炉喷煤管位置
的热空气相遇燃烧,再与C4撒料箱进入的生料粉 混合,以提高煤粉入炉后的燃烧速度,同时延长生 料粉与热空气融合的时间。
(2)改造分解炉喷煤管分管方式及管径,如 图3。缩小分解炉喷煤管管口截面面积至主管道截 面积的80%以下,见表2。缩小入炉煤管截面积是 利用“消防栓效应”,就像在消防水管端部加上喷 嘴一样,提高喷嘴处喷出压力,可有效减小送煤压

窑头喷煤管旋流器旋向的分析与探讨

窑头喷煤管旋流器旋向的分析与探讨
(上接第27页)
粉燃烧器主流产品特性述评[J】.中国水泥,2005(7):25—27.
(编辑:于欢)(收稿13期:2017—10—08)
人窑生料喂料秤说明书及厂家提供设备参数显 示,喂料秤的计量精度为±2%,但经过对喂料量反馈 的实时跟踪和对采集的数据分析,发现喂料量累计 偏差达到5.0%,瞬时偏差最高达10.5%,远远高于目 标值。进一步观察发现,当喂料秤反馈值与中控给 定值出现偏差后,喂料秤自控系统响应时间滞后,从 而造成喂料量瞬时大幅波动。 沟通生料秤厂家,调整PLC控制器、增加配重; 调整和稳定计量秤,改造收尘风机叶轮,提高风量, 保证秤体负压状态;生料秤波动范围由15t缩小到
窑皮。 2原因分析及调整措施
(6)加强篦冷机料层厚度的操作控制,降低二 次风温的波动范围,一室篦下压力控制在7
7 800 Pa。
500~
(7)加强人窑煤粉的质量控制,该阶段所用煤 质较好,人窑煤粉灰分在15%~18%,挥发分27%~ 29%,出磨煤粉细度控制在10%以下。 通过对以上风煤料及操作上的调整,窑况有好 转但未达到预期的正常工况,系统对来料的适应性 仍不好,成分稍高时窑况下降,二次风温波动偏大。 根据调整后的情况判断,风煤料及操作上的因素都 不是引起工况下降的主要原因。 2.2 对煤管旋流器的调整 经过以上分析处理后,最终将问题的根源集中 在新更换的燃烧器上,燃烧器的旋流角度较以往的 大了3。,由36。提高到39。,理论上旋流效果应更强, 燃烧状况会变好。经分析发现,NC原三通道和现四 通道煤管最根本的区别是旋向发生了变化,原三通 道NC一15旋流器旋向与回转窑旋向相逆,使用效果 较好,而该NJ一15四通道旋流器的旋向与回转窑转 向相同,结合原三通道的使用状况,将旋流器旋向由 与回转窑相向改为相逆,旋流器其它结构参数不变, 观察其效果变化。 更换后窑况出现了明显的改善,出窑熟料化学 成分见表1。二次风温提高了50℃以上,平均达到

喷煤管的调校和使用

喷煤管的调校和使用

喷煤管的调校和使用蒙西水泥股份有限公司韩建业关键词:喷煤管调整窑皮状况燃煤要求摘要:作为回转窑用燃烧器,喷煤管在熟料煅烧过程中起着关键的作用。

水泥熟料的品质、窑的产量、耐火材料的使用周期和使用寿命、单位熟料热耗等等无不与喷煤管的选择和使用息息相关。

这里面使用过程中的调整最为关键,它直接决定了水泥窑的产量、耐火材料的使用寿命以及单位熟料热耗。

介绍喷煤管就不得不介绍它要使用的燃煤。

目前我国对煤种的划分如下表:原则上水泥企业可以使用所有煤种,以下几个指标数值的高低,直接影响着回转窑的产质量,应加以关注。

1)燃煤的热值煤的热值是衡量燃煤性能的重要指标。

一般来讲,煤的热值越高,煤的燃烧性能就越好。

目前大的水泥公司有倾向于采用高热值燃煤的趋势。

这是因为,煤热值高,不仅用煤量减少了,而且煤的发热一般都较快,对水泥窑达到高产低耗的目的,综合经济效益不比采用低廉的劣质煤差。

2)燃煤的挥发份煤的挥发份一般是由碳元素同氢、氧、硫等元素组成的有机化合物。

在煤粉燃烧前它首先析出气化而燃烧,随着挥发份的提高,火焰变长,呈现出气体火焰的特性。

煤的燃烧能力与挥发份含量成正比,因此在采用低挥发份的燃料时,为了获得相同的燃料燃烧时间,通常采用减小煤粉粒径来控制煤粉的燃烧。

3)煤粉细度在回转窑窑头烧成带,二次风温一般均大于1000℃,火焰温度大于1800℃,煤粉在这种环境下的燃烧速率主要受扩散速率控制。

对于受扩散速率控制的反应过程,煤粉燃尽时间与颗粒大小的二次方成正比。

只要减小反应物体颗粒直径,就能加快其反应速率,因此对于窑头燃烧器,煤粉细度是影响煤粉燃烧速率的主要因素,而煤质对燃烧速率影响较小。

因此对于无烟煤或劣质烟煤,一般都采取减小煤粉细度来保证煤粉完全燃烧和烧成带的煅烧温度。

4)煤粉水分含量当含有水分的煤粉喷入到回转窑内时,在周围高温环境下,热量迅速传递到煤粉颗粒表面,水分首先汽化,同时煤粉被冷却。

因此煤粉在燃烧前需要更高的温度,使得可燃物析出后,煤粉才开始燃烧。

对喷煤管位置进行调整控制的简单测量方法

对喷煤管位置进行调整控制的简单测量方法

对喷煤管位置进行调整控制的简单测量方法调整喷煤管位置是煤热发电过程中重要的控制措施之一,它直接影响到煤粉燃烧的均匀性和燃烧效率。

为了实现有效的调整控制,需要借助于一些测量方法来判断喷煤管位置是否合适。

下面介绍几种常用的对喷煤管位置进行调整控制的简单测量方法:1.热像仪法:热像仪是一种利用红外线的热量分布来显示物体表面温度分布的仪器。

通过使用热像仪对喷煤管出口温度进行测量,可以直观地观察到其燃烧状况是否均匀。

热像仪的优点是测量迅速、直观,不受环境影响,但价格较高。

2.增曝法:增曝法是通过在喷煤管周围增加气流曝气以形成煤粉漂浮状态,然后观察喷煤管周围煤粉的分布情况。

如果煤粉分布均匀,说明喷煤管位置适当;如果煤粉分布不均匀,说明喷煤管位置需要调整。

增曝法的优点是简便易行、成本低廉,可以实时观察到煤粉分布情况。

3.飞灰比法:通过观察飞灰的比率来判断喷煤管位置是否合适。

当喷煤管位置合适时,飞灰比率应该保持在一个较低的水平,表明煤粉燃烧均匀;如果飞灰比率过高,则说明喷煤管位置不合理,需要进行调整。

飞灰比法的优点是简单易行,只需通过观察飞灰比率的变化即可判断。

4.烟气分析法:通过对烟气中关键组分的测量,如CO、O2、NOx等,来判断喷煤管位置是否合适。

当喷煤管位置合适时,烟气中关键组分的浓度应该保持在一个较低的水平,表明煤粉燃烧效率高;如果关键组分浓度过高,则说明喷煤管位置不合理,需要进行调整。

烟气分析法的优点是测量结果准确,可以实时监测燃烧效果。

需要注意的是,以上方法只是对喷煤管位置进行初步的简单测量,更准确的位置调整还需要结合实际情况和专业的技术指标来判断。

在实际操作中,建议根据具体情况综合运用多种测量方法,以得到更准确的结果。

此外,还应定期进行检查和调整,确保喷煤管位置一直处于最佳状态,提高煤粉燃烧的效率和均匀性。

煤质变化与喷煤管结构的调整

煤质变化与喷煤管结构的调整

倍 以上
另外
,
回 转窑 操 作 上 经 常 会
,
澳斗 叫
图 喷煤管 的至 舒勾

看火 不 勤 或看火 工 判 断 失 误 则 引起 窑
柔 顺有
,
打慢 车
力 在
, ,

此 结 构 喷煤管 出 口 火 焰 有如 笔 状 火焰 也 能顶 得住料
, ,
窑 内 即使来 大 料
,
料少 时
,
直 径以 确定 为
下来


,
其 它 尺寸也 就 确定
亦 可 及 时减煤 大 窑锻烧
用情况
, ,
大大 减少 了 来料 波 动所 造 成 的慢 车

使 用 此 结 构 的 喷煤管 形成 的 窑 皮形 状为
,
,
大窑慢车 无形 中可 减 少
经 过 一 年 多 的使 用
,
快转率 提 高 因 而 易于 稳 定
对 比这 两 种 形 式 喷煤 管 使
,
且可
,
,
出 喷煤管 后
,


,
挥 发 分 大于
,
发热量
,

以上
,
产 生 一 定 区 域 的燃 火 焰平
,
使 用 的 喷煤管结构如 图 所 示 所示

形 成 的 窑皮形 状如 图
烧前 沿


,
在这 一 区 域 内燃烧条件 更 为理 想

顺畅
有劲

,
形成 的 窑 皮形 状 较为平 整

窑衬

寿命 延长 了 因来料波动
图 使用 喷煤管 结成 的窑皮

钢铁厂高炉喷煤操作

钢铁厂高炉喷煤操作

高炉喷煤一、喷吹煤粉已成为小高炉炼铁的当务之急i.当前,钢铁冶金行业遭遇到全球性的原料价格上涨,焦炭、矿石的价格涨幅惊人,冶炼成本普遍提高,这给小高炉炼铁业带来更大的困难;因此,降低冶炼成本成了小高炉作业的重要目标;其中,降低焦化,尤其重要;b)从50年代起,人们就在努力向高炉内喷吹相对廉价的煤粉,以部分替代价格相对昂贵的焦炭;经过半个世纪的努力,在喷煤技术方面取得了巨大的成功,喷煤技术日趋成熟;但是,成功的喷煤作业绝大部分都是在大高炉完成的,高炉喷煤技术还有待推广和完善;二、高炉喷吹煤粉降低焦比的原理i.焦炭在高炉内主要有三大作用:还原剂和料柱骨架;焦炭生产过程相对复杂,对于原料有特殊要求,由于资源和设备投资方面的因素,这些年来焦炭价格不断上涨,成为炼铁成本上升的主要原因;从高炉风口向高炉的内喷吹煤粉,由于具有和焦炭同样的碳素,可以部分替代焦炭低廉许多,从而可以在很大程度上降低生铁生产成本;三、喷吹煤粉的技术效果i.高炉喷煤后,除了焦比大幅度降低外,还给高炉操作增加了一个调剂手段,高炉操作人员可以利用控制喷煤量来控制高炉的热状态;喷煤后,由于煤比焦炭具有更多的挥发分,从而增加了煤气中氢的含量,煤气还原能力增强,有利于发展间接还原,这实际上也是降低焦比的原因之一;四、高炉喷煤的特点高炉喷煤之后,高炉压差并没有显着增加,也就是说,对于高炉透气性的影响不如大高炉那样明显;高炉由于整体能耗水平较高,喷煤后效果比较明显,置换比好于大高炉,接近1.0;高炉采用球式热风炉,风温相对较高,有利于喷煤;此外,小高炉喷煤的实践表明:喷煤后高炉炉况进一步稳定,炉缸工作状态改善,普遍顺行;五、重要意义i.高炉喷煤对现代高炉炼铁技术来说是具有革命性的重大措施;它是高炉炼铁能否与其他炼铁方法竞争,继续生存和发展的关键技术,其意义具体表现为:b)以价格低廉的煤粉部分替代价格昂贵而日趋匮乏的冶金焦炭,使高炉炼铁焦比降低,生铁成本下降;c)喷煤是调剂炉况热制度的有效手段;d)喷煤可改善高炉炉缸工作状态,使高炉稳定顺行;e)喷吹的煤粉在风口前气化燃烧会降低理论燃烧温度,为维持高炉冶炼所必需的动力,需要补偿,这就为高炉使用高风温和富氧鼓风创造了条件;f)喷吹煤粉气化过程中放出比焦炭多的氢气,提高了煤气的还原能力和穿透扩散能力,有利于矿石还原和高炉操作指标的改善;g)喷吹煤粉替代部分冶金焦炭,既缓和了焦煤的需求,也减少了炼焦设施,可节约基建投资,尤其是部分运转时间已达30年需要大修的焦炉,由于以煤粉替代焦炭而减少焦炭需求量,需大修的焦炉可停产而废弃;h)喷煤粉代替焦炭,减少焦炉炉座数和生产的焦炭量,从而可降低炼焦生产对环境的污染;六、工艺组成高炉喷煤工艺系统主要由原煤贮运、煤粉制备、煤粉输送、煤粉喷吹、干燥气体制备和供气动力系统组成;七、工艺模式从煤粉制备和喷吹设施的配置上来分,高炉喷煤工艺有两种模式,即间接喷吹模式和直接喷吹模式;制粉系统和喷吹系统结合在一起直接向高炉喷吹的工艺叫直接喷吹工艺;制粉系统和喷吹系统分开,通过罐车或气动输送管道将煤粉从制粉车间送到靠近高炉的喷吹站,再向高炉喷吹煤粉的工艺叫间接喷吹工艺;一般高炉多的企业宜采用间接喷吹工艺,高炉少的企业宜采用直接喷吹工艺,也有两种工艺模式并用的企业;一、设备参数球磨机型号:DTM320/470 电机JSQ1510—6 6KV 710KW 转速:18.5r/min 最大装球量:≤44t 生产能力:20t/h 筒体有效体积:37.8m32、布袋收除尘器:型号:FGM96—2x7m ,;过滤风量 65000 m3/h ;过滤面积:1308 m3 过滤速度:<1.2m/min ;滤袋总数:1344条;阻力:1500~1700pa;入口浓度:<1000g/ m3;出口温度:<50mg/m3;供气压力:0.50~0.70MPa;耗气量:<2 m3;入口温度:<120℃;3、排烟风机:P=I2191~10025Pa;Q=47123~82463 m3/H; 9-20-140 ;电机型号:YKK 400-6 450KW 6KV ;转速:1480r/min.4、胶带式重给煤机:Q≤30t/h 宽:500mm,V=0.458m/s,传感称重:1000kg/ m3 ;精度:≤±0.5%;皮带负荷:18.2kg/m;型号:JCGFO30—500/350;5、鸡毛筛:型号:TZSM—40; 功率:2x0.75KW;Q=15t/h;尺寸:5x5mm;倾角:10°:4-6mm.6、埋刮板输送机:型号:HS450; Q=40t/h;电机型号:Y160M-67 5KW; 97r/min,380v;7、中速磨:①压力Kpa进:—1.08;出:—7.87:;压差:—6.52②温度进:232.1℃;出:71.2℃;③电流量:158.5A④入口氧气量:3.14%;废气温度95.0℃;⑤润滑油:压Mpa:0.2;温度29.9℃;⑥液压Mpa:6.35;⑦流量m3/h:543288、排粉风机:①进口温度差:1.46℃;轴承温度:44.3℃;润滑温度:64.5℃;流量m3/h:27550;9、烟气炉:①炉膛压力:—0.09Kpa;温度:914℃;②出口压力:—0.92Kpa;温度:629.9℃;10、煤仓①上仓温度:42.5℃②coppm:1611、袋式收尘器温度℃①1号灰斗:61.4;2好灰斗:59.4;3号灰斗:63.9;4号灰斗:60.6②出口温度:60.6③氧化含量进:出:9.4%15、制粉系统主要设备性能1、磨煤机1、技术数据EM型设计出力:33t/h常村烟煤电动机功率 200KW电动机电压 6000V电动机转速 990r/min磨盘转速 46.4r/min磨环辊道直径Φ1500mm通风阻力≦5500Pa磨入口负压<-2Kpa润滑油箱容量 2.0m3润滑油牌号 N320极压工业齿轮油2、工作原理EM型磨煤机是一种中速立式球磨机,磨机主电机经联轴器与减速箱连接,减速机带动托盘和下磨环旋转,下磨环带动磨球转动,上磨环与压环通过销轴固定,可以上下移动但不能转动;上、下磨环和磨球的转动情况类似于径向滚动轴承;液压油缸和牵引绳通过弹簧拉紧框架提供弹簧所需的压力,从而将压力传递到磨机上的各个研磨元件;磨机壳体上的道轨板能够阻止弹簧固定框架、压圈和上磨环转动,并使之能上下移动;在磨机运行期间,研磨的原煤从上部中心的原煤下料管进入磨机被研磨成煤粉,从风嘴进入的热风将煤粉干燥并输送到分离器,不合格的大颗粒煤落回被重新研磨,直到达到合适的粒度;合格的煤粉被吸入到收粉器;难以粉碎的煤矸石等坚硬的颗粒被刮板刮进排渣箱,由人工定期清理,清理废渣时必须先关闭上部移动阀门,再打开排渣箱门;清渣后关闭排渣箱门,再打开上部阀门;二、工艺流程1、喷煤大致工艺流程:煤堆→破碎机→皮带→原煤仓→皮带秤→中速磨→带式收尘器→刚性口枪→振动筛鸡毛筛→烟粉仓→喷吹罐2、设备点检路线a.制粉系统:中速磨——润滑站——液压站——烟气炉——皮带称给料机——原煤仓——煤粉灭火阀——煤粉振动筛——煤粉卸灰阀——排粉风机——布袋收尘器——气动缸b.喷吹系统:喷吹罐下部阀——喷吹管道——切换阀——喷吹罐上部阀门——点磁阀——空气机压缩空气c.烟气炉燃烧制度:1 、炉膛温度≤1000℃.2 、高炉煤气压力≥0.0Kpa,<1.5Kpa应停止烧炉;3 、高炉煤气应在炉膛内完全燃烧;4 、烟气在停机时出口文温度≤500℃,炉膛温≤900℃.5 、炉膛在生产时应处于微负压状态;6 、生产时,中速磨入口温度控制在≤300℃,无烟煤或≤280℃混合煤, 炉膛温度控制在720~950℃.d.磨制烟煤操作:1 、开总管切断阀,开风阀10~50﹪.2、利用烟气冷风阀,烟囱,烧口且调节阀,中速磨进口烟囱调相互配合逐步开完总管调节调节阀,开风门50~70﹪.经济指标:1、高炉每月平均入炉煤比2120kg/tFe;2、煤粉粒度:200目≥65%;3煤粉进口温度不高于280℃为宜;三、岗位责任一、班组长职责1.对本岗位的生产组织、指挥、技术操作、行政管理和职工思想政治工作全权负责;2.在工段内部直接受工段的领导,向工长负责;3.负责本系统的安全管理、设备管理、现场管理和经济核算,做到安全文明生产;4.教育和检查本岗位职工严格执行岗位三大规程,按时组织开展班组安全活动;5.认真执行交接班制度,负责处理上下班职工发生的争议;6.根据生产需要,经工段同意,有权调配岗位人员工作;7.负责提出和汇总检修项目及备品备件、原材料消耗计划,根据生产需要及时提出技改项目和修改规程的建议,并参加本系统的检修及验收工作;8.对本系统人员经济责任制进行认真公平考核和提出奖惩、评优、晋升等意见;9.负责组织处理事故,开好分析会,提出防范措施,杜绝重复事故发生;10.负责对新工人和老工人新岗位进行班组的安全教育,组织全体人员学业务、掌握先进技术、开展各种形式的劳动竞赛;11.负责本系统领换工具、用具及原始记录的检查、整理和保存;12.关心职工生活、注意工作方法,公平、公正地对待小组成员;二、带班工长岗位职责1.在工长的领导下,负责协调好纵横关系,组织好当班生产,做到安全和文明生产;2.认真执行交接班制度,为下班和下道工序创造良好的条件;3.负责“三大规程”的贯彻落实,不违章作业和违章指挥,对违规违制者提出初步处理意见,对所管辖范围内的安全工作负责;4.合理安排本班人员工作和休息,认真执行考勤制度;5.带领职工学技术、学文化,开展合理化建议和双增双节活动;6.负责本系统的设备检查、设备故障的联系处理和日常维护;7.积极组织处理当班发生的各种事故,组织开好分析会;8.对本班职工的技术水平、工作表现、遵章守纪等各方面进行考核,并对其奖惩、评优、晋升等提出意见;9.中夜班带班工长相互配合搞好生产,接受调度的指挥,完成各项任务;10.完成上级交给的其它任务;三岗位工职责1.穿戴齐全劳保用品,执行交接班制度,严格按标准化操作;2.熟练掌握本岗位安全操作规程,做到会讲、会背、会用;3.要学习和掌握各设备的性能和工作原理,做到会操作,会判断异常,会处理事故;4.岗位人员要分工负责,严格执行巡回检查制和点检制;5.烟气炉操作工按磨煤机要求切送合格的烟气,负责高温风机、加热炉、系统阀门等的正常操作、检查维护和故障处理等;6.上煤工按要求为磨煤机提供合格的原煤,负责煤场、原煤质量、品种和数量等的管理,保证按时、按要求上煤,同时负责三条皮带、除铁器、各原煤仓等所属设备的运行、维护等工作;7.制粉工按喷煤量的要求,磨制合格的煤粉,负责全封闭给煤机、中速磨、布袋除尘器、振动筛、煤粉仓、煤粉引风机等的正确操作和维护;8.喷吹工负责各高炉的喷煤、停煤、煤量调整等任务,与看枪、制粉等岗位联系,保证按时按量均匀喷煤;9.看枪工负责喷枪的插、拔、调整、更换、处理管道堵塞等,保证全风口喷吹,与喷吹岗位配合完成喷煤任务;10.要象爱护自己的眼睛一样爱护所负责的设备,不得违章操作和破坏设备,如发现有违章和破坏行为,将给予从重处罚;11.负责所辖区域的设备和现场卫生,填写好各种记录;完成上级交给的其它任务;四、安全规程一、喷吹粉煤1、一般规定1.1喷吹无烟煤时,煤粉制备系统;喷吹系统及制粉间,喷吹间内的一切设备容器、管道和厂房,均应采取安全防护措施,喷吹烟煤时,应符合GB16543的规定;1.2原煤输送系统,应设除铁器和杂物筛,扬尘点应有通风除尘设备;1.3煤粉仓、储煤罐、仓式泵等设备的泄爆孔,应按GB16543的规定进行设计,泄爆片的安装和使用,应符合国家有关标准的规定,泄爆孔的朝向应不致危害人员及设备;泄爆片后面的压力引引管的长度,不应超过泄爆管直径的10倍;泄爆片安装应牢固,法兰压安装应均匀;1.4岗位与岗位之间,喷煤值班室与高炉中控室之间,应有直接通讯的工具;1.5操作值班室应与用氮设备及管路分开;1.6煤粉管道的设计及输送煤粉的速度,应保证煤粉不沉淀,停止喷吹时,应用压缩空气吹扫管道,吹喷烟煤则应用氮气或其他惰性气体清扫;1.7向高炉喷煤时,应控制吹喷罐的压力,保证喷枪出口压力比高炉热风压力大0.05MPa,否则,应停止喷吹;1.8喷吹装置应保持连续,均匀喷吹;1.9煤粉仓、储煤罐、喷吹罐、仓式泵等罐体的结构,应能确保煤粉从罐内安全顺畅洗出,应有罐内储煤重量指示或料位指示;喷吹罐停煤粉时,无烟煤粉储存时间应不超过12h,烟粉煤储存时间应不超过8h,若罐内有氮气保护且罐内温度不高于65°C,则可适当退火,但不宜超过12h;1.10罐压、混合器出口压力与高炉热风压力的压差,应实行安全联锁控制,喷吹用气与喷吹罐的压差,也应实行安全联锁;突然断电时,各阀门应能向安全方向的切换;1.11在喷吹过程中,控制喷吹煤粉的阀门包括调节型阀门和切断阀门一旦失灵,应能自动停止向高炉喷吹煤粉,并及时报警;1.12煤粉、空气的混合器,不应安设在风口平方上,混合器与高炉之间的煤粉输送管路,应安装自动切断阀;1.13全系统的仪器、仪表,应符合表1的规定;1.15检查制粉和喷吹系统时,应将系统中的残煤吹扫干净,应使用防爆型照明灯具;检修喷吹煤粉设备,管道时,宜使用铜制工具,检修现场不应动火或产生火花;需要动火时,应征得安全保卫部门同意,并办理动火许可证,确认安全方向可进行检修;1.16煤粉制备的出口温度:烟煤不应超过75°C,无烟煤不应超过80°C;2、烟煤及混合煤喷吹2.1烟煤及烟煤与无烟煤的混合喷吹系统,其新建、扩建和改造工程的设计、施工与验收,以及操作维护、检修和管理,应符合GB16543的规定;2.2烟煤与无烟煤应分别御入规定的原料槽,车号、煤种、槽号均应该对号,并做好记录,槽上下的槽号标志应该明显,大块,杂物不应该御入槽内,原煤的槽内贮存时间,烟煤不超过2天;五烟煤不超过4天;2.3制备烟煤时,其干燥气体应该采用惰化气体;负压系统末端气体的含氧量,不应大于12% ;2.4磨制烟煤时,磨煤出口、煤粉仓、布装除尘器、喷吹管的温度应严格按设备性能参数设定控制;对于煤原稳定,并能严格控制干燥剂气氛和温度的制粉系统该温度极限可根据煤种等因素确定;2.5烟煤和无烟煤的混合喷吹,器配比应保持稳定;配比严格每天测定一次,误差应该不大于±5%;2.6烟煤和混合煤输送和喷吹系统的充压流化,喷吹等供气管道,均应该设置逆止阀;煤粉和喷吹输送管道,应该有供应压缩空气的旁道设施;喷吹烟煤或混合煤时,应该另设氮气旁道管道设施;2.7喷吹烟煤和混合煤时,仓式泵、储煤罐等压力容器的加压,收尘和流化的介质,应采取氮或其他惰化气体;还应设置防止和消除事故的装置;2.8烟煤喷吹系统,应设置气体控制装置和非电动顺序控制系统,超温、超压含氧超标等事故报警装置;二、制粉操作1.开机检查A系统的联锁,报警设施是否灵敏,状态是否准确;B阻断隔爆抑爆泄爆设施可靠;C消防器材完好、有效;D检测仪表完好、有效;E现场、设备及管道有无火种和易燃物转动件和转动件无卡阻;F原煤仓内备无烟煤;GN2压力>0.55MPa三、启动1、制煤系统设备按逆向顺序启动;2、磨煤机温度不超过70℃,先投入无烟煤,待制粉系统具备投烟煤条件:磨机进口氧含量小于9%,方可投入烟煤;3、布袋收尘器出口氧含量在正常启动时不应超过12%,如临时停机车后重新启动不超过8%;四、运行1、应调节、控制各监测点的压力、温度、CO浓度和气氛含氧量,防止急剧升高和超过规定值;磨煤机出口氧含量控制在12%以下;2、喷吹煤粉温度急剧升高超过65℃时,应改用全氮气喷吹;3、出口温度或残氧测定超过规定值时,可临时转全磨无烟煤,待系统正常后再恢复原配比;4、应每周测定一次煤粉粒度,水分;煤种变化时,应先析煤粉发挥份,着火温度;五、停机1、正常停机2、磨机停车前半小时改用无烟煤生产;3、停车超过8小时,煤粉仓内煤粉应排空,停车超过2天时,原煤仓内烟煤应排空;4、应用惰化气保护喷吹罐,维持罐内比高炉热分压力高0.05-0.10MPa停车超过8小时应将喷煤吹罐内煤粉排空;5、确认各阀门开度置于停车位置;6、非正常停机7、确认各监测仪器表处理无异常状态,出现异常测值时应立即处理;8、用N2吹打制粉系统,内部各处积粉改用N2喷吹并清除设备、管道内火种;9、磨煤机出口温度不超过70°C布袋收尘器出口含氧量不应超过8%;10、确认关闭加热护热风断阀;六、应急操作1、磨煤机断煤时,应调节干燥介质温度,使出口温度不超过85°C,布袋收尘出口含氧量不超过8%,继续运行,当温度超过85°C时应改用N2喷吹;2、磨煤机满煤时,应停止投煤烟气量供应继续进行;3、突然停机时,应切断点源,首先手动关闭加热炉,热风切断阀,打开放散阀,同时通入N2灭火;4、布袋收尘器着火时,制粉系统立即停车,首先停叶轮给卸灰阀,再停刮板机,关闭翻板阀,停排粉风机然后停制粉系统其他设备,同时手动打开灭火阀充N2保护;5、泄爆膜破裂时,应及时更换泄爆膜;并检查其余泄爆膜及时清除现场积粉;6、煤粉仓CO浓度超过200PPM以上时,确认以往煤粉仓内充入N2进行惰化,破坏煤粉发生自燃气氛;可不定期往煤粉仓充入氮气来实现7、当中速磨进口烟气一氧化碳含6%时,确认进行充氮保护;可不定期往煤粉仓充入氮气来实现七、维护检修1、应保持设备表面,厂房内无积粉和易燃物;定期清仓、清罐;2、每月校准氧浓度分析仪、温度仪表一次;3、应及时处理泄爆、抑爆等不完好的零件和部件;4、对系统的压力容器应按劳动部颁发的压力容器安全技术监察规程的规定执行;5、在粉煤仓、喷煤罐、布袋收尘器、煤粉管道进行检修作业时,必须办理危险作业区作业审批手续;6、人员进入容器内检修应主管人批准,必须进行环境的氧浓度一氧化碳浓度测定;7、定期检查消防设施、防爆灯具;8、应将煤粉管吹扫干净,方可输粉;二、烟气炉1.1技术操作规程A、烘炉操作〈1〉、加热炉内部清理干净,各阀门灵活可靠,仪表投入运行;〈2〉、打开放散阀;〈3〉、关闭进磨机热风管道上的切断阀;〈4〉、用木柴从人孔点火烘烤,按烘炉曲线当炉顶温度升至400℃以上时即可配部分高炉煤气烘烤;炉顶温度达到600℃后,停用木柴,关闭人孔,起动助燃风机,开始配冷风烘烤;〈5〉、调节各烧嘴煤气和助燃风闸阀及助燃风机进风口开度,按烘炉要求进行烘炉;当炉顶温度达到800℃以上时即可投入正常工作;B、引煤气〈1〉、在引煤气前与除尘工段、生产安全科联系好,检查确认各阀门灵活可靠,蒸汽管道压力充足;〈2〉、打开煤气放散阀,关闭各烧嘴煤气调节闸阀;〈3〉、打开蒸汽门,向管道内通蒸汽驱除空气,待见到放散阀冒出蒸汽后开主管道上煤气调节阀送煤气;〈4〉、待见到放散阀有煤气冒出时关蒸汽门;〈5〉、关放散阀,完成引煤气工作;C、停煤气当长期停用煤气或需要在煤气管道上动火时,均需进行停煤气操作;〈1〉、停煤气时先与煤气工段和安全生产科联系好,蒸汽到位;〈2〉、关闭烟气炉各烧嘴的煤气调节闸阀;〈3〉、关煤气总管上的煤气调节阀和眼睛阀;〈4〉、开蒸汽阀门,向管道内通蒸汽;〈5〉、打开煤气放散阀;〈6〉、待见到放散阀冒出大量蒸汽数分钟后关蒸汽门;D、烧炉及为磨机送烟气〈1〉、调节燃烧烧嘴的数量及燃烧强度,将烟气炉炉顶温度控制在900-1000℃之间,不得过高超过1100℃和过低低于700℃;〈2〉、一律采用过剩空气燃烧,不得使煤气过剩,以免煤气燃烧不完进入磨机进口管道或磨机内燃烧;〈3〉、煤气压力低于2Kpa时,必须停止烧炉,以免发生事故;〈4〉、关闭高温风机进口调节阀,启动风机;运行平稳后调节该阀使混合后烟气温度在200-280℃之间,不得超过300℃;〈5〉、提高磨机进口温度方法:同时增加助燃风量和煤气量,但须先增加风量,关小高温风机进口调节阀;降低进口温度的方法与上相反,但在减煤气及空气时,先减煤气;〈6〉烟气炉应在微负压状态下运行,不可出现正压或负压太大;可通过调节燃烧烟气量的大小、兑入热风炉烟气量的多少、调节主排粉风机进气阀和放散阀的开度等手段来进行调节;〈7〉、在主排粉风机启动与停机时,制粉工要先调整排粉风机入口调节阀开度后方可进行,以免加热炉煤气熄火;〈8〉、烟气放散阀及放散管的温度不得大于350℃;1.2设备维护规程〈1〉、每班检查多次高温风机,各部位螺栓不得有松动现象、风机运转要平稳、冷却水出水量无异常、转动轴温度不超标、润滑油油位合格、进风调节阀灵活正常等;〈2〉、系统各阀门转动轴要定期加油,保证开关灵活准确,传动轴及法兰不得有泄漏现象;〈3〉、加热炉顶温要相对稳定,不得大起大落;炉内不得出现正压,炉灰要定期清理;〈4〉、不得对电器设备、各风机和炉体打水,各电机要有可靠的防雨设施;〈5〉、高温风机轴箱内的润滑油要定期更换;1.3安全生产规程〈1〉、进入工作岗位必须穿戴好劳保用品;〈2〉、调节煤气阀时要互相监护好,经常观察风向,发现煤气管道和阀门有泄漏时,必须立即处理,防止煤气中毒事故发生;〈3〉、严格按有关规程操作,杜绝煤气事故发生;〈4〉、带电设备应绝缘良好,严禁接触带电设备,不得水冲带电设备;〈5〉、燃烧炉点火时要先点火后开煤气,如点不着或灭火时,立即关闭煤气和空气阀,查明原因待炉内残余煤气抽净后再重新点火;〈6〉、干燥气的含氧量不得大于6%,工作区域CO含量不的大于30mg/m30.0024%;五、事故处理预案1、遇到高炉紧急休风停喷;2、空气压机故障时,立即转N2喷吹,并汇报高炉;3、喷吹压缩空气压力低于规定值时,立即串N2喷吹,并汇报高炉;4、安全阀炸裂时停喷;5、喷吹系统突然断电,根据CPU供电情况决定是否停喷吹或手动喷吹;6、发现喷吹管道、喷吹罐堵塞,漏煤停喷;7、罐内煤粉温度急剧升高,超过65°C转N2喷吹且大量喷吹,尽快将喷罐内煤粉吹空,同时采取降温措施,待温度降到正常范围时,再喷煤;8、停N2或压力或等于规定值时视情况决定是否转换压缩空气喷吹;9、检查制粉和喷吹系统时,应该将系统中的残煤吹扫干净,应该使用防爆型照明灯具,检查喷吹煤粉设备,管道时,应该证得保卫部门同意,并办理动火许可证,响应安全方可进行检修;10,、喷吹煤粉系统的设备,设施及室内地面,平台,每班进进行清扫或冲洗;1178、制粉系统发生着火,应紧急停机;9、煤粉仓温度超过规定值或着火时立即充N2;10、磨煤机满煤时,应停止投煤,减少烟气量供应,继续运行;11、突然停电时,应切断电源,首先手动关闭加热炉热风切断阀,打开放散阀,同时通入N2灭火;12、泄爆破裂时,应及时更换泄爆膜,并检查其余泄爆膜,及时消除现场积粉;13、当中速磨进口烟气CO含量超过6%时确认进行充N2保护;高炉风机系统故障:1、高炉喷煤系统一旦发生故障,必须及时处理,才能保证正常喷煤,减少对高炉操作的影响;防止喷煤系统出现故障,首先必须合理操作;正常喷吹过程中不易出故障,倒罐时极易发生一些故障;2喷煤系统构成与操作倒罐前首先必须通知高炉,注意波动情况;正确的倒罐操作程序为:1关下煤阀,保证线内煤粉吹扫干净;2关吹扫阀、快速切断阀、喷吹阀及补压阀;3开喷吹罐放散阀和均压阀;4喷吹管压力降至零时,开贮煤罐下钟阀向喷吹罐装煤;5储煤罐煤粉卸完后,其电子秤示数为零,关下钟阀;6关均压阀;7开喷煤罐下充压阀,罐压正常后下充压阀关闭;开喷吹风阀、快速切断阀、喷枪进口阀及补压阀,恢复正常喷煤;3生产过程中的常见故障3.1混合器前后软连接断开1关下煤阀,停止给煤;2关吹扫阀、快速切断阀,喷枪进口阀;3启动排气风机,吹净室内N2,清理场地,更换软连接;4通知高炉正常喷煤;3.2防爆膜爆破1非煤粉爆炸引起的集煤罐和储煤罐防爆膜爆破,喷煤罐可继续喷煤,通知设备检修人员更换防爆膜;。

一种新型回转窑喷煤管的操作经验

一种新型回转窑喷煤管的操作经验

一种新型回转窑喷煤管的操作经验优化水泥回转窑系统时,要特别重视喷煤管。

喷煤管不仅影响煤耗及窑系统的运行状况,而且也影响熟料质量和NO x 的排放量。

改进喷煤管,可以减少主燃烧系统中的一次风用量,从而降低能耗;甚至可以通过精确控制燃烧系统来降低NO X 的排放量。

1989年4月德国L gerdorf 水泥厂对10号窑安装了一种新型的喷煤管。

下面就是使用这种喷煤管的初步经验。

一、窑系统1.烧成工艺该厂采用半湿法生产工艺(料浆经过滤脱水)。

表1为这台窑系统的主要技术参数,该台窑建于1972年。

用一台带二次通过气体系统的立波尔炉篦子加热机来烘干和预热滤饼。

回转窑规格为Φ5.6/6.0×90米,生产能力3000吨/日。

熟料经篦冷机进行冷却。

篦冷机的余风全部通入立波尔加热机中,用于烘干生料。

回转窑系统技术参数 表 12.燃料该回转窑通常以煤粉作主燃烧系统的燃料,灰壤用于次燃烧系统。

约有10%的热能由次燃烧系统提供。

点火及预热窑时用天然气。

自1990年初以来,主燃烧系统也可燃烧达4吨/时的液体燃料。

表2为所用煤粉的分析值。

L gerdorf 厂的煤粉由一套煤磨系统制备,煤粉通常磨至细度为筛余(90微米)R=9%。

粉磨过程中,约加入5%的飞灰。

这样得到的煤粉,其热值约为26800千焦/千克,灰分约为16%,挥发分约为25%。

粉磨后的煤粉由一台Simplcx 秤(后面接一台莫勒m ller 泵)进行计量。

煤粉分析 表23.喷煤管回转窑喷煤管的调整和操作方式,首先应考虑耐火砖和窑头部件的热负荷。

这一点对该厂尤为重要,因为10号窑直径大,窑衬和窑皮很容易垮落,特别是在过渡带。

因此,必须根据窑皮的情况,来确定喷煤管或燃料是否合适。

1980年,用煤粉代替了燃油,使用三通道喷煤管(见图1上部分),这时窑内火焰比燃油时加长,因而降低了窑出口的热负荷。

然而,窑产量也比燃油时降低了7%左右。

最初,三通道喷煤管只配装一台一次风机,其旋流风和轴向风不能单独进行调节。

高炉喷煤技术优化与改进_

高炉喷煤技术优化与改进_

P 起 = 0 . 457493 MPa 支管阻力为 0. 457493 - 0. 433 = 0. 0244 MPa, 小于预定值 0. 1 MPa, 故可以按此管径选择支管。 即现有的支管直径能够满足喷煤量的要求 。 5 # 炉长度缩短了 改造后的 108 mm 喷煤管道, 16 m, 6 # 炉缩短了 27 m, 沿途直角弯头 2 个, 在高炉 因此将上行管道延长了 附近分配器处有 2 m 落差, # 10 m, 6 # 高炉 角度降为 6° 左右, 图 3 为改造后的 5 、 喷煤管道走向平面布置。
3. 2 3. 2. 1
对喷吹操作系统进行优化 喷吹系统改进为自动倒罐
喷吹系统设计为四罐并列单管路上出料, 通常 # 2 # 罐为 5 # 高炉喷煤, 4 # 罐为 6 # 高炉喷 3#、 情况下 1 、 煤, 紧急情况下各喷吹罐可实现互为备用。 设计了 喷吹罐倒罐程序, 经过试验效果较好, 实现了喷煤全 程自动倒罐, 减轻了工人劳动强度, 提高了倒罐时喷 吹的稳定性。 主控室实行“五分钟一看, 十分钟一 算, 十五分钟一调剂 ” 的操作方式。 将喷吹误差率 控制在 3% 以内, 做到高炉减煤时不多喷, 高炉加煤 按高炉要求均匀、 稳定、 连续、 安全送煤。 时不少喷, 3. 2. 2 重新制定一套完善的倒罐程序 1 ) 将备用罐装料补压, 压力高于正常时 20 kPa。 2 ) 当工作罐喷至罐重值达 1 ~ 1. 5 t 时, 就开始 倒罐。 3 ) 关闭工作罐流化阀和补压阀。 4 ) 开备用罐补气支阀与补气出口阀, 并调整补 3 200 m / h 左右。 气调节阀的开度使补气流量控制在 5 ) 调整工作罐的补气调节阀开度, 控制流量, 使总管压力减小波动变化。 6 ) 迅速关闭工作罐的出煤阀。 7 ) 打开备用罐的出煤阀, 送煤。 8 ) 关闭工作罐的补气出口阀和补气支阀 。 9 ) 打开工作罐卸压阀。 喷吹程序改变后, 解决了倒罐频繁引起高炉风 压波动的问题, 风压波动情况对比见图 4 。

喷煤管位置对窑皮的影响及煤嘴调整(基本知识)

喷煤管位置对窑皮的影响及煤嘴调整(基本知识)
煤管风道调整:(本厂)往外拉正值时减少截面积,增大风速,减少通风量(总风量不变的情况下)相反的,往里推负值时,增大通风截面积,减低风速,增大通风量。
煤管内外风调节:内风为径向风,向外扩散
外风为轴向风,伸长火焰
喷煤管位置对窑皮的影字方针“高短、低长、近厚、远薄”喷煤管位置(或火点位置)相对窑腔的(物料)高低近远,产生相应的短低厚薄之窑皮,
煤管正负位进出引起火点位置变化,长时间一个火点易引起某处窑过薄。正位易引起窑皮过长。改变正负位也改变煤粉沉积点不同。
喷煤嘴的调整上,其风翅角度越大,内涡流越大,适合劣质煤。

喷煤管使用说明书

喷煤管使用说明书

NGR型窑用三(四)通道煤粉燃烧装置【使用说明书】目录一、概述二、主要技术参数三、结构及其作用四、调节与操作五、油点火六、短火焰型燃烧器七、示意简图及简图索引一、概述江苏瑞泰重型机械公司研发的NGR型窑用三(四)通道煤粉燃烧器及燃烧系统(煤粉计量、输送和燃烧)具有如下优点:1、一次风用量少,一般设计用风量占理论燃烧空气量的11%-15%,而实际使用时则可低达6%-12%。

2、煤粉与一、二次风(中心风)的混合充分,可达到完全燃烧。

3、火焰形状可灵活调节,以适应窑内熟料煅烧的需要。

4、对煤质的适应性强,可燃烧劣质煤。

5、正常操作时可以得到最低的热耗。

实际生产表明,热耗可降低30-50千卡/公斤熟料。

NGR型燃烧器专为燃煤而设计,其结构有三通道、四通道以及多通道。

如果有条件,可实现煤油混烧。

其比率在85%-15%范围内的任意变化。

燃烧器煤粉点燃,用燃烧器中心管内专设的油燃烧器点火,也可用老式(窑内填加木柴、棉纱球浸油等)方法点火。

本燃烧器规格已成系列。

煤粉燃烧器喷煤量在1400Kg/h-16000 Kg/h,油燃烧器喷油量在500 Kg/h-1500 Kg/h。

若超出上述范围或有特殊要求。

二、主要技术参数1、煤粉发热量通常在约16720-27170KJ/Kg(4000-6500Kcal/Kg)。

2、煤粉燃烧器喷煤量约在1400-16000Kg/h。

3、一次风设计风量约在6-15%的理论燃烧空气量。

4、煤风在管道内的风速约为15-25m/s,在喷嘴处的风速约25-30m/s。

净风在管道内的风速约15-25m/s。

在喷嘴处的风速约110-300m/s范围内调节。

三、构造及其作用NGR型燃烧器有三个环形通道和中心风道。

中心安装有供点火用的油燃烧器(01)和它的保护管(中心管);燃烧器净风管进口处分成两(三)股气流,分别进入燃烧器的内、外通道和中心管;内、外风通道之间为煤粉风通道。

内通道在喷嘴处设有导向叶片,使内净风产生旋转气流喷出。

“四风道”喷煤管的技改和应用

“四风道”喷煤管的技改和应用

“四风道”喷煤管的技改和应用“四风道”喷煤管的技改和应用摘要:作为窑用“燃烧器”,喷煤管在水泥熟料煅烧过程中起着关键的作用。

水泥熟料的品质、窑的产量、耐火材料的使用周期和寿命、单位熟料热耗等等无不与“喷煤管”的选择和使用习习相关。

作为窑用“燃烧器”,喷煤管在水泥熟料煅烧过程中起着关键的作用。

水泥熟料的品质、窑的产量、耐火材料的使用周期和寿命、单位熟料热耗等等无不与“喷煤管”的选择和使用习习相关。

依据企业自身特点进行合理、有效选择,是实现熟料稳、高产、低消耗的前提。

在喷煤管的选择上一般注意以下几个事项:1.火焰形状呈毛笔状或正柳叶形,活泼有力,形状不散,无分支。

2.火焰有刚度,二次风对它的冲击不形成影响。

3.热力集中,便于提高烧成带的温度,有利于熟料的煅烧。

4.不冲击窑皮,不损伤窑耐火材料。

5.能有效改善“煤粉”燃烧特性,有利于“煤粉”的完全燃烧,降低热耗。

对煤质适应性强,既能燃优质煤,又能适应劣质煤。

6.一次风量尽可能少,有效使用“篦冷机”二次风,提高热效率。

7.火焰伸缩自如,调整灵活,便于工艺人员依据工艺需要调整出合适火焰。

现在国产的多通道“燃烧器”,在设计和改造上都取得了较大的技术,从设计理念上来看更显得成熟和科学。

“晋牌水泥集团”原装窑用燃烧器是FULL—SMITH公司提供,该喷煤管采用三通道设计,但进煤管以后“煤风和外风”混合共用一个通道,实属二通道喷煤管。

在日常使用当中,火焰偏长,对煤质要求较为严格,窑尾经常会出现煤粉不完全燃烧现象,从而引起窑尾集料、堆料。

先后经多次更换喷煤管,都未获成功。

一般要麽烧损窑皮,要麽加不起喂料量来;要麽喷煤管本身材质有问题,出现烧断,要麽无法适应现有工艺状况。

2003年公司决定更换河南郑州奥通公司的四风道燃烧器,使用效果明显得到了改善。

一“奥通”四风道燃烧器设计和改造特点:1 一次风机用罗茨风机替代离心式风机。

罗茨风机和离心式风机相比有以下特点:●风压高与前几次的喷煤管相比风压明显变大,内直风、外风、旋流风的风压基本都能达到20000PA以上,火焰挺拔有利、形状稳定,受外界环境干扰因素很小,不会出现“舔窑皮和往物料里扎”的现象。

炼铁原理与工艺13(喷煤操作)

炼铁原理与工艺13(喷煤操作)

13.4高炉喷吹操作
② A. 煤粉温度的控制 首先要控制好各点的温度。磨煤机出口干燥剂温度和煤 粉温度不得超过规定值,且无升温趋势,否则要引入冷 废气、氮气或尽快将煤粉喷空。 煤粉升温严重时应采取“灭火”或排放煤粉的措施。另 外要防止静电火花。 在检修管道阀门、软连接时,动火前必须用惰性气体吹 扫。 喷吹罐下面的混合器应全部投入运行,在高炉不允许全 部运行的情况下应轮换使用,以防积粉自燃。
13.2高炉制煤系统
煤粉制备主要设备有:原煤仓, 给煤 机,磨煤机,袋式收粉器,主排风机,煤 粉振动筛,仓顶除尘器。 粗粉分离器 :粗粉分离器的任务是把经 过磨制的过粗煤粉分离出来,送回磨煤机 再磨,在磨煤机顶部。 细粉分离器:一、二级旋风除尘器。 锁气器是装在旋风分离器下部的卸粉装置。
制粉设备
13.4高炉喷吹操作
7. ① A. B.
C.
喷煤量的调节方法 对于喷射型混合器,通常调节煤量有3种方法: 喷枪数量,喷枪数量越多,喷煤量越大。 喷煤罐罐压。喷煤罐内压力越高,则喷煤量越 大。而且罐内煤量越少,在相同罐压下喷煤量 越大。 混合器内喷嘴位置及喷嘴大小。喷嘴位置可以 前后调节,其效果极为明显。喷嘴直径适当缩 小,可提高气(空气)煤混合比,增加喷吹量, 但过小则相反。但一般不动。
13.3高炉喷吹系统
① 螺旋泵 ② 混合器 : 混合器是将压缩空气与煤粉混合并使煤粉启 动的设备,由壳体和喷嘴组成. ③ 分配器 : 把煤粉均匀分配到各风口。目前使用效果较 好的分配器有瓶式、盘式和锥形分配器等几种。 ④ 喷煤枪
13.3高炉喷吹系统
⑤ 仓式泵 ⑥ 贮煤罐、喷吹罐、输送系统 ⑦ 喷吹烟煤的防火、防爆设施 : 氧浓度监测仪 ,氮气或蒸汽灭火装置,煤粉 温度监测 ,防爆孔 等

煤粉喷吹系统输送工艺(喷煤)

煤粉喷吹系统输送工艺(喷煤)

喷吹系统输送工艺改造方案引言:现有喷吹系统的喷吹工艺为喷吹罐下出料输送工艺,这种工艺的缺点是,①只能通过喷吹罐压力对煤粉流量进行调节,调节方式比较原始、单一。

②压缩空气的消耗量大。

随着喷煤量的加大,罐压要求较高,相应的消耗压缩空气量较大。

③这种输送工艺的局限性,决定了不能进行浓相大喷煤量的输送。

均匀浓相喷吹是高炉喷煤技术发展的必然要求。

浓相喷吹主要有以下几个优点:①系统在连续流浓相输送的模式下工作,输送状态稳定,避免脉动及堵管等现象的发生。

②高炉各风口间煤粉分配均匀。

③喷煤量准确。

④喷吹浓度高,消耗的输送介质量少,煤粉在管道内流速低,对节省能源,减少管道磨损,提高煤粉喷吹量有良好的作用。

本次改造因结合1#炉大修,故先改造1#高炉的喷吹系统输送工艺,现就有关工艺、设备改造和新增设备以及工艺联锁做如下说明:1、工艺设备改造喷吹罐的改造将在原有设备的基础进行。

①喷吹罐下部锥体、流化气室制作2套。

(非标、外委)②上部冲压放散装置8套。

(非标、外委)2、新增设备明细:3、非标设备(压力容器、外委)喷吹罐改造2台。

为稳定喷吹罐底部流化、充补压、二次补气正常的用气,需增加3个各1.5M3的缓冲罐。

4、自动化仪表部分(外委)①、喷吹罐本体上的压力变送器(罐顶)、热电偶2点(上、下各1)仍然留用。

②、新增加二次补气、流化流量孔板4处。

③、二次补气调节阀2台。

(阀门开度可手动设定;也可根据实时喷吹曲线自动补偿开度)④、增加1处混合压力检测。

⑤、称重计量仍然使用原有,不做改动。

要求在CRT画面上,显示、监视及控制所有参数,包括显示动态过程、阀门位置,各种参数的当前值及历史趋势,各种输入、输出I/O实时状态显示,自动建立数据库。

5、喷吹自控系统要求:喷吹系统有4个喷吹罐组成,两两并列,分别对两座高炉输送煤粉,对喷吹系统的倒灌,喷吹等阀门联锁做如下要求:Ⅰ、罐设三种状态:装煤、待喷、喷吹(自动、手动)装煤程序:给煤阀关闭、大、小放散同时打开、冲压阀关闭、流化阀关闭、罐压低于20KP、以上有1个条件不满足,上下球阀不动作。

高炉喷煤系统最佳操作法和常见故障(工程师培训)

高炉喷煤系统最佳操作法和常见故障(工程师培训)

高炉喷煤系统最佳操作法和常见故障前言一、工艺简述:高炉喷煤就是把原煤(无烟煤、烟煤)经过烘干、磨细、用压缩空气(或氮气)输送,通过喷煤枪从高炉风口直接喷入炉缸的生产工艺。

高炉喷吹燃料从风口直接把辅助燃料吹入炉缸,代替燃烧的焦炭增加热量,以降低焦比,强化冶炼。

高炉可以喷吹的燃料分液体(重油、轻油、原油、焦油及沥青等)、固体(无烟煤、烟煤、焦粉等)和气体(天然气、焦炉煤气以及炉身喷吹用还原性气体等)三类。

中国主要喷吹煤粉。

高炉喷吹燃料产生以下后果:①焦比大幅度降低中国首都钢铁公司1号高炉1966年通过富氧和提高风温,油、煤喷吹量达入炉燃料量的45%,焦比月平均366公斤/吨铁,目前中国多数高炉每吨铁喷煤60~120公斤。

焦比降低的主要原因是燃料中的碳代替了风口前燃烧焦炭的碳量;燃料中含有H2(如重油含H2达10~12%),促进高炉内的还原。

②要求热补偿喷入高炉的燃料在风口前是冷的。

在燃烧前汽化分解时要消耗部分热量,使炉缸温度降低(冷化作用),必须提高风温来补偿。

此外,喷吹燃料可促进富氧鼓风。

苏联喷吹天然气的高炉鼓风含氧可富化到30%以上。

③促进高炉顺行可用来调节炉况高炉喷吹燃料后炉缸中心气流增强,温度提高,风口平面上沿半径温度梯度减小,炉缸工作更均匀。

但如喷吹量超过一定限度,中心过吹,则会破坏顺行。

遇此情况应采取上部调节,加重中心负荷;下部调节,扩大风口直径,缩短风口长度;以及富氧鼓风等措施。

利用改变喷吹量可调节炉况:当炉况向凉时,加大喷吹量;炉况向热时,减少喷吹量。

但炉况已凉或已热后则不宜采用。

高炉刚开始喷吹燃料,由于“冷化作用”,炉温不高;几小时后,预还原的炉料进入炉缸,炉温又逐渐升高。

这段凉热变化期称为“热滞后”时间,可作调节炉况的依据。

④较高压差操作由于喷吹燃料产生的煤气量比被替代的焦炭产生的多,使煤气的浮力增加,加之喷吹燃料后焦比降低,料批中焦炭比例减少,都使料柱阻力增大,压差升高(在高炉顺行前提下,压差略高,仍可维持正常生产)。

喷吹系统的操作

喷吹系统的操作

喷吹系统的操作1.在喷吹操作中应注意的问题◆罐压控制。

喷吹罐罐顶充气或补气,刚倒完罐需要较高的罐压。

随着喷吹的不断进行,罐内料面不断下移,料层减薄,这时的罐压应当低些,补气时当料层进一步减薄时将破坏自然料面,补充气与喷吹气相通,这就要加大补气量,提高罐内压力。

罐压应随罐内粉位的变化而改变。

罐顶补气容易将罐内的煤粉压结。

停喷时应把罐内压缩空气放掉,把罐压卸到零。

利用喷吹罐锥体部位的流态化装置进行补气,可起到松动煤粉和增强煤粉流动性的作用,实现恒定罐压操作。

◆混合器调节。

混合器的喷嘴位置除在试车时进行调节外,在正常生产时,还要根据不同煤种和不同喷吹量做适当的改变。

在喷吹气源压力提高时,应适当缩小喷嘴直径,以提高混合比,增大输粉量。

使用带流化床的混合器,进入流化床气室的空气流量与喷吹流量的比例需要精心调节。

在喷吹系统使用的压缩空气中所夹带的水和油要经常排放,喷吹罐内的煤粉不宜长时间积存,否则将会导致混合器的排粉和混合器失常或者出现粉气不能混合的现象。

煤粉中的夹杂物可能会沉积在混合器内,应经常清理。

如果混合器带有给粉量控制装置,则应根据输粉量的变化及时调节给粉量的控制装置。

2.喷吹系统运行操作◆喷煤正常工作状态的标志:①喷吹介质高于高炉热风压力0.15 MPa。

②罐内煤粉温度烟煤小于70℃,无烟煤小于80℃。

③罐内氧浓度烟煤小于8%,无烟煤小于12%。

④煤粉喷吹均匀,无脉动现象。

⑤全系统无漏煤、无漏风现象。

⑥煤粉喷出在风口中心,不磨风口。

⑦电气极限信号反应正确。

⑧安全自动连锁装置良好、可靠。

⑨计量仪表信号指示正确。

◆收煤罐向贮煤罐装煤程序:①确认贮煤罐内煤粉已倒净。

②开放散阀,确认贮煤罐内压力为零。

③开贮煤罐上部的下钟阀(硬连接系统)。

④开贮煤管路上部的上钟阀。

⑤煤粉全部装入贮煤罐。

⑥关上钟阀。

⑦关贮煤管路上部的下钟阀。

⑧关放散阀。

◆贮煤罐向喷煤罐装煤程序:①确认喷煤罐内煤粉已快到规定低料位。

②关放散阀;关上钟阀。

对喷煤管位置进行调整控制的简单测量方法

对喷煤管位置进行调整控制的简单测量方法

对喷煤管位置进行调整控制的简单测量方法0引言喷煤管位置的调整和控制是保证回转窑内正常燃烧和窑衬料有效使用的重要因素。

通常喷煤管的定位只能在停窑冷态下,人工站在窑口测量定位。

而一旦位置定好后,在生产过程中,调整喷煤管的位置,就只能靠经验估计,没有精确的测量数据指导调整,给窑的操作带来不便。

为此,我们通过观察喷煤管的结构和调整变化规律,发现采用简单的仪表对调整过程中的变量进行测量,就可以达到控制和调整喷煤管位置的目的。

1喷煤管的结构和调整原理现对我厂喷煤管的结构和调整原理进行简单的分析,喷煤管的结构见图1。

图1喷煤管结构从图1可知,C点为喷煤管口,B点为固定支点,A点为调整活动支点。

其调整的原理是,当A点调整时,C点是以B点为支点进行移动,C点移动方向与A点调整的方向相反,移动规律见图2。

图2以B为固定点时喷煤管移动示意从图2可看出,当A点向下调到A′点时,C点必然上升到C′点,在整个调整过程中,A点和C点均以B点为中心作球面相对移动,由于喷煤管调整的角度较小,一般只有1.5°左右,因此我们将A点和C点移动的位置当作平面处理,有利于进行简单的计算。

根据相似三角形的原理可以计算出A点向下调整的幅度与C点上升的幅度比例关系为:如果以A点为固定支点,以B点为活动支点,对喷煤管位置进行调整时,其调整变化规律见图3。

图3以A为固定点时喷煤管移动示意从图3可知,当B点位置调到B′点,变动量为BB′时,C点位置必然会调到C′点,变动量为CC′。

根据相似三角形的原理,可求出B点变动量与C点变动量之间的关系。

利用A点或B点调整控制C点的原理,可以在A点或B点处安装一对简单刻度尺,根据刻度尺的变化尺寸,即可计算出喷煤管口调整达到的相对位置。

2安装刻度尺的基本要求和方法1)购买4根钢尺(长约300mm),如果B点固定不作调整,2根钢尺即可。

2)调整好喷煤管位置,喷煤管安装应满足各项技术要求,行走小车导轨要求平直,与喷煤管中心线保持平行。

当前高炉喷煤存在的问题及解决策略

当前高炉喷煤存在的问题及解决策略

当前高炉喷煤存在的问题及解决策略随着我国社会的发展和进步,科学技术的发展情况也在不断的加快,由此就能够看出现阶段我国高炉喷煤工作中还存在着很多亟待解决的问题,下面本文主要就是通过现阶段对高炉喷煤工作中主要存在的现象,例如:基本无综合原煤场、以及高炉喷煤工作中粉质系统还没有建立起与之相关的数据库和优化模型等情况进行合理的分析,在高炉操作人员对于喷煤数量的调整过程中还存在着很大程度的盲目性,因此还需要对这些问题进行详细的分析和探索,根据其具体的内容,提出相关的建议和解决办法,以期能够为我国高炉喷煤工作中存在的问题提供良好的解决对策,同时促进我国高炉喷煤事业的发展。

标签:高炉喷煤;问题;解决策略1 建立储煤料场并科学管理现阶段,我国很多钢铁冶炼企业中,都存在着工作空间比较狭小,以及不规范的现象,在这些企业中管理工作并没有收到重视,有些企业中甚至直接把火车或者汽车等工具将来煤送如到粉质系统中。

这样的情况,在处理比较大块的原煤的过程中,就需要在制粉的系统中在源头把煤用加碎机进行相关的处理,并且经过原煤的脱去,进行高水分的烘干,这样才能够在钢铁冶炼过程中展开使用,并且对于冬季的原煤块,还需要进行解冻,才能够进行以上的操作,这样才是储煤料场中比较科学的管理。

同时在利用煤场的过程中还需要注意的问题是,在煤场选址的过程中,一般情况下还需要把制粉车间设立在主厂房的附近位置,这样有利于原煤的储存以及装卸等工作的进行,同时还需要根据煤场的大小来选择煤源和厂区之间的距离,这一点也是由气候和环境等比较长远的条件进行设定的[1]。

2 建立数据库并科学利用现阶段,我国的高炉喷煤系统还没有建立其合理的数据库,但是相关的研究人员却意识到,建立数据库,并且其进行科学有效的利用能够保证高炉喷煤工作顺利的开展和进行,这样的情况下,不管是高炉冶炼中的制粉系统,还是高炉操作系统都能够提高其工作效益,保证企业得到良好的经济效益。

想要做好数据库的建立,并且进行科学合理的使用,还需要注意几方面的内容:其中第一点就是需要在进场之前,清楚原煤的种类以及产地;第二点就是需要掌握原煤在进场的时候的物理性质;第三点就是需要预先明确原煤的工业分析,其中也包括原煤在进场之前的水分、灰分等等;第四点就是需要了解原煤的工艺性能,指的也就是原煤的火温度、被氧化的情况以及自燃的特点等情况。

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浅谈不同煤质的喷煤管调节方法聂文喜喷煤管的调节本人在《新世纪水泥导报》2008年4期《新型干法水泥窑操之认识误区》作过概述,本篇根据不同煤质进一步论述喷煤管的调节方法。

要掌握喷煤管的调节方法首先要了解喷煤管的性能、一次风的作用和燃料的特性。

1 几个基本概念1.1 火焰窑内熟料煅烧需要的热能大部分是通过火焰光辐射进行传播的,火焰的温度和形状十分重要。

火焰温度的均匀分布对熟料煅烧非常有利;活泼有力的火焰最有利于熟料的烧成﹑煤粉的燃烧﹑窑皮和耐火砖寿命的延长,而且这种火焰的热流分布也比较理想。

影响火焰的主要是一次风量﹑出口速度,旋流强度,煤粉种类﹑颗粒大小等。

火焰动量理论是国外长期研究得出的关于火焰成形的理论。

这个理论认为影响火焰形状的关键参数是一次风的比率乘以一次风的速度,而良好的形状所需要的数值大概在1 200~1 500(%,m/s)。

高动量意味着更快的混合和更短更热的火焰。

同时也可以用单位热耗的火焰推力来描述火焰的工作状况,其定义是单位时间出口风量(kg/s)乘以出口速度再除以单位热耗,国外研究表明在3~7 N/MW之间是比较合理的火焰推力范围。

窑内好的火焰形状可以使用尽量少的空气而几乎没有CO的产生。

1.2 一次风一次风是熟料烧成系统影响最大的人工风,它不仅起到输送煤粉的作用,而且对火焰成形﹑燃料燃烧﹑吸卷二次风的数量都有很大的影响,因此精确的控制有助于熟料产﹑质量的提高和煤电资源的节省。

1.2.1 一次风量一次风的温度很低,过多的参与燃烧过程则明显地降低了着火条件,不利于煤粉的燃烧,而且低温一次风会吸收大量热量导致热耗增加。

但由于一次风起着输送燃料和火焰成形的作用因而不可取消,因此只有尽量降低一次冷风在净风量(包括一次风﹑二次风和煤粉输送用风)中的占有率以保证燃烧器的燃烧效果。

一次风用量一般为净风量的7%~10%。

1.2.2 一次风输出方式早期的单通道燃烧器全部的一次风和煤粉从同一个通道喷出,事实证明不仅一次风量大而且火焰形状也比较差,燃烧情况十分不好。

利用多个通道输出一次风,不仅可以降低一次风量而且高速的轴流风可以大量地吸卷高温的二次风,旋流输出风可以增大火焰内部回流区,改善燃料着火条件,中心风调节黑火头以避免燃烧器由于高温被烧坏。

同时,各个风道的出口形状也影响着燃烧,相比与环隙式出口,如果轴流净风采用数个环绕的圆型孔出风,这不仅减小出口面积,而且在保证了出口动量的基础上,增加了火焰刚度,减少了一次风量,更多的吸卷了二次风。

1.2.3 一次风速度和旋流强度一次风各出口速度和旋流风的旋流强度对燃烧和熟料煅烧有比较大的影响。

燃烧器出口速度要适当,过大会导至火焰短而散;过小则不利于火焰成形和吸卷二次风,火焰长而细会导致火焰过于疲软而缺乏穿透力。

旋流风的旋流强度是一次风中一个重要的指标;合适的旋流强度加速燃料和燃烧空气的混合,改善燃料燃烧环境,使燃烧完全,并且在火焰中下游区形成外回流气膜,保护窑皮;但是过大则会使火焰中心向燃烧器出口移动,损坏烧嘴,同时会导致外风无法包裹火焰使火焰发散损伤窑皮。

1.3 喷煤管的性能回转窑喷煤管不仅为燃烧提供燃料和氧化剂,同时也是火焰成型最主要的动力装置。

喷煤管火焰的形成主要是通过一次风风量及内外风的不同动量比实现的。

喷煤管的性能虽然是很重要,但在实际的使用中,性能和操作其实是同样重要的。

性能好的燃烧器在使用情况不好的时候,一样不能发挥其特点。

而性能一般的燃烧器,如果有非常良好的操作,那么效果一样会非常好。

例如某水泥厂两条同规模生产线使用的相同的燃烧器,在使用者相同、燃料相同的情况下燃烧情况并不一样,实际的生产中,燃烧器的操作有时候甚至占了更主要的因素。

在水泥生产中,设备的性能和实际的操作总是相辅相成的,在生产运行中,缺一不可。

1.4 燃料的特性燃料有气态、液态和固态燃料。

国内新型干法水泥选用的燃料主要为固态燃料--煤。

煤的燃烧由受热干燥、挥发分析出和着火燃烧、焦炭着火和燃烧等阶段组成,焦炭燃烧时间往往占煤燃尽时间的90%以上,因此焦炭燃烧的快慢对燃烧设备的热力特性起着决定性作用。

煤在火焰中受热首先升温,水分蒸发逸出;当温度继续上升到一定程度时,即释放出碳氢化合物、H2 、CO等气体,称为挥发分析出;剩余的可燃质称为焦炭。

挥发分的析出量和成分与温度和温升速率有关,对煤的着火和燃烧影响很大。

挥发分较高的烟煤比较容易着火,燃尽时间短;含挥发分低的无烟煤着火比较困难,燃尽时间较长。

挥发分燃烧所放出的热量对焦炭着火有影响。

挥发分释放的快慢还会影响焦炭的多孔性,从而影响焦炭燃烧的完全程度。

2 烟煤的喷煤管调节方法现在国内新型干法水泥生产线常用的燃料为烟煤,烟煤指标大厂一般选用为Ar≤25% ,Vr≥25%,Qdw≥23 027 kJ/kg,小厂选用的烟煤指标会低一些,灰分偏高,挥发分和发热量偏低一些。

烟煤的挥发分较高,燃烧过程中挥发出的气体CH4、CO、C2H2在较低温度下着火燃烧,煤粒由于挥发物析出而形成许多孔隙,表面的空气向内扩散与固定碳接触,在挥发分燃烧形成的高温环境下固定碳被快速点燃。

因此烟煤的着火温度低,煤粉燃烧速度快,燃烬时间也短。

在喷煤管的调节上要满足良好的火焰形状,短而不散,长而不细,火焰活泼有力。

提高火焰的整体温度,同时抑制火焰高温区温度峰值。

调整的手段主要是内、外风道间隙、内外风的动量比和一次风总量,达到旋流强度大,外风喷射速度快,包裹能力强。

避免调出粗短胀散的火焰或细长飘软的火焰。

前者属旋流强度大,外流风射流速度不足,包裹能力差,火焰高温区温度峰值高易伤窑皮。

应增大外风间隙同时增大外流风量及一次风总量以提高外风风压,适当降低旋流风量。

后者属旋流强度低,外流风射流强度不足,卷吸二次风能力差火焰整体温度低。

应增加旋流强度,减小外风间隙并增加一次风量风压。

操作上喷煤管的调节简单讲就是内外风风压和一次风风量的调节2.1 内外风风压的调节内外风压力调节要求内外风风压能相匹配,调节手段也就是内外风阀门和内外风出口间隙,有的喷煤管内风调节风翅角度。

一般压风压力与外风压力比值为0.75~0.9比较合适。

2.2 一次风量的调节调好了内外风压力之后再调一次风量。

一次风量的调节更简单就是使一次风机电机运行电流在额定电流的90%~98%范围之内。

3 无烟煤的喷煤管调节有的水泥厂由于烟煤资源短缺或为了降低成本,回转窑的煅烧采用无烟煤。

一般选用为Ar≤25% ,Vr≥5%~10%,Qdw≥23 027 k J/kg,无烟煤的挥发分含量较低固定碳含量较高,而固定碳要在800 ℃以上才能着火燃烧。

少量的挥发分即使着火燃烧所散发的热量也不足以将结构致密的煤粉颗粒加热到固定碳着火的温度。

因此无烟煤的燃烧特性主要取决于固定碳的燃烧。

从而决定了无烟煤比烟煤着火温度高,燃烬时间长。

一次风的负面效应是低温空气,过多则热效应下降。

由于无烟煤的燃烧需要较高的窑内焰面温度,所以要尽量降低一次风量,利用喷煤管的外净风高速形成的负压卷吸高温二次风补氧和升温。

一次风量要降低,推力的大小决定于单位时间内喷煤管的风速。

风速越高火焰推力越大,火焰就越短。

大推力高风速形成的喷射效应,吸卷二次热风对碳粒进行快速补氧,有利于碳粒的快速燃烬,提高对流换热效率。

同时短火焰形成煤粉相对集中,将无烟煤仅有的一点挥发分相对集中,促进无烟煤的着火。

综合因素组成高温焰区、高补氧区、高煤粉浓度区,用三高手段解决无烟煤着火和快速燃烬两大难题。

与使用烟煤的喷煤管调整相比较,要更高的旋流强度和外风喷流速度,才能达到低一次风量和高的二次高温空气的卷吸能力。

在同一条线上烟煤改用无烟煤时,煤管的调整区别在于更高的旋流强度、更高的外风风速和较少的一次风量,因此内外风道间隙都要调得更小。

值得注意的是必须保证火焰的形状,避免火焰了发散。

在目前各厂的调整情况来看主要表现强有力的火焰与窑皮损伤的认识误区导致的低风压低风速调整。

必须克服这种认识误区才能得到好的火焰。

4 褐煤的喷煤管调节我国有些地区褐煤资源比较丰富,褐煤指标一般为Ar≤15%~20% ,Vr≥35%~40%,Qdw≥20 000 kJ/kg。

褐煤挥发分较高,火力不易集中,加上发热量较低,窑操很难提高窑前温度,伴随黄心料,游离钙偏高,水泥需水量偏大。

褐煤因为挥发较高,挥发分析出很快,挥发分析出后焦碳多孔,燃烬时间短,火力不集中,高温区温度低。

要解决这个问题应降低燃烧净空气的温度,延缓挥发分的析出并提高火焰的包裹力度。

因此操作上内外风道间隙都要调得更大,最大限度的使用一次风。

我们在某厂5 000 t/d生产线上调试使用的就是褐煤,原煤指标为Ar:15% ,Vr:38%,Qdw:20 000 kJ/kg。

喷煤调试结果:内风压力是16 MPa,外风压力是18M Pa,一次风机液偶开度100%。

达产达标考核结果:产量为6 250 t/d,熟料强度为R28=58 MPa,标煤耗为100.28 kg/t,熟料综合电耗为55.18度。

5 结束语喷煤管的调节不但要根据不同煤质,还应结合不同窑型、喷煤管的性能、窑内通风情况、二次风温度、耐火砖使用寿命和熟料率值等因素综合考虑,不能顾此失彼,存细观察火焰形状,使火焰活泼有力,短而不散,长而不细。

最终目的是窑皮长度适中,L=(4.5~5.2)×D,窑皮厚薄均匀平整,厚度为150~200 mm,熟料结粒均齐。

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