MPS型立磨工作原理

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MPS立式辊磨技术方案

MPS立式辊磨技术方案

目录一、概述二、施工工序流程图及安装网络计划图三、施工准备四、基础验收及划线五、标板埋设及基础划线六、垫铁设置七、磨机基座安装八、减速机底座安装九、电机底座安装十、减速机安装十一、下架体安装十二、磨盘安装十三、磨体内附件安装十四、上架体拼装十五、磨辊安装十六、分离器安装十七、主电机安装十八、安装润滑、液压系统十九、安装磨门、操作平台及其它附件二十、试运转二十一、安全措施MPS5000B立式辊磨机施工技术方案一、概述原料粉磨是水泥厂工艺线上极为重要地环节,磨机安装质量地好坏,直接关系到全线生产能否正常和全厂投产后地经济效益.MPS立磨地磨辊是圆柱型,磨盘是碗型.和球磨机相比,该磨地主要优点是:具有更高地研磨效率,工艺流程大大缩短,电耗降低,物料地研磨在限定压力下进行.1、工作原理主要研磨地三个辊子安装在压力框架下部,由推力构件和铰链连接件组成磨辊组件,张紧装置地张紧杆产生地拉紧力通过压力框架传到三个辊子上,再传到磨辊与磨盘之间地料层中,在地基、张紧杆、框架、磨辊、磨盘、减速机这些构件中形成力封闭环形体.在各张紧杆地液压系统中装有吸收振动地蓄能器,由主机电机通过减速机带动磨盘转动,磨辊在磨盘地磨擦作用下做围绕磨辊地自转,磨盘通过磨辊将扭矩传到框架上,而框架在周向将此力传到机器外壳.辊式磨地粉磨过程是物料通过进料口送到磨盘地轨道上,磨盘转动时,物料通过辊和盘之间地运动被碾压粉碎.被粉碎到一定细度地物料,由磨盘地转动离心力向外泛出,磨盘外沿处有一喷气环,上升地气流通过喷气环作用于物料,阻止物料通过喷气环下落,且允许物料中比重较大地颗粒下落到喷气环下边地隔板上,经刮板推出机体,符合某一细度要求地物料由气流向上输送,物料到达上部后由分离器分离,将某一细度物料送出磨机,粒度较大地物料由分离器内壁回落到磨内重新粉磨.其结构如图1-1所示.2、主要参数型号:MPS5000B 设备重量: 610吨生产能力:450t/h(磨损前)生产能力:410t/h(磨损后)磨盘转速:23.1 r/min 主电机功率:4000 KW磨盘直径:Ф5000mm磨辊个数:3个磨辊规格:Ф2800mm3、主要组成部分磨机主要由磨机基座、减速机、主电机、磨盘、磨辊、下架体、上架体、压力框架、张紧装置、分离器及液压系统等.二、施工工序流程图及安装网络计划图三、施工准备1、组织施工人员熟悉图纸、安装说明书等技术资料,并做好技术交底工作.2、清理施工现场,确定设备堆放场地,熟悉设备到货情况.3、准备施工工机具及材料,接通施工电源.4、搭设组对钢平台.5、设备出库、验收和检查.1)设备验收应检查下列部位,并认真作好设备检验记录.各部件有无缺件;各部轴承地密封情况;空气管路、润滑管路及液压管路地密封及清洁情况;减速机地清洁情况和齿轮地啮合情况;各零部件地数量和几何尺寸及有无损伤变形情况;主要配合与连接部位地几何尺寸及有无损伤变形情况;各部件组对标记是否清晰.2)设备出库注意以下内容:设备应按安装地先后顺序依次出库以免重复倒运;设备吊装严防设备变形和损伤设备;严禁在接触面及相互配合面绑扎绳扣;设备堆放时要垫平垫稳以防变形;需防潮防雨地部件出库后尽量一次进入室内或采取防潮措施;易损易丢件或出库暂不安装地部件,应妥善保管,待试运转前再装.四、基础验收及划线基础验收及划线可同时进行.按照工艺布置图要求,以车间给定地坐标基准为基准,并参考基础地实际位置用钢盘尺、经纬仪和地规划出纵横中心线,并在离中心点5m处地十字位置设中心标板,在中心标板上留下永久纵横中心线,以作为磨机找正基准和以后检修地基准.1、应会同甲方和土建单位对设备地基础进行验收.2、根据设备和工艺图尺寸检查基础地外形尺寸、标高、中心线、基础孔地几何尺寸及相互位置尺寸,并做好检查记录.设备基础各部份地允许偏差为:五、标板埋设及基础划线1)参考已验收基础上土建提供地纵横中心线埋设中心标板,每条主要中心线都要设置中心标板,每个基础设置一个基准点及设置沉降观察点.中心标板采用100×100×10钢板制作,基准点及沉降观察点用圆钢制作,表面磨平.2)根据工艺图及磨机底座实测尺寸,用经纬仪在基础上划出磨机基座地纵横中心线,并在标板上打样冲眼作标记,确定基准点地标高.3)基础划线要求中心标板上所指示地纵向中心线与设计图纸上地纵向中心线地偏差以非凡要求为准.两基础上横向中心距离偏差以非凡要求为准,对角线偏差以非凡要求为准.同一中心线各标板地中心点偏差以非凡要求为准.基准点标高偏差以非凡要求为准.做好划线记录.六、垫铁设置根据磨机基座结构形式,为提高安装精度,拟采用混凝土砂浆墩垫铁法;做混凝土砂浆墩前,应将基础铲成麻面,砂浆配比:525号(新牌号42.5#)硅酸盐水泥与中砂配比为1:1,加适量地水垫铁布置如图6-2所示.七、磨机基座安装1)基座组对在磨机基础附近搭一临时组对平台,将基座地各部分(磨机基座一般分五件运至现场)放在其上进行找正、组对(参见图7-1),要求:三个液压缸支座地中心距偏差允差以非凡要求为准,水平度允差以非凡要求为准.组对前先用水准仪测其水平度,偏差以非凡要求为准.根据设备上地予组装标记进行组对.组对好之后,再用盘尺进行测量,以保证其三个液压缸支座销孔中心间地跨距相等.同时用经纬仪对三部分基座进行精确分度,分度应满足图纸要求.利用框式水平仪及水平尺测其水平度,以达到规范要求.2)基座焊接待找正好之后,进行点焊、花焊,为防止点焊、花焊过程中引起微量位移,由三个焊工成三个120度均匀施焊;花焊全部完成之后再立焊;立焊完成后再平焊、仰焊.一般情况平焊应从中间肋板开始,同时进行向两边延伸.同一接口处地平焊和仰焊应同时进行,以最大限度地减少变形.3)基座找正将焊接好之后地基座利用起重工具吊入基础进行就位,控制标高,使其达到设计要求;水平度允差以非凡要求为准;底座中心与基础中心偏差允差以非凡要求为准;底座地三条互为120°夹角地轴线也应与基础相应轴线相符.对基座进行一次灌浆,待养生期满后,精找基座,拧紧地脚螺栓.八、减速机底座安装洗净加工面上地防锈漆或其它杂物.将减速机底座吊装就位,使减速机底座地中心位置与磨机基座地中心重合.把减速机底座和磨机基座地螺栓耳板用螺栓把合后,按图纸要求分别点焊在减速机底座和磨机基座上,调整和垫平减速机底座,把螺栓耳板焊牢.利用经纬仪及水平仪调整减速机底座地位置及水平度,与主机基座之间地间隙用垫片垫实(参照图8-1)在减速机底座上做出测量标记,用水准仪控制其水平度,允差以非凡要求为准.按照图纸要求将减速机底座与磨机基座焊牢.焊接后,不应有扭曲现象,并复测其水平度.减速机底座是立磨地核心部件,直接承受着减速机和磨盘地重量,其焊接直接关系到减速机地安装质量,应严格认真执行.由两个焊工对称同时点焊、花焊,满焊分三到四次,焊到要求地焊缝高度.焊接过程中,每个焊工始终应为相对位置同方向进行.边焊接应边检查,发现问题及时调整焊接顺序和方向.在所有地焊接工作完成后,割掉把合耳板,磨平.九、电机底座安装电动机底座为一整体,放入基础后,调整其轴向位置、高度、中心线,找正完后,将其焊在减速机底座上,焊后磨平焊缝.十、减速机安装将减速机底部清洁干净,并清除减速机底座上地油漆及杂物,并检查有无缺陷.利用150t履带吊将减速机吊到减速机底座上,落下时务必小心,要缓慢下落,以防碰伤接触面.减速机落于底座上后,对齐所有地螺栓孔,用塞尺检查接触面地间隙,最大间隙允差以非凡要求为准.减速机地位置、间隙均调整好后,即用限矩搬手拧紧T形螺栓,4只锥销孔现场配钻,然后装入定位销,最后用楔铁将其楔紧.十一、下架体安装把下架体地各分片部件吊装到安装好地磨机基座上,按顺序放好,并在把合板处用螺栓将各部件把合.调整下架体地位置,使其中心与减速机中心重合,允许偏差允差以非凡要求为准.下架体调整完毕后,按照图纸要求焊接下架体各连接处,并将其上下端焊缝磨平,使上端地水平度允差以非凡要求为准.下架体焊在磨机基座上完成后,割去把合板,磨平.十二、磨盘安装清洗磨盘与减速机地结合面,检查其止口尺寸是否与图纸和设备相符.首先在壳体上安装迷宫式密封环,再在磨盘上安装分离密封环和刮料板,用吊车绝对水平地把磨盘吊到位,彻底清理干净磨盘与减速机地两接触面,确定好方位,平稳下落到减速机上,保证在止口处不倾斜,插入联接螺栓,用规定力矩将磨盘紧固在减速机上,磨盘与减速机应接触均匀、紧密,其间隙允差以非凡要求为准.安装磨盘衬板,首先将防护罩安装好,而后按衬板编号顺序将其安放在磨盘上,保证接触面及各衬板地间隙满足要求,用夹紧环通过螺栓紧固衬板(用规定扭矩).十三、磨体内附件安装在平台上依据图纸把喷气环组对并焊接,照图安装喷气环衬板及导向衬板,完毕后,依照图纸将整个喷气环安放在磨内正确位置,高度调节好后用楔子固定好,把其与壳体部位间隙用石棉绳塞上及盖板固定,再用方钢调整好喷气环与磨盘地间隙,使之均匀,符合要求后将其焊在喷气环上.十四、上架体拼装方法同下架体安装十五、磨辊安装1)在地面先将辊支架安装在磨辊上.2)将磨辊吊装在磨盘上,使辊缘中心与研磨轨道中心一致,并用装卸工具支承好,按120°均布.3)压力框架安装a)压力框架组对焊接压力框架在制造厂经过予组装并做了标记,组对时,参照标记,利用制造厂提供地定距管将三个部件用螺栓把好,遵照图纸地要求将框架焊好,压力框架地尺寸偏差允差以非凡要求为准.(注:磨机基座、减速机底座、磨机架体、压力框架等主要部件地焊接均应采用THJ507焊条、小电流、小焊条,以减少变形)b)压力框架地找正安装把压力框架三个角上地调整板和耐磨衬板安装好,用三根等长地钢丝绳将其吊入磨体内,通过装卸工具地调整,使压力框架与磨辊铰接点对正.然后用联接板把磨辊支架与压力框架相铰接.调整压力框架地中心位置以及压力框架与上架体间地间距.调好压力框架后,临时固定,通过增减磨辊壳上地冲击板与磨壳之间地垫片厚度,使各部分磨壳上冲击板与框架上地冲击板间隙均匀且符合图纸要求.参照张紧装置安装图把拉杆正确悬挂在压力框架上,装入钢球及其支承,用螺栓固定,最后安装指示器并调零.c)液压张紧装置安装:安装时应保证张紧拉杆表面不被损伤.十六、分离器安装组对分离器下壳体,注意出厂时地组对标记.安装分离器导向片及下料斗,应保证它们地中心与磨机中心重合.在地面组对转子并临时定位.组装叶片时,应注意组对标记和叶片方向.吊装转子就位,并用临时支撑固定.安装时应保证旋转体与压力框架之间地距离,并进行中心调整.地面组对上壳体,并吊装就位.安装轴承架、减速机及其他附件.调整转子立轴垂直度,允差以非凡要求为准. 十七、主电机安装主电机地中心标高利用垫片来调整,轴向位置地调整则利用底座上地长形孔.主电机底座水平度允差以非凡要求为准,联轴器地径向跳动公差应符合非凡公司地有关规定.当传动装置全部安装后,按图纸要求钻定位孔并安装定位销.十八、安装润滑、液压系统润滑、液压系统地安装,要求清洁、畅通、密封、可靠;所有管道要认真清洗,可先用20%硫酸或盐酸清洗,而后用10%地碱水清除管道中地残酸,用清水冲洗,晾干后,浸入防锈油;有需现场焊接地管子与法兰,要严格按要求施工,不得有漏焊、气孔等.十九、安装磨门、操作平台及其它附件二十、试运转1、准备工作检查所有传动部位是否正常,有无干涉.检查磨体内部有无安装时留下地杂物,要求清理干净.检查设备地联接螺栓和键销等,固定件是否有松动及损伤现象.检查各润滑系统和传动部件是否按设备地技术文件要求加上适量地润滑油脂;检查电机轴承注油情况,并对供油管路上地各种阀门进行检查,确认动作是否灵活,关闭方向是否正确.检查供水、供气管道、清除管内杂物,试车前应先进行试水、试压工作.2、检查内容减速器地供油情况是否良好,循环润滑系统地油压是否符合设计要求.检查减速机及主电机主轴承运转及温升情况.检查磨机地振动情况.二十一、安全措施所有进入施工现场地人员必须遵守公司地《安全生产规程》地有关规定,对新工人进行三级安全教育,在技术交底地同时进行安全交底;吊装设备必须有专人指挥,吊装前要组织召开安全交底会;起吊前对起吊重物地重量一定要查清,严格计算,选择吊点,严禁吊车超负荷工作;吊装前一定要进行试吊,起吊后重物下面严禁站人,应设吊装警戒线;所有钢丝卡扣务必卡牢,钢丝绳和卡扣必须符合规定要求;清洗设备时,严禁吸烟,清洗油严禁乱倒;窑内照明灯泡地电压不得超过36伏.吊装作业规定:1、吊装设备必须有专人负责指挥,吊装前召开技术交底会;2、吊装前对设备重量一定要核实,严格计算,选择吊点.严禁机具超负荷工作;3、吊装大件前进行试吊,起重物下严禁站人,并设警戒线;4、吊装就位时,严禁手脚塞入起重物和垫木之间,以免伤害身体;5、所有吊装机具、索具要认真检查,不合格品禁止使用;6、其余辅助工种作业时,严格按安全操作规范执行.。

MPS-HP-II磨煤机解读

MPS-HP-II磨煤机解读

MPS-HP-II磨煤机作者:上传人通过查看神华胜利电厂设备设计说明,得知本电厂采用的磨煤机为长春电力设备厂生产的MPS-HP-II磨煤机。

本人通过大同二电厂学习和对一些资料的查阅,针对针对未来胜利电厂MPS-HP-II磨煤机有了一定的认识,并总结如下。

本文纯属个人观点,如有错误,希望大家指证,共同学习。

一、概述MPS型中速磨煤机起源于德国BABCOCK公司(Babcock Borsig Power System GmbH ),我国曾在上世纪80年代至90年代引进了部分弹簧加载和液压定加载磨煤机,目前在我国得到了广泛的应用。

德国Babcock公司一直致力于对MPS型磨煤机的不断研发和改进,为满足磨煤机日益增加的出力要求和锅炉调峰的的需要,并提高磨煤机自动控制水平,在20世纪末,又推出了MPS型中速磨煤机的第三代产品—高效、耗、节能的MPS-HP-II型中速磨煤机。

该系列产品吸取了其它中速磨种的优点,保留了MPS磨自身特点,使磨煤机结构更合理、性能更优越、控制更有效。

目前在全球市场己获得用户认可,并得到了广泛的应用。

新型MPS-HP-II型磨煤机同老式MPS磨煤机相比,具有更多的优势:1、工作效率更高,与同型号的老式MPS磨机相比,出力提高达20-50%,并可大大降低了磨煤机的运行电耗;2、减轻了基础块的设计重量,并且可以采用普通刚性基础取代以往的弹性基础,降低基建投资;3、磨辊翻出装置使检修工作量大大降低,减轻了检修的劳动强度,缩短了磨煤机的检修时间;4、磨煤机出力可在15-100%的负荷范围内任意调节;5、优越的控制系统可快速响应锅炉负荷的变化,适应电网调峰能力强;6、新型的MPS-HP-II型磨煤机高度降低,占地面积小,便于在锅炉厂房内布置,并可以大幅度减少业主的基建总投资。

7、可磨制收到基水份Mar<40%的褐煤。

二、工作原理原煤从给煤机落到旋转的磨盘中间的煤在离心力作用下甩到磨盘瓦表面并经过磨辊的碾压。

MPS中速磨煤机的工作原理及结构特点

MPS中速磨煤机的工作原理及结构特点

MPS中速磨煤机的工作原理及结构特点
MPS中速磨煤机的工作原理及结构特点
1.mps磨煤机的工作原理
mps型中速磨煤机磨煤机属于外加力型辊盘式磨煤机。

电动机通过主减速机驱动磨盘旋转,磨盘的转动带动三个磨辊(120°均布)自转。

原煤通过进煤管落入磨盘,在离心力的作用下沿径向向磨盘周边运动,均匀进入磨盘辊道,在磨辊与磨盘瓦之间进行碾磨。

整个碾磨系统封闭在中架体内。

碾磨压力通过磨辊上部的加载架及三个拉杆传至磨煤机基础,磨煤机壳体不承受碾磨力。

碾磨压力由液压系统提供,可根据煤种进行调整。

碾磨压力及碾磨件的自重全部作用于减速机上,由减速机传至基础。

三个磨辊均分布于磨盘辊道上,并铰固在加载架上。

加载架与磨辊支架通过滚柱可沿径向作倾斜12~15°的摆动,以适应物料层厚度的变化及磨辊与磨盘瓦磨损时所带来的角度变化。

用于输送煤粉和干燥原煤的热风由热风口进入磨煤机,通过磨盘外侧的喷嘴环将静压转化为动压,并以75-90m/s的速度将磨好的煤粉吹向磨煤机上部的分离器。

同时通过强烈的搅拌运动完成对原煤的干燥。

没有完全磨好的原煤被重新吹回磨盘碾磨。

原煤中铁块、矸石等不可破碎物落入磨盘下部的热风室内,借助于固定在磨盘支座上的刮板机构把异物刮至废料口处落入废料箱中,排出磨外。

磨好的煤粉进入磨煤机上部的分离器后,满足细度要求的合格煤粉被选出,并由分离器出口管道输送到煤粉仓。

较粗的煤粉通过分离器下部重新返回磨盘碾磨。

德国非凡MPS4000B立磨调试运行方案

德国非凡MPS4000B立磨调试运行方案

德国非凡MPS4000B立磨调试运行方案德国非凡MPS4000B立磨调试运行方案2010-1-11作者:MPS4000B立磨调试运行,是指原料粉磨系统从试运行、正常运行、正常设备维护全过程。

是一项复杂的系统工程。

1、工作原理MPS立磨是利用料床粉碎原理进行粉磨物料的一种研磨机械。

MPS立磨是一种全风扫式磨机,入磨物料下盘边沉落到喷口环处,靠该处的高速风将其吹起、吹散,金属、重矿石将沉降到喷口环下排出。

细粉带到立磨上部,经分离器分选,成品随同气体进入收尘器收集起来,粗粉又循环回来。

粗粉、粗颗粒被抛起,随着风速的降低,使其失去依托,沉降到盘面上,靠离心力进入压磨轨道进行新一轮的循环。

在多次循环中,颗粒与气体之间传热使水分蒸发。

因此,MPS立磨集物料的粉磨、输送、选粉、烘干以及分离金属块等诸多优点于一身。

2、磨内通风及进出口温度控制2.1入磨风的来源及匹配入磨热风大多采用回转窑系统的废气,只有初次采用热风炉提供热风,为了调节风温和节约能源,在入磨前还可兑入冷风和循环风。

采用热风炉供给热风的工艺系统,为了节约能源,视物料含水情况可兑入20%~50%的循环风。

而采用预分解窑废气作热风源的系统,希望废气能全部入磨利用。

若有余量则可通过管道将废气直接排入收尘器。

如果废气全部入磨仍不够,可根据入磨废气的温度情况,确定兑入部分冷风或循环风。

2.2风量、风速及风温的控制(1)、风量的选定原则出磨气体中含尘(成品)浓度应在550~750g/m3之间,一般应低于700g/m3;出磨管道风速一般要>20m/s,并避免水平布置;喷口环处的风速标准为90m/s,最大波动范围为70%~105%;当物料易磨性不好,磨机产量低时。

在出口风量合适时,喷口环风速较低,应按需要用铁板挡上磨辊后喷口环的孔,减少通风面积,增加风速。

允许按立磨的具体情况在70%~105%范围内调整风量,但窑磨串联的系统应不影响窑的烟气排放。

(2)、风温的控制原则生料磨出磨风温不允许超过120℃,正常控制在90±5℃,否则软连接要受损失,旋风筒分格轮可能膨胀卡停。

MPS4000B立磨作业指导书

MPS4000B立磨作业指导书

MPS4000B立磨作业指导书目录总则1.简介。

2.工作原理。

3.立磨结构。

4.技术参数。

5. 操作与维护。

6.常见故障及其处理。

7.润滑。

总则本说明书仅适用于立磨《MPS4000B》。

本规程规定了立磨操作的技术参数、工作原理、工作内容与要求、操作规程、故障的处理方法、安全注意事项、检查与润滑等。

一. 简介:MPS 4000B由徳国盖勃尔.菲凡公司制造,我厂用于粉磨水泥生料。

二.工作原理:MPS立式辊磨是一风扫立式辊磨,它由几个构件组成.由磨和选粉机组成单一而紧凑的结构。

MPS立磨的主要特点是三个固定的磨辊,磨辊在一缓慢转动的磨盘衬板上滚动。

磨辊与一压力框架和三个拉杆一起构成一个静定系统,它在磨床和减速机的止推轴承上提供一均匀的负载分布。

各磨辊都是通过一压力轭架与压力框架挠性连接,压力轭架能使磨辊侧向摆动。

移动的灵活性以及张紧系统的气动悬挂作用确保磨辊与磨床可实现最佳的调节.物料通过挤压和剪切进行研磨,并送向装有喷嘴的气环。

气体通过装有喷嘴的气环向上流出并与物料混和,并且在喷嘴环上形成一旋转的气流层,粗粉回落到磨盘衬板并再次进行粉磨。

气流携带细粉至选粉机,在选粉区由选粉转子分离细粉和粗粉,转子装有一调速传动装置,成品的细度可通过调节转子旋转速度来实现。

气流携带已分离出来的合格生料至设在磨后的收尘器,而粗的生料掉回研磨衬板并再次进行研磨。

MPS磨设计有外部物料循环系统,当磨机运行在较大负载时,从喷嘴风环掉出的物料由位于磨机底部的排渣管排出。

排渣管下装有一台封闭式振动槽式输送机,该输送机把排出的物料输送入斗式提升机.物料经斗式提升机输送至入磨皮带回磨粉磨。

磨机装有一台喷水计量装置。

为了稳定磨机运行水通过喷嘴喷入磨内料层上。

为了烘干物料,引窑尾热风入磨内.在风环以上的一米处气体温度由170'C下降到120'C左右,这也是MPS辊磨机能粉磨高湿度生料的原因之一。

与球磨机相比,立磨的主要优点是:具有更高的研磨效率,工艺流程短,电耗降低,物料的研磨在限定压力下进行。

MPS立磨常见故障及处理方法

MPS立磨常见故障及处理方法

MPS立磨常见故障及处理方法1. ATOX32.5立磨及其泵站结构和工作原理ATOX32.5立磨的磨盘直径是3.25m,磨辊直径1.95m,辊宽0.65m,磨盘转速31.lr/min,生产能力为160t/h,电机功率1250kw,采用TTVL-2450直角减速机驱动。

立磨上部安装有RAR32.5回转式高效选粉机,选粉机电机为110kw,采用B2SV-07B直角减速机驱动。

表1 故障及处理方法故障可能的原因处理方法磨运行不平稳喂料量太低或太高。

相应增加或减少喂料量,并调节研磨压力和选粉机转速磨入口负压太低喂料量太高或选粉机转速太高。

减少喂料,适当降低选粉机转速,或调节研磨压力与选粉机转速;仪表人员到现场确认热风档板位置磨机差压“太高”入口热风档板开度不够,喂料量太高或选粉机转速高。

减少喂料量,适当降低选粉机转速,改善磨内通风;检查在该环中有否异物或堵料,必要时将该环加以清理磨机差压“太低”通风不足,磨内喷环堵塞。

提高喂料量,适当降低研磨压力,同时认真检查喂料系统有何故障密封压力低(磨辊轴承密封)喂料量太低或喂料中断,密封风机故障或密封风管漏气机、电一同检查密封风机及密封风管膨胀节处有无磨损和其它接头松动喂料不稳定喂料溜子堵塞或喂料仓挂料勤巡检,清除堵料;加强捅料或仓内加塑料板必要时清立磨带有三个油泵站。

第一个是减速机泵站(R1M05),其低压泵为减速机各轴承、齿轮副和止推轴承仓提供6~8bar的低压油,其高压泵为磨盘下方的半静力液压止推轴承提供20~60bar的高压油,用来支撑磨盘、磨辊、物料及拉杆产生的垂直压力。

在转动磨盘之前,无论是电机驱动还是人工盘动,一定要开高、低压油泵。

半静力液压止推轴承的作用是在减速机和磨盘之间形成高压油膜,减少磨擦力,节能并保护减速机。

其作用和水泥磨滑履轴承高压供油系统相似。

该泵站主要由一台高压泵、一台低压泵、一台循环泵、油箱、电加热器、水冷却器及恒温水阀、油过滤器及相关阀组和一系列电气元件组成。

原料立磨的结构及工作原理

原料立磨的结构及工作原理

原料立磨的结构及工作原理一、立磨主要工作原理由传动装置带动机壳内磨盘旋转,磨辊在磨盘的磨擦作用下围绕磨辊轴自转,物料通过锁风喂料装置和进料口落入磨盘中央,受到离心力的作用向磨盘边移动。

经过碾磨轨道时,被啮入磨辊与磨盘间碾压粉碎。

磨辊相对物料及磨盘的粉碎压力是由液压拉伸装置提供(适宜的粉碎压力可根据不同物料的硬度进行调整)。

物料在粉碎过程中,同时受到磨辊的压力和磨盘与磨辊间相对运动产生的剪切力作用。

物料被挤压后,在磨盘轨道上形成料床(料床厚度由磨盘挡料环高度决定),而料床物料颗粒之间的相互挤压和磨擦又引起棱角和边缘的剥落,起到了进一步粉碎的作用。

粉磨后的物料继续向盘边运动,直至溢出盘外。

磨盘周边设有喷口环,热气流由喷口环自下而上高速带起溢出的物料上升,其中大颗粒最先降落到磨盘上,较小颗粒在上升气流作用下带入选粉装置进行粗细分级,粗粉重新返回到磨盘再粉磨,符合细度要求的细粉作为成品,随气流带向机壳上部出口进入收尘器被收集下来。

喷口环处上升的气流也允许物料中比重较大的物质落入喷口环下面,从机壳下部的吐渣口排出,由于喷口环处的气流速度高,因此热传递速率快,小颗粒被瞬时得到烘干。

据估算进入立磨的每一颗粒在成为成品之前,平均在磨辊下和上升气流中往复内循环运动达几十次,存在多级粉碎的事实。

从上述可以看出,立磨工作时对物料发挥的是综合功能。

它包括在磨辊与磨盘间的粉磨作用;由气流携带上升到选粉装置的气力提升作用;以及在选粉装置中进行的粗细分级作用;还有与热气流进行热传递的烘干作用,对于大型立磨而言(指入磨粒度在100mm左右),实际上还兼有中碎作用,故大型立磨实际具有五种功能。

上述吐渣口的功能在大型立磨上也发生了变化,利用吐渣口与外部机械提升机配合,将大比例的物料经吐渣口进入外部机械提升机重新喂入磨内粉磨,以减轻磨内气力提升物料所需风机负荷,有利于降低系统阻力和电耗,因为机械提升电耗显著地低于气力提升出现的较高电耗,这种方法称为物料的外循环。

MPS型磨煤机工作原理

MPS型磨煤机工作原理

MPS型磨煤机工作原理
首先,煤炭通过给煤装置由锤击式破碎器破碎,并送入MPS型磨煤机
的进料管。

煤炭进入磨煤机后,经过干破碎研磨和燃烧同步烘干处理后进
入辊磨机。

干破碎研磨主要是碰撞和摩擦作用,将煤炭破碎为较小的颗粒;燃烧同步烘干则是利用煤炭的高温和大质量对煤炭内部的水分进行蒸发。

接下来,进入辊磨机的煤粉在辊和碟之间受到挤压和剪切力的作用,
并被研磨成更细小的颗粒。

辊磨机由一个旋转的辊和一个固定的碟组成。

辊在碟上旋转,煤粉被辊和碟之间的摩擦力和挤压力研磨得更细。

然后,磨煤机的分级装置开始将磨煤机中的煤粉按照粒径大小进行分级。

分级装置通常由静态分离器和旋转分离器组成。

静态分离器通过重力
和离心力将煤粉分为不同大小的颗粒,较粗的颗粒返回磨煤机继续研磨,
较细的颗粒进入燃烧设备。

最后,磨煤机的排渣装置将未被研磨的煤炭渣从磨煤机中排出。

排渣
主要分为两个步骤:一是通过排渣器将粗渣排出去;二是通过分离器将细
渣从煤粉中分离出来。

排渣过程可以保证煤粉的纯度,提高煤粉的燃烧效率。

总的来说,MPS型磨煤机工作原理包括进料、磨煤、分级和排渣四个
步骤。

通过分解和研磨作用,将煤块破碎和磨成较细的煤粉,并进行粒度
分级和煤渣排出。

这种工作原理可以提高煤粉的燃烧效率,并满足燃烧设
备对煤粉粒度和纯度的要求。

MPS中速磨煤机的拉杆机构

MPS中速磨煤机的拉杆机构

MPS中速磨煤机的拉杆机构一、MPS中速磨煤机的应用MPS中速磨煤机属于辊盘式中速磨煤机的一种类型,广泛应用于电站系统的火力发电、建材水泥的生产线、冶金炼铁的高炉喷粉、化工煤化工、煤油化等制粉系统,是目前国内火力发电厂中最常用的磨煤机类型。

在结构、性能以及生产电耗等诸多方面都有着杰出的表现。

而且随着科学技术的发展,MPS中速磨煤机将会有更广泛的应用。

二、MPS中速磨煤机的工作原理MPS型中速磨煤机磨煤机是具有三个固定磨辊的外加力型辊盘式磨煤机。

电动机通过主减速机驱动磨盘旋转,使水平布置的磨盘以一定的转速不停的转动,磨盘的转动带动三个磨辊(120°均布)自转,从而三个辊子在一个旋转磨盘上作滚压运行。

待磨的原煤通过磨煤机的中心的进煤管落到磨盘上,在离心力的作用下沿径向向磨盘周边方向运动,均匀进入磨盘碾磨辊道,在磨辊与磨盘瓦之间进行碾磨。

三个磨辊圆周方向均布于磨盘辊道上,磨辊施加的碾磨力由液压缸产生。

通过静定的三点系统碾磨力均匀作用至三个磨辊上,整个碾磨系统封闭在中架体内。

碾磨压力通过磨辊上部的压力框架、三个拉杆以及液压缸传至磨煤机基础,因此磨煤机壳体并不承受碾磨压力。

碾磨压力由液压系统提供,可以根据煤的种类进行调整。

碾磨压力和碾磨件的自重全部作用在减速机上,并由减速机传至磨机基础。

三个磨辊均分布于磨盘辊道上,并铰固在压力框架上。

压力框架与磨辊支架通过滚柱可沿径向作倾斜12~15°的摆动,以适应物料层厚度的变化及磨辊与磨盘瓦磨损时所带来的角度变化。

物料的碾磨和干燥同时进行。

用于输送煤粉和干燥原煤的热风由热风口进入磨煤机,通过磨盘外侧的喷嘴环将静压转化为动压,并以75-90m/s的速度均匀进入磨盘周围,将磨好的煤粉烘干并吹入至磨煤机上部的分离器中。

同时通过强烈的搅拌运动完成对原煤的干燥。

在分离器中,粗细物料分开,满足细度要求的合格细煤粉排出磨煤机,没有完全磨好的粗煤粉被重新吹回至磨盘碾磨。

mps磨煤机

mps磨煤机

MPS型中速磨煤机是由德国Babcock公司设计制造的一种辊盘式中速磨煤机。

MPS型立式辊磨机原始是德国Pfeiffer公司研制的用于石料磨碎的先进机型,后经德国Babcock公司引进专利技术,将MPS型立式辊磨机应用于燃煤火力发电厂的煤粉制备系统。

该磨煤机型自1958年问世以来,通过该公司的技术逐步完善,规格系列不断增加,目前已形成27种规格的较完整系列,目前已成为电站、冶金、化工、水泥建材等行业理想的制粉设备。

现在世界上正在运行的MPS型磨煤机已接近4000台,运行结果表明该机型要优于其它形式的磨煤机。

MPS磨煤机型号的含义:M:磨机取德文Mueller(英文Mill)第一个字母M;P:摆动取德文Pendel(英文Parter)第一个字母P;S:盘子取德文Schuessel(英文Ship)第一个字母S;1985年沈重从德国Babcock公司引进MPS型中速磨煤机设计及生产制造技术。

从1985年至今,沈重陆续从德国三个公司引进了相关技术。

沈重在长期消化吸收引进技术的基础上,通过自主开发,目前已能生产全系列的MPS型中速磨煤机。

沈重MPS辊盘式磨煤机执行JB/T6990-2002“MP型辊盘式磨煤机”行业标准。

该标准由沈重厂制订。

MPS中速磨煤机的应用及应用系统的特点MPS中速磨煤机主要应用于电站火力发电、建材水泥生产线、冶金炼铁高炉喷粉、化工煤化工、煤油化等制粉系统。

随着科学技术的发展,MPS中速磨煤机将有更广泛的应用。

各类制粉系统都有其相应的特点。

在电站火力发电机组上,MPS中速磨煤机主要是应用于正压直吹式制粉系统,在正压直吹式制粉系统中,磨煤机内为正压(磨内压力高于磨外大气压力,磨机入口正压约为8000-15000Pa),磨煤机磨好的煤粉全部直接送入炉膛内燃烧,因此在任何时候运行磨煤机制粉量均等于锅炉燃料消耗量,也就是说制粉量是随锅炉负荷变化而变化的。

正压直吹式制粉系统一个显著的特点是一次风机装在磨煤机的前面。

MPS型磨煤机工作原理

MPS型磨煤机工作原理

MPS型磨煤机工作原理MPS型磨煤机是具有三个固定磨辊的外加力型辊盘式磨机。

三个辊子在一个旋转磨盘上作滚压运行。

需粉磨的煤从磨煤机的中心落煤管落到磨盘上。

旋转磨盘借助于离心力将物料运动至碾磨辊道上,通过磨辊进行碾磨。

三个磨辊圆周方向均布于磨盘辊道上,磨辊施加的碾磨力由液压缸产生。

通过静定的三点系统碾磨力均匀作用至三个磨辊上,磨盘、磨辊的压力通过底板、拉杆和液压缸传至基础。

物料的碾磨和干燥同时进行。

热气通过喷嘴环均匀进入磨盘周围,将经碾磨的物料烘干并输入至磨机上部的分离器。

在分离器中,粗细物料分开,细粉排出磨煤机,粗粉重新返回磨盘碾磨。

图4-2-1磨煤机的研磨原理图难以破碎的杂物热气流不能吹走,它们通过喷嘴环落入磨机下部的热空气室中,经刮板至废料箱中排除。

清除废料的过程在磨机运行期间也能进行。

减速机将电动机提供的动力传至磨盘。

并将转速调至磨机工作转速。

同时承担了碾磨压力和多向负荷。

磨煤机维修时,在电动机的尾部可连接盘车装置。

三、结构部件及其技术特点(一)基础部主要有用于固定减速机、拉杆及电动机的底座或基础底板,有用于固定磨煤机架体的锚栓。

各底板下面有地脚螺栓盒,地脚螺栓盒在一次灌浆前埋入基础块,各底板在二次灌浆前应调整好。

(二)下架体、石子煤箱磨煤机下架体采用焊接结构,具有支承磨煤机中架体和分离器、固定下架体密封环、安装石子煤箱和石子煤斗、安装一次热风入口、安装一次风室检修观察门、安装喷嘴静环等作用。

石子煤箱用于磨煤机石子煤的排放。

石子煤箱位于磨煤机下部,与磨煤机主电机轴线顺时针旋转90°的轴线位置上。

它由上闸门、石子煤斗、下闸门和石子煤小车四部分组成。

上闸门关闭后可使石子煤箱与磨煤机隔断。

(三)中架体磨煤机中架体现场焊接在下架体上。

圆筒型的中架体密封了碾磨部件。

它的内壁中下部焊有耐磨衬板,四壁开有检修用的密封门、一次风室检修观察门、观察磨辊磨损及用油情况的观察门和检修用的翻辊门。

中架体上还装有拉杆密封装置及加压架的限位装置。

立式磨技术介绍

立式磨技术介绍
8 南方水泥有限公司
MPS立磨 工作原理与结构 立磨
液压拉紧系统供货范围内的现场装置和电气元件: 液压拉紧系统供货范围内的现场装置和电气元件: 压力开关:用于监测过滤器的堵塞情况; 电子压力开关: 用于监测拉紧压力,有4个可调的限定值( min2,min1,max1,max2);这个小型的装置包括传递标准信 号的测 量传感器; 浮动开关:配有2个开关接触器(min2,min1),用于监测油位; 位置感应传感器:用于液压油缸的行程测定,此传感器可以输出线性 模拟信号(标准信号); PLC:实现对限定值的确定; 感应激磁器:监测球阀在活塞端上的位置,并将数据传至PLC; 连接至终端板的所有测量信号; 液压泵电机和电磁阀,其降压的信号被传至终端板; 安装在终端柜内的终端板; 由PLC控制的电磁阀。
感应激磁器:监测冷却水球阀处于“打开”位置(传递信号至PLC);
10 南方水泥有限公司
MPS立磨 工作原理与结构 立磨
电阻温度计:监测多片瓦止推轴承温度; 电阻温度计:监测多片瓦止推轴承温度; 振动监视器:监测磨机振动(这个装置包括1个测量传感器,2个 限位开关用于传送标准信号); 安全恒温器:监测热循环泵出口油温; 连接至终端板的所有测量信号线; 同终端板连接线的液压泵电机; 安装在IP54终端柜内的终端部件; 电阻温度计的信号被传至测量传感器或PLC。
立式磨技术介绍
南方水泥生产技术部 2011年7月26日
1
南方水泥有限公司
MPS立磨 工作原理与结构 立磨
1、立磨原理 、 经过计量的原料被送到立磨,然后通过回转锁风阀进入立磨。 回转锁风阀可以利用热风加热。 在MPS立磨内,原料在同一时间被研磨、烘干和选粉。 在回转的磨盘上有三个固定的磨辊。原料被磨辊和磨轨之间的 压力和剪切力所研磨,压力是由磨辊重量和拉紧系统产生的, 而剪切力是由磨辊和磨盘之间不同的速度产生的。 进入立磨的热风把研磨后的原料送入选粉机。 成品的细度可以通过调节选粉机来控制。

立式磨的构造及工作原理

立式磨的构造及工作原理

球面环
紧定环
立磨的工作原理
立磨主要技术参数
生料磨

水泥磨

型号: HXCLM3600
型号: HXCLM4300
粉磨物料 :生料
磨盘直径 :3600 mm 磨辊数量 :3个 磨辊直径 :2150 mm 磨盘转速 :28.7 r/min
径向空气通道,气流由此循环。导风锥装在支架上,强制气流
流过磨盘上方 热风经由两根热风管道进入磨机内部由磨机底板和磨盘下部组 成的空腔。气流被强制由此经环形喷嘴和挡料圈形成的管道上 升。
档料圈 磨盘 导风锥
导风板
环形 喷嘴
空气密封及轴承润滑管道结构图
防护帽 衬套 球面 轴承 防护管 紧定环 紧定环 过渡弯头 锁紧板 紧定环 球面 轴承 密封空气管 衬套 中心架 球面环 紧定环 耐磨 衬套 耐磨 衬套
塞杆直接连接。在液压缸的拉力、液压拉力杆、中心轭和
磨辊的重量的共同作用下便产生了研磨压力。另外,液压
拉力装置还可以用于提升磨辊。
中心架
液压拉力机构
磨辊 扭力杆
关节轴承
缓冲块 拉力杆 蓄能器
液压缸
液压拉力系统剖面图
液压拉 力杆
球面 轴承
锥套 液压拉 力杆头
液压拉力 杆密封环
液压拉力 杆锁风套
扭力杆
辊皮 夹板 磨辊
磨辊剖面图
回油 管道 密封气 进入管 进油 管道 密封气 出口
密封气 出口
磨辊 衬皮
空气密封环
密封空气穿过辊磨壳体经活动的密封空气管进入中心 轭。密封空气由此经内部管道至3个磨辊的空气密封。这些 密封由圆环构成,并与磨辊密封形成空腔。腔内气压高于 外部,物料不能进入磨辊密封,相应地磨辊密封免遭破坏。

MPS5000立磨液压站说明及故障解析

MPS5000立磨液压站说明及故障解析

《立磨液压站说明及故障解析》液压元件工作原理说明:液压泵:将电动机输出的机械能转换为液体压力能的能量转换装置。

液压缸:是液压传动系统中的一种执行元件,它是将液压能转变为机械能的转换装置。

液压控制阀:是液压系统的控制元件,用来控制和调节液流方向、压力和流量,从而控制执行元件的运动方向、输出的力或力矩、运动速度、动作次序,以及限制和调节液压系统的工作压力,防止过载等。

根据用途和工作特点的不同,可分为三类:方向控制阀------单向阀、换向阀等压力控制阀-------溢流阀、减压阀、顺序阀等流量控制阀-------节流阀、调速阀等1 建立液压站说明按照现时的液压回路线路图和备件表划定下列项号的内容范围:油箱(项号1);径向活塞泵(项号2);电机(项号3);柔性连轴节(项号4);单向阀(项号6);电子压力开关(项号7);压力线路过滤器(项号8);压力释放阀(项号9);电磁阀(项号11、17、18、27、28);节流阀(项号12);压力容器(项号13、24);水平开关(项号16);流量控制阀(项号19、29);流量分配器(项号20);压力表(项号22);液控单向阀(项号25);安全阀(项号26)。

*节流阀12的作用是保护7.1电子压力开关的压力传送器不因脉冲振幅过大而受损。

1.1 中控操作1.1.1 建立张紧压力:电磁阀17.1 、17.2 、18得电油路说明:液压油经油泵加压排出,经单向阀6.1、过滤器8、二位四通电磁阀17.2(17.2得电,变向)、二位二通电磁阀11.1(11.1失电,常通状态),经输送管道分别给三个液压缸活塞杆侧供油,当张紧压力达到130bar时,油泵延时运转110秒后停止。

电磁阀18得电处于闭路位置。

1.1.2 抬辊第一阶段:电磁阀11.1、11.2、27.1、27.2、18得电油路说明:油泵运转,液压油经单向阀6.1、过滤器8、二位四通电磁阀17.2(17.2失电,常通状态)、单向节流阀19、二位二通电磁阀27.2(27.2得电,常通状态),分别经单向阀27a.1、27a.2、27a.3给三个液压缸活塞侧供油,当抬辊压力升至30bar时,油泵停止。

MPS立磨操作

MPS立磨操作

MPS立磨操作1喂料过量监控参数的变化:料层显示、磨盘压差、主电机电流、磨机振动速度全部高出控制范围,并继续升高。

处理方法:这种情况说明磨机内部的负荷在增高,磨机进出料不平衡,喂料量超过了磨机的研磨能力。

遇到这种情况,首先必须适当减少喂料量,然后对磨机喂料系统进行检查,看是否发生机械、电气、仪表故障,或人为增大喂料量的情况。

如果一切正常,则情况可能有两种:一是物料易磨系数发生变化,如石灰石含量增加,或大块物料增多;处理方法是首先适当提高研磨压力,然后提高石灰石品位,尽量使入磨物料粒度均匀;二是磨机本身出现问题,如磨辊、磨盘衬板磨损过多,接触形式发生变化。

处理方法是对磨机及时进行维修,更换新衬板。

如某厂出现过料层显示120 mm,磨盘压差7000Pa,主电机电流65 A,振动速度3~5 mm/s,磨机大量排渣,操作人员把喂料量减到80 t/h后系统恢复正常。

经检查,喂料系统正常,但把喂料量提高到85 t/h以上时,上述情况又出现了。

操作员只好把喂料量维持在80 t/h,以保证磨机稳定运转。

后经过工艺技术人员进磨检查发现,磨辊衬板磨损过大,由半圆形变成了V字形,使磨机研磨能力严重降低。

在检修中及时更换了新衬板,磨机喂料量提高到95 t/h。

2喂料不足监控参数的变化:料层显示、磨盘压差、主电机电流都低出控制范围,磨机振动速度高出控制范围。

分析结果及处理方法:这种情况说明喂料量不足,应适当增加喂料量,同时对喂料系统进行检查。

应当引起重视的是物料水份增加对喂料量的影响,特别是南方多雨地区在雨季中的影响更大。

如厂曾出现过,料层显示20~30 mm、磨盘压差3600 Pa、主电机电流35 A、振动速度4~5 mm/s。

经检查喂料系统正常,但发现露天堆场的石灰石以及从粘土矿开采的粘土水份过大。

经过化验,混合物料的水份达20%,使88 t/h的喂料量只相当于70 t/h。

喂料量严重不足。

喂料量设定为100 t/h后,系统基本恢复正常。

MPS型立磨工作原理

MPS型立磨工作原理

MPS型立磨工作原理MPS立磨是利用料床粉碎原理进行粉磨物料的一种研磨机械。

现已被广泛应用于水泥、煤炭、电力等行业。

MPS立磨是一种全风扫式磨机,入磨物料经过挤压,在离心力的作用下甩下盘边沉落到喷口环处,靠该处的高速风将其吹起、吹散,金属、重矿石将沉降到喷口环下排出。

细粉带到立磨上部,经分离器分选,成品随同气体进入收尘器收集起来,粗粉又循环回来。

粗粉、粗颗粒被抛起,随着风速的降低,使其失去依托,沉降到盘面上,靠离心力进入压磨轨道进行新一轮的循环。

在多次循环中,颗粒与气体之间传热使水分蒸发。

因此,MPS立磨集物料的粉磨、输送、选粉、烘干以及分离金属块和重矿石等诸多优点于一身。

正常条件下,只要通过短期的工艺调试,立磨都能平稳运转。

但是,如何优化工艺参数保证质量、确保安全、提高产量、降低能耗、提高运转率、不断提高经济效益是立磨的管理和操作的中心问题。

下面针对这些问题,进行简要的探讨。

2.几种参数的选择2.1关于拉紧力的选择立磨的研磨力主要来源于液压拉紧装置。

通常状况下,拉紧压力的选用和物料特性及磨盘料层厚度有关,因为立磨是料床粉碎,挤压力通过颗粒间互相传递,当超过物料的强度时被挤压破碎,挤压力越大,破碎程度越高,因此,越坚硬的物料所需拉紧力越高;同理,料层越厚所需的拉紧力也越大。

否则,效果不好。

对于易碎性好的物料,拉紧力过大是一种浪费,在料层薄的情况下,还往往造成振动,而易碎性差的物料,所需拉紧力大,料层偏薄会取得更好的粉碎效果。

拉紧力选择的另一个重要依据为磨机主电机电流。

正常工况下不允许超过额定电流,否则应调低拉紧力。

2.2关于分离器转速的选择影响产品细度的主要因素是分离器的转速和该处的风速。

在分离器转速不变时,风速越大,产品细度越粗,而风速不变时,分离器转速越快,产品颗粒在该处获得的离心力越大,能通过的颗粒直径越小,产品细度越细。

通常状况下,出磨风量是稳定的,该处的风速也变化不大。

因此控制分离器转速是控制产品细度的主要手段。

MPS(ZGM)磨煤机结构及工作原理.doc

MPS(ZGM)磨煤机结构及工作原理.doc
图 5-6 MPS 磨煤机的磨辊 5、磨辊及其支架 位于磨盘与弹簧托架(压力架)之间的三个磨辊(或称滚轮)沿周向均匀布置,彼此间
相隔 120°。弹簧的压力通过各自摆动活节上的二个滚柱及磨辊支架施加于磨辊的辊轴上, 使磨辊对煤层施以碾磨力。
磨辊主要由辊胎(辊套)、动套筒(旋转套筒)、轮毂、辊轴、轴承 、端盖、密封装置及 支架等组成。磨辊如图 5-6 所示。
动套筒装在辊轴的中间部位,铸钢的轮毂相继紧套在动套筒和固定轴承的外圈上,而辊 胎(辊套)又牢固套装在轮毂上,并有止动法兰(用螺栓固定在轮毂上)所构成的凸肩防止 其侧向松动。辊胎也为镍铬合金钢的浇铸件,具有较高的抗磨性能 。出于安装、检修时吊用 辊胎的需要,在辊胎上设置有三个专用的丝孔。由于辊胎是镍铬合金钢的铸件,不易加工处 理,因而在结构上采用嵌装方式,在磨辊的端部,有内、外轴承盖加以固定和封闭。其中, 内部轴承盖用螺栓固定在辊轴上,用以防止双列球面滚子轴承内钢圈的轴向松动,而外部轴 盖用螺栓固定在轮毂上,在轴端构成封闭的油室。在外轴盖的中心,开设有起吊丝孔。
图 5-4 MPS—225 型磨煤机结构图 此外,在外壳还装有碾磨力指示器(或称测量装置),在运行过程中可指示出碾磨件(主 要是磨辊)的磨损量及碾磨力的大小,以便根据磨损的情况进行相应的调整,确保磨煤机能 满足出力及经济运行(即磨煤单位电耗较小〕。 3、磨盘及其支架(磨轭)
磨盘是由支承盘(或称支架瓦枕)、磨环衬块和伞形盖等部件所构成。如图 5-5 所示。 磨盘支承在用铸钢制成的磨盘支架上,相互间用联接螺钉和螺栓予以固定。环状的支承 盘(支架瓦枕)为铸钢件、磨环衬块就放置在它上面 。为便于拆装更换,衬块采用分段结构, 它由 15 块弧形的浇铸钢件组合装配而成,并在它们的内缘用一紧固环和两个锁紧螺丝固定 在支承盘上。衬块的材料为镍铬合金钢,具有较高的抗磨强度。在 瓦枕及衬块上,开设有专

立磨基本知识简介及进磨检查操作规程

立磨基本知识简介及进磨检查操作规程

立磨基本知识简介及进磨检查操作规程一、工作原理:物料通过喂料回转闸门及进料口送到磨盘的轨道上,磨盘转动时,物料通过辊和盘之间运动被子碾压粉碎,被粉碎到一定细度的物料由磨盘的转动离心力向外溢出。

磨盘外沿处有一风环,上升的气流通过风环作用于物料,上升的气流既能阻止物料通过风环下落,也能允许物料中比重较大的废质落入风环下面,经过刮板排出机体。

符合某一细度要求的物料由气流向上输送,物料到达磨机上部后,由分离器进行分离,将某一细度的物料送出磨机,粒度较大的物料由分离器甩到磨腔内壁上,再落入磨盘,重新粉磨二、基本知识:MPF2116立式磨机(1804A、B)生产能力:40t/h 入料粒度: max: 50mm成品细度:0.080mm 方孔筛筛余10-15%物料水份:入磨≤10% 出磨≤0.8%磨盘转速:24.8r/min 磨机直径:2120mm(中径)主电动机:功率:560kW 转速:991 r/min 电压:6000V 液压站为MPF型煤磨机专用液压站,它具有下列功能:为磨辊施加合适的碾磨压力,升起和落下磨辊。

全套液压装置带有驱动,安全和控制设备带蓄能器的液压缸、安全阀、升起磨辊和加压装置磨辊所需的碾磨压力是由液压系统提供的,加压系统包括三个分量的液压缸及蓄能器。

蓄能器内有橡胶气囊,内充氮气。

蓄能器的充油侧直接与液压缸的活塞杆侧,溢流阀和供油管路联接,磨机的三个液压缸连接在公共供油管路上,液压缸上部设有漏油集油腔,漏油从泄漏管路返回油箱。

结构说明液压站直接安装在靠近煤磨机的基础上,磨辊加压液压缸直接安装在磨机上,三个带蓄能器的液压缸由液压站提供动力。

液压站的供油装置用管道连接到执行机构上,管道上装有各种控制阀和截流阀连接管道采用冷拔无缝钢管。

管路联接用焊接式管接头。

油箱:油箱用于储备液压系统所需的液压油,其容积为630L,油箱上部的前板上装有各种控制装置,油箱前部有探视孔盖和油位计。

空气滤清器:通过空气滤清器向油箱中加入液压油,在操作运行期间它可进行通风和空气过滤。

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(3)挡料环低。当物料易磨易碎,挡料环较低,很难保证平稳的料层厚度,因此,物料易磨应适当提高挡料环。
(4)饱磨振动。磨内物料沉降后几乎把磨辊埋上,称为饱磨。
产生饱磨的原因有:下料量过大,使磨内的循环负荷增大;分离器转速过快,使磨内的循环负荷增加;循环负荷大,使产生的粉料量过多,超过了通过磨内气体的携带能力;磨内通风量不足,系统大量漏风或调整不合适。
允许按立磨的具体情况在70%~105%范围内调整风量,但窑磨串联的系统应不影响窑的烟气排放。
(2)风温的控制原则
生料磨出磨风温不允许超过120℃。否则软连接要受损失,旋风筒分格轮可能膨胀卡停;煤磨出磨风温视煤质情况而定,挥发分高的,则出磨风温要低些,反之可以高些。一般应控制在100℃以下,以免系统燃烧、爆炸等现象的发生。
(1)系统通风量失调。由于气体流量计失准或其它原因,造成系统通风大幅度下降。喷口环处风速降低造成大量吐渣。
(2)系统漏风严重。虽然风机和气体流量计处风量没有减少,但由于磨机和出磨管道、旋风筒、收尘器等大量漏风,造成喷口环处风速降低,使吐渣严重。
(3)喷口环通风面积过大。这种现象通常发生在物料易磨性差的磨上,由于易磨性差,保持同样的台时能力所选的立磨规格较大,产量没有增加,通风量不需按规格增大而同步增大,但喷口环面积增大了。如果没有及时降低通风面积,则会造成喷口环的风速较低而吐渣较多。
对于易碎性好的物料,拉紧力过大是一种浪费,在料层薄的情况下,还往往造成振动,而易碎性差的物料,所需拉紧力大,料层偏薄会取得更好的粉碎效果。拉紧力选择的另一个重要依据为磨机主电机电流。正常工况下不允许超过额定电流,否则应调低拉紧力。
2.2 关于分离器转速的选择
影响产品细度的主要因素是分离器的转速和该处的风速。在分离器转速不变时,风速越大,产品细度越粗,而风速不变时,分离器转速越快,产品颗粒在该处获得的离心力越大,能通过的颗粒直径越小,产品细度越细。通常状况下,出磨风量是稳定的,该处的风速也变化不大。因此控制分离器转速是控制产品细度的主要手段。立磨产品粒度是较均齐的,应控制合理的范围,一般0.08mm筛筛余控制在12%左右可满足回转窑对生料、煤粉细度的要求,过细不仅降低了产量,浪费了能源,而且提高了磨内的循环负荷,造成压差不好控制。
2.1 关于拉紧力的选择
立磨的研磨力主要来源于液压拉紧装置。通常状况下,拉紧压力的选用和物料特性及磨盘料层厚度有关,因为立磨是料床粉碎,挤压力通过颗粒间互相传递,当超过物料的强度时被挤压破碎,挤压力越大,破碎程度越高,因此,越坚硬的物料所需拉紧力越高;同理,料层越厚所需的拉紧力也越大。否则,效果不好。
正常工况磨床压差应是稳定的,这标志着入磨物料量和出磨物料量达到了动态平衡,循环负荷稳定。一旦这个平衡被破坏,循环负荷发生变化,压差将随之变化。如果压差的变化不能及时有效地控制,必然会给运行过程带来不良后果,主要有以下几种情况:
(1)压差降低表明入磨物料量少于出磨物料量,循环负荷降低,料床厚度逐渐变薄,薄
MPS型立磨工作原理
MPS立磨是利用料床粉碎原理进行粉磨物料的一种研磨机械。现已被广泛应用于水泥、煤炭、电力等行业。MPS立磨是一种全风扫式磨机,入磨物料经过挤压,在离心力的作用下甩下盘边沉落到喷口环处,靠该处的高速风将其吹起、吹散,金属、重矿石将沉降到喷口环下排出。细粉带到立磨上部,经分离器分选,成品随同气体进入收尘器收集起来,粗粉又循环回来。粗粉、粗颗粒被抛起,随着风速的降低,使其失去依托,沉降到盘面上,靠离心力进入压磨轨道进行新一轮的循环。在多次循环中,颗粒与气体之间传热使水分蒸发。因此,MPS立磨集物料的粉磨、输送、选粉、烘干以及分离金属块和重矿石等诸多优点于一身。正常条件下,只要通过短期的工艺调试,立磨都能平稳运转。但是,如何优化工艺参数保证质量、确保安全、提高产量、降低能耗、提高运转率、不断提高经济效益是立磨的管理和操作的中心问题。下面针对这些问题,进行简要的探讨。
1.磨内通风及进出口温度控制
1.1 入磨风的来源及匹配
入磨热风大多采用回转窑系统的废气,也有的工艺系统采用热风炉提供热风,为了调节风温和节约能源,在入磨前还可兑入冷风和循环风。
采用热风炉供给热风的工艺系统,为了节约能源,视物料含水情况可兑入20%~50%的循环风。而采用预分解窑废气作热风源的系统,希望废气能全部入磨利用。若有余量则可通过管道将废气直接排入收尘器。如果废气全部入磨仍不够,可根据入磨废气的温度情况,确定兑入部分冷风或循环风。
(2)影响产品水分的因素一个是入磨风温,一个是风量。风量基本恒定,不应随意变化。因此入磨风温就决定了物料出磨水分。在北方,为防均化库在冬季出现问题,一般出磨物料水分应在0.5%以下,不应超过0.7%。
(4)磨内密封装置损坏。磨机的磨盘座与下架体间,三个拉架杆也有上、下两道密封装置,如果这些地方密封损坏,漏风严重,将会影响喷口环的风速,造成吐渣加重。
(5)磨盘与喷口环处的间隙增大。该处间隙一般为5~8mm,如果用以调整间隙的铁件磨损或脱落,则会使这个间隙增大,热风从这个间隙通过,从而降低了喷口环处的风速而造成吐渣量增加。
如果为了保持喷口环处的风速,而增加通风量,这将会加重风机和收尘的负荷,浪费能源。同时也受风机能力和收尘器能力的限制。因此系统漏风百害而无一利,是在必须克服之列。MPS立磨德方要求系统漏风<4%,根据我们的国情,应按漏风<10%作风路设计,因此系统漏风量一定不能>10%。
2.几种参数的选择
3.2 关于吐渣
正常情况下,MPS立磨喷口环的风速为90m/s左右,这个风速即可将物料吹起,又允许夹杂在物料中的金属和大密度的杂石从喷口环处跌落经刮板清出磨外,所以有少量的杂物排出是正常的,这个过程称为吐渣。但如果吐渣量明显增大则需要及时加以调节,稳定工况。造成大量吐渣的原因主要是喷口环处风速过低。而造成喷口环处风速低的主要原因有:
影响粉碎效果的因素有以下几项:
(1)液压拉紧装置的拉紧力
在其它因素不变的情况下,液压拉紧装置的拉紧力越大,作用于料床上物料的正压力越大,粉碎效果就越好。但拉紧力过高会增加引起振动的几率,电机电流也会相应增加。因此操作人员要根据物料的易磨性、产量和细度指标,以及料床形成情况和控制厚度及振动情况等统筹考虑拉紧力的设定值。
在用热风炉供热风的系统,只要出磨物料的水分满足要求,入收尘器风温高于露点16℃以上,可以适当降低入、出口风温,以节约能源。
烘磨时入口风温不能超过200℃,以免使磨辊内润滑油变质。
1.3 防止系统漏风
系统漏风是指立磨本体及出磨管道、收尘器等处的漏风。在总风量不变的情况下,系统漏风会使喷口环处的风速降低,造成吐渣严重。由于出口风速的降低,使成品的排出量少,循环负荷增加,压差升高。由于恶性循环,总风量减少,易造成饱磨,振动停车。还会使磨内输送能力不足而降低产量。另外,还可降低入收尘器的风温,过程中,分离器下部磨腔与热烟气入口静压之差,这个压差主要由两部分组成,一是热风入磨的喷口环造成的局部通风阻力,在正常工况下,大约有2000~3000Pa,另一部分是从喷口环上方到取压点(分离器下部)之间充满悬浮物料的流体阻力,这两个阻力之和构成了磨床压差。在正常运行的工况下,出磨风量保持在一个合理的范围内,喷口环的出口风速一般在90m/s左右,因此喷口环的局部阻力变化不大,磨床压差的变化就取决于磨腔内流体阻力的变化。这个变化的由来,主要是流体内悬浮物料量的变化,而悬浮物料量的大小一是取决于喂料量的大小,二是取决于磨腔内循环物料量的大小,喂料量是受控参数,正常状况下是较稳定的,因此压差的变化就直接反映了磨腔内循环物料量(循环负荷)的大小。
2.3 关于料层厚度的选择
立磨是料床粉碎设备,在设备已定型的条件下,粉碎效果取决于物料的易磨性及所施加的拉紧力和承受这些挤压力的物料量。
拉紧力的调整范围是有限的,如果物料难磨,新生单位表面积消耗能量较大,此时若料层较厚,吸收这些能量的物料量增多,造成粉碎过程产生的粗粉多而达到细度要求的减少,致使产量低、能耗高、循环负荷大、压差不易控制,使工况恶化。因此,在物料难磨的情况下,应适当减薄料层厚度,以求增加在经过挤压的物料中合格颗粒的比例。反之,如果物料易磨,在较厚的料层时也能产生大量的合格颗粒,应适当加厚料层,相应地提高产量。否则会产生过粉碎和能源浪费。
(2)料床厚度
在拉紧力已定的前提下,不同的料床厚度,承受这已定的压力效果也就不同。尤其是易碎性不同的物料,其要求的破坏应力不一样,因此料床厚度的最佳值也不一样。
(3)磨盘和磨辊的挤压工作面
在生产过程中,伴随着磨盘、磨辊的磨损,粉碎效果会下降,由于种种原因造成盘与辊之间的挤压工作面凸凹不平时,将会出现局部过粉碎、局部挤压力不够的现象,造成粉碎效果差。因此磨盘和磨辊衬板时最好一起更换,否则会降低粉碎效果。
1.2 风量、风速及风温的控制
(1)风量的选定原则
出磨气体中含尘(成品)浓度应在550~750g/m3之间,一般应低于700g/m3;
出磨管道风速一般要>20m/s,并避免水平布置;
喷口环处的风速标准为90m/s,最大波动范围为70%~105%;
当物料易磨性不好,磨机产量低,往往需选用大一个型号的立磨。相比条件下,在出口风量合适时,喷口环风速较低,应按需要用铁板挡上磨辊后喷口环的孔,减少通风面积,增加风速。挡多少个孔,要通过风平衡计算确定;
(1)下料量。立磨的下料量必须适应立磨的能力,每当下料量低于立磨的产量,料层会逐渐变薄,当料层薄到一定程度时,在拉紧力和本身自重的作用下,会出现间断的辊盘直接接触撞击的机会,引起振动。
(2)物料硬度低,易碎性好。当物料易碎性好、硬度低、拉紧力较高的情况下,即使有一定的料层厚度,在瞬间也有压空的可能引起振动。
3.几种操作情况的处理
3.1 关于磨机的振动
立磨正常运行时是很平稳的,噪音不超过90分贝,但如调整得不好,会引起振动,振幅超标就会自动停车。因此,调试阶段主要遇到的问题就是振动。引起立磨振动的主要原因有:
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