Φ4.2m×11m水泥粉磨系统运行中出现的问题及解
发布时间: 2005-03-22 00:00 查看: 3274次
张秀波,吴雪岩,李晓东,原文静
(哈尔滨水泥厂,黑龙江 哈尔滨 150050)
中图分类号:TQ172.632 文献标识码:B 文章编号:1002-9877(2003)08-0031-02
我厂Φ4.2m×11m水泥磨系统自投产以来,生产较为稳定,但在生产过程中也不乏出现各种问题,造成台时产量迟迟不能达到设计指标,在解决这些问题的同时,我们总结了一些经验和办法,以供同行参考。
1 生产系统的基本情况
1.1 系统流程见图1
图1 水泥磨系统工艺流程
1.2 系统主要设备
主要设备规格性能见表1。
表1 主要设备
2 生产中的问题及解决办法
2.1 辊压机运转率及挤压效果
Φ4.2m×11m水泥磨为双仓磨,磨机的破碎功能已从磨内大部分转到辊压机上,挤压物料的质量设计指标为:物料挤压后<2mm颗粒占65%,<0.09mm颗粒占25%,且未破碎的颗粒内部已形成裂纹,易于粉磨。但投产一段时间之后,辊压机压力由9MPa左右降至6MPa左右,辊缝仍设定在20mm左右,致使通过量大,物料挤压效果差,30mm以上颗粒含量较多,且未产生机械裂纹的颗粒仍有部分存在,使吐渣量增大,且出口篦板易被堵塞,部分颗粒沉积于二仓内削弱了研磨作用。另外辊压机主体的故障频繁,使其运转率仅达40%左右,严重影响了磨机的产质量,而且影响了磨机工艺状况。针对存在的问题,重新拆装了辊压机,焊补辊面,恢复调节翻板,将辊缝设定为8mm左右,压力设定为2MPa左右。开车后,取得了一定效果,目前较稳定,磨机台时产量也达到了设计的110t/h。
2.2 喂料控制
由于辊压机的调整失控,磨机的瞬时喂料量达150t/h,致使磨机常处于饱磨状态,磨头倒料及输送设备内处于正压而粉尘外溢。且选粉机负载增大,处理能力的限制使回粉量增大,达400t/h的报警状态,不得不停止喂料来缓解这种状态,造成频繁开停,既影响产量又增大了消耗,有时甚至要停磨处理。为了保证喂料稳定,我们调整了辊压机的侧挡板,使其回料量增大,出料量减少,虽然减缓了磨机的喂料失控,却增大了上料提升机的负载,造成其故障频繁,检修中将辊缝由20mm调至8mm,从根本上控制了通过量,稳定了磨机喂料的控制,从而减少由其产生的负面影响。
2.3 除尘器压差
在北方由于冬季温度低,袋除尘器虽然作了保温,但操作上还是受到一些影响,尤其是空压机的压力必须足够,否则易使除尘器压差超标。原空压机由除尘器及粉煤灰输送共用,致使收尘反吹风压力不足,经常使收尘压差达-3000Pa左右而被迫停车。后在磨系统内建立单独的空压机站,满足了除尘器的需要。
2.4 控制参数匹配情况
控制质量的可调节参数有选粉机主轴转速和系统风量,磨尾除尘器的风门开度可调整磨内风速,调节出磨细度;选粉机一、二、三次风风量匹配确保选粉机的工作状态,一次风为部分循环风,二、三次风为掺入的冷风,所以调整循环风门及收尘风门开度是匹配好风量的关键。O-Sepa选粉机为负压操作,但一定时期以来一次风达正压状态,使系统风量紊乱,回粉量增大,设备粉尘量增大,造成环境污染。为此将循环风门开度从50%提高到70%,除尘器风门开度由35%提高到50%,使一次风压由正压变为-400Pa左右,极大地改善了系统的工作状态。------
(哈尔滨水泥厂,黑龙江 哈尔滨 150050)
中图分类号:TQ172.632 文献标识码:B 文章编号:1002-9877(2003)08-0031-02
我厂Φ4.2m×11m水泥磨系统自投产以来,生产较为稳定,但在生产过程中也不乏出现各种问题,造成台时产量迟迟不能达到设计指标,在解决这些问题的同时,我们总结了一些经验和办法,以供同行参考。
1 生产系统的基本情况
1.1 系统流程见图1
图1 水泥磨系统工艺流程
1.2 系统主要设备
主要设备规格性能见表1。
表1 主要设备
2 生产中的问题及解决办法
2.1 辊压机运转率及挤压效果
Φ4.2m×11m水泥磨为双仓磨,磨机的破碎功能已从磨内大部分转到辊压机上,挤压物料的质量设计指标为:物料挤压后<2mm颗粒占65%,<0.09mm颗粒占25%,且未破碎的颗粒内部已形成裂纹,易于粉磨。但投产一段时间之后,辊压机压力由9MPa左右降至6MPa左右,辊缝仍设定在20mm左右,致使通过量大,物料挤压效果差,30mm以上颗粒含量较多,且未产生机械裂纹的颗粒仍有部分存在,使吐渣量增大,且出口篦板易被堵塞,部分颗粒沉积于二仓内削弱了研磨作用。另外辊压机主体的故障频繁,使其运转率仅达40%左右,严重影响了磨机的产质量,而且影响了磨机工艺状况。针对存在的问题,重新拆装了辊压机,焊补辊面,恢复调节翻板,将辊缝设定为8mm左右,压力设定为2MPa左右。开车后,取得了一定效果,目前较稳定,磨机台时产量也达到了设计的110t/h。
2.2 喂料控制
由于辊压机的调整失控,磨机的瞬时喂料量达150t/h,致使磨机常处于饱磨状态,磨头倒料及输送设备内处于正压而粉尘外溢。且选粉机负载增大,处理能力的限制使回粉量增大,达400t/h的报警状态,不得不停止喂料来缓解这种状态,造成频繁开停,既影响产量又增大了消耗,有时甚至要停磨处理。为了保证喂料稳定,我们调整了辊压机的侧挡板,使其回料量增大,出料量减少,虽然减缓了磨机的喂料失控,却增大了上料提升机的负载,造成其故障频繁,检修中将辊缝由20mm调至8mm,从根本上控制了通过量,稳定了磨机喂料的控制,从而减少由其产生的负面影响。
2.3 除尘器压差
在北方由于冬季温度低,袋除尘器虽然作了保温,但操作上还是受到一些影响,尤其是空压机的压力必须足够,否则易使除尘器压差超标。原空压机由除尘器及粉煤灰输送共用,致使收尘反吹风压力不足,经常使收尘压差达-3000Pa左右而被迫停车。后在磨系统内建立单独的空压机站,满足了除尘器的需要。
2.4 控制参数匹配情况
控制质量的可调节参数有选粉机主轴转速和系统风量,磨尾除尘器的风门开度可调整磨内风速,调节出磨细度;选粉机一、二、三次风风量匹配确保选粉机的工作状态,一次风为部分循环风,二、三次风为掺入的冷风,所以调整循环风门及收尘风门开度是匹配好风量的关键。O-Sepa选粉机为负压操作,但一定时期以来一次风达正压状态,使系统风量紊乱,回粉量增大,设备粉尘量增大,造成环境污染。为此将循环风门开度从50%提高到70%,除尘器风门开度由35%提高到50%,使一次风压由正压变为-400Pa左右,极大地改善了系统的工作状态。------
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