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文档简介

1、 水泥辊压机(立磨)半终粉磨系统水泥辊压机(立磨)半终粉磨系统 新工艺新技术汇报新工艺新技术汇报 江苏吉能达吕海峰江苏吉能达吕海峰2013年年5月月单击此处编辑母版标题样式Page 2n 尊敬的各位领导、各位专家、各位会议代表:上午尊敬的各位领导、各位专家、各位会议代表:上午好!首先欢迎和感谢各位领导和专家参加今天的现场会,好!首先欢迎和感谢各位领导和专家参加今天的现场会,下面我分六个部份向各位作重点报告下面我分六个部份向各位作重点报告:n 一、公司概况;n 二、新工艺新技术开发研究的过程;n 三、苏州天山公司项目实施情况;n 四、预粉磨专用分级机详细介绍;n 五、技

2、术可行性和经济分析;n 六、总结与提高。单击此处编辑母版标题样式Page 3一、公司概况n 江苏吉能达建材设备有限公司是集科研开发、生产制造、技术咨询、项目总承包的建材环保装备为一体的科技型企业,公司成立于2005年,连续三年获得“中国最具影响力水泥装备企业”,并获得“十一五”水泥行业最具影响力企业、国家高新技术企业、江苏省民营科技企业、盐城市重合同守信用企业等荣誉称号。n 近年来,公司以科技进步、技术创新为动力,主要研发和生产节能、环保设备,已形成了分级、烘干、除尘等系列产品,分级设备有:TSepax高效三分离选粉机、ZH系列组合式选粉机、MX系列煤磨动态选粉机、超细粉体专用分级机、人工砂石

3、风选脱粉机、复合式三分离选粉机、磨内筛粉装置等;烘干设备有:单筒烘干机、双筒烘干机、三筒烘干机、风扫式粉料专用烘干机,管料层烘干机等;除尘系列有: CMC系列大型脉冲长布袋除尘器、FQM系列气箱脉冲袋式除尘器、JBM系列玻纤袋式除尘器等。其中多项产品获得专利,通过高新技术产品认定;省科技成果、新产品、新技术认定。单击此处编辑母版标题样式Page 4n 2002年推向市场的拥有一项发明专利和六项实用新型专利的T-sepax高效三分离选粉机在行业中创造了“产量猛增,电耗剧降,相当于上了一个无动力的粉磨站”的神奇。江苏吉能达的选粉机在业内形成了自己的品牌,全国有一千多家企业使用了公司产品,拥有了一大

4、批市场用户资源,依靠产学研的优势,吉能达公司的烘干和除尘装备也日益成熟,在烘干技术上先后研发了风扫粉料烘干专用机、管料层烘干机、三筒式烘干机等,为节能减排作出了积极的贡献。 n 公司具有雄厚的技术力量,由公司承担的“盐城市节能环保工程技术研究中心”为市级技术中心,现有设计、机械制造、硅酸盐工艺、工业自动化等专业技术人员,其中工程师以上职称32人,并聘请南京水泥研究院、合肥水泥研究设计院、南京工业大学、盐城工学院等十五名教授专家为研究中心成员和顾问,联合进行技术攻关,目前公司已建起一支经验丰富、注重实效、作风严谨、业务精湛,创新能力强的科研设计队伍。单击此处编辑母版标题样式Page 5n 公司坚

5、持实施“科技创新”战略,着力推进“产学研结合”,全面推进科技进步和技术创新,近年来每年研发费用占销售总额的6%以上,先后成立了企业技术中心和市级工程技术研究中心,相继从东南大学、南京工业大学、盐城工学院等单位引聘了10多名中、高级科技人才,企业技术创新能力不断增强。引进高层次博士人才,攻克了一批高端技术领域难题,同时为企业培养自主创新人才8名,其中高级工程师2名,中级4名,企业自主创新能力得到快速提升。n 近三年先后开发新产品13项,其中2项通过省级新产品和科技成果鉴定,2项被认定为省级高新技术产品,申请国家专利30项,其中承担实施国家级、省级以上科技项目5项,项目实施工作及所取得的成效均得到

6、了主管部门的充分肯定。单击此处编辑母版标题样式Page 6二、该新工艺、新技术开发研究的过程n 2. 1、 配套分级设备对球破磨-球磨机粉磨系统进行过研究。大钢球破碎,在破碎过程中采用风选原理,把细小颗粒及时带走,实现边粉磨边分选,减少垫层产生的无功浪费,同时减少了过粉磨。集破碎、研磨、分级功能为一体,提高破碎效率,粉磨能力,而且具有自动粗细分级功能,分级精度高,可不再单独配套分级设备。n 2. 2、配套双分离高效选粉机对某公司160-140辊压机+V型静态分级机(V型选粉机)+双分离高效选粉机+4.213m双仓管磨机组成的半终粉磨闭路工艺水泥成品制备系统改造。其具体工艺流程为:物料经过配料站

7、由高速板链斗式提升机输送至稳流称重仓,进入辊压机挤压后通过V型选粉机分级出细粉(80um以下颗粒占70%-85%、30um以下水泥成品颗粒所占比例约为20%以上),V型选粉机细粉出口联接下进风的双分离高效选粉机(负压抽吸式进入高浓度布袋收尘器收集成品),首先分离出由辊压机挤压过程中产生的成品,分选出成品后的粗粉输送至管磨机粉磨,出磨物料经输送设备由上部喂入双分离高效选粉机再次分选。单击此处编辑母版标题样式Page 7系统主、辅机设备配置及技术性能参数单击此处编辑母版标题样式Page 8n 实施前、后效果: 水泥粉磨系统技术经济参数对比表n 水泥产量及系统粉磨电耗对比单击此处编辑母版标题样式Pa

8、ge 9n 2.3、配套预粉磨系统专用分级机改造辊压机、V型静态选粉机、双仓管磨机、O-SAPE选粉机组成的联合粉磨系统2009年以来,我们以“多级分选,分段粉磨”理论及系统工程方法为指导依据,对数家公司水泥制成辊压机、V型静态选粉机、双仓管磨机、O-SAPE选粉机组成的联合粉磨系统采用预粉磨系统专用分级机实施了相应的半终粉磨技改措施,并对粉磨系统中各段存在的技术问题进行了诊断分析,进而充分挖掘了粉磨系统中每一段生产潜力,均取得了理想的效果。特别是苏州天山技改项目,经过我们与天山人的共同努力,水泥成品制备系统配用1812辊压机+V型静态分级机(V型选粉机)+预粉磨系统专用分级机+4.213m双

9、仓管磨机组成的半终粉磨闭路工艺,达到生产PO42.5水 泥产量由技改前220t-230/h提高到290-320t/h,水泥比表面积380m2/kg,粉磨电耗由35kWht降低到27 kWht。单击此处编辑母版标题样式Page 10三、天山公司项目实施情况n 3.1、 水泥粉磨工艺线基本概况n 水泥成品制备系统配用1812辊压机+V型静态分级机(V型选粉机)+预粉磨系统专用分级机+4.213m双仓管磨机组成的半终粉磨闭路工艺;其具体工艺流程为:物料经过配料站由高速板链斗式提升机输送至V型选粉机再入稳流称重仓,进入辊压机挤压后通过V型选粉机分级出细粉(80um以下颗粒占70%-85%、30um以下

10、水泥成品颗粒所占比例约为20%以上),V型选粉机细粉出口联接下进风式预粉磨系统专用分级机,首先分离出由辊压机挤压过程中产生的30um的成品。分选出成品后,1mm大颗粒和1mm-200um的粗粉回辊压机重新挤压(也可根据磨机负荷将部分1mm-200um的粗粉至管磨机粉磨),30um-200um细粉入管磨机粉磨。出磨物料经输送设备由上部喂入O-Sape选粉机分选,选出的成品和由辊压机挤压过程中产生的成品一同入库,粗粉回磨头入磨机再次粉磨。单击此处编辑母版标题样式Page 11n 该半终粉磨工艺系统仅增加一台喂料、分选能力大的下进风式预粉磨系统专用分级机,V型选粉机与预粉磨系统专用分级机则共用一台循

11、环风机。该系统取消了原系统中部分管道和输送设备,直接采用原双旋风筒收集由辊压机段挤压所产生的水泥成品,避免了大量30um细粉进入管磨机内部,导致细磨仓出现“过粉磨”所引起的研磨体及衬板表面严重粘附现象,使管磨机系统始终保持较高而稳定的粉磨效率。n 由于水泥成品经过双旋风筒收集,后续管道与系统风机中的粉尘浓度显著降低,消除了原粉磨工艺系统中导致管道与循环风机叶轮磨损严重的因素,降低了系统设备磨损,设备磨耗量明显降低、整个系统粉磨电耗低。单击此处编辑母版标题样式Page 12苏州天山系统工艺一期改造流程图:单击此处编辑母版标题样式Page 13工艺系统主、辅机设备配置及技术性能参数见表单击此处编辑

12、母版标题样式Page 14n c、脱硫石膏水份大n 由于入辊压机的脱硫石膏水份达到8%-12%不易下料、计量,称重仓粘附、挂壁现象严重,甚至造成挤压后的料饼进入V型选粉机内部不易散开,影响分级效果。n d、管磨机做功能力差n 一般来讲,带有选粉机的水泥半终粉磨系统,由于预先分离出成品,入磨物料中的细粉量极大地减少,较好地避免了细粉在磨内产生的“过粉磨”与细磨仓研磨体与衬板表面粘附现象,研磨体磨细做功能 力 提 高 , 每 米 研 磨 体 创 造 出 磨 物 料 比 表 面 积 能 力 至 少 应10m2/kg/m。单击此处编辑母版标题样式Page 15n 3.2、生产调试中遇到的问题、生产调试

13、中遇到的问题n a、辊压机工作辊缝较小n 投产调整初期,由于入辊压机原因以及熟料中含有较多粉料,导致工作辊缝偏小,只有15mm左右,辊压机主电机工作电流较低(50A左右),即使调节入料斜插板比例(95%左右),工作电流变化不大,辊压机挤压出力能力较差。n b、辊压机工作压力偏低n 受辊压机工作辊缝偏小的影响,工作压力上不去,挤压效果较差,辊压机工作压力在7.0-8.0MPa左右波动,挤压后细粉明显偏少。单击此处编辑母版标题样式Page 16n 由预粉磨系统专用分级机分离出成品后的入磨物料(粗粉)比表面积平均在130m2/kg左右,而在管磨机有效长度12.5m范围内研磨体做功少,出磨水泥比表面积

14、仅在200m2/kg左右,计算得知:每米研磨体粉磨出的比表面积为220m2/kg-130m2/kg/12.5m=7.2m2/kg/m,说明管磨机段研磨能力不足;n e、选粉机用风量小n 辊压机段与管磨机段做功能力均不理想,即挤压处理与研磨两段的成品量不足,以致不能增加V选与预粉磨系统专用分级机拉风量,一般在50%左右。中控操作增加系统风机风量时,造成水泥成品比表面积低、细度粗;由此判断:辊压机与管磨机两段创造成品量低时,系统风机拉风量必须降低,最终导致系统产量低。单击此处编辑母版标题样式Page 17n 3、技术分析及处理措施n (1)、辊压机工作压力及辊缝n 高压、慢速、过饱和喂料是辊压机料

15、床挤压粉磨技术特性,除国外粉磨生产线设计、应用辊压机水泥终粉磨工艺(国内目前只应用于生料终粉磨,节电效果显著),在国内水泥制成工序辊压机只是在水泥联合粉磨系统中承担半终粉磨(或预粉磨)的任务,经施以双辊之间的高压力(150MPa)挤压后的物料,其内部结构产生大量的晶格裂纹及微观缺陷、0.08mm及以下颗粒达到65%以上,其中80um、45um以下细粉含量增多(颗粒裂纹与粒度效应),分级后的入磨物料粉磨功指数显著下降(15%-25%),易磨性明显改善;因后续管磨机一仓破碎功能被移至磨前,相当于延长了管磨机细磨仓,可充分发挥研磨体对物料的磨细能力,从而大幅度提高了系统产量,降低系统粉磨电耗。单击此

16、处编辑母版标题样式Page 18n 辊压机水泥半终粉磨工艺系统(或联合粉磨工艺系统)的共同特点是:辊压机及分级设备的投入,实现了系统中的“分段粉磨”,必须充分发挥辊压机系统料床粉磨的技术优势及其较大的处理能力,辊压机段做功越多,对系统增产节电越有利;辊压机的吸收功耗越多,后续管磨机段节电效果越显著;辊压机吸收功耗一般在7.5kwh/t-13kwh/t,在此范围内吸收功耗越多,管磨机段节电幅度越大。基本规律是:辊压机吸收功多投入1kwh/t,则后续管磨机系统节电1.5kwh/t-2kwh/t;n 在相对稳定的工艺条件下,辊压机工作压力越大,挤压处理物料过程中产生的粉料越多,成品量显著增加,被分离

17、出的合格品也越多。单击此处编辑母版标题样式Page 19n a、 首先,对入辊压机熟料采取先进V选分选的措施,多采用颗粒状料、减少粉状料;其次,称重仓必须保持一定的仓容,料位比例一般控制在70%-80%,以有效形成入机料压,实现过饱和喂料,确保挤压效果;同时将辊压机工作压力由7.0.0MPa-8.0MPa,调整至8.0MPa-8.5.MPa;辊压机工作辊缝由原15mm左右,调整至30mm左右;入料斜插板比例拉开至85%以上,以实现过饱和喂料;调整后辊压机主电机工作电流(额定电流105A)由50A提高至60A-80A挤压做功能力显著提高,经由V型选粉机分级后的物料R80um、R45um筛余量明显

18、减少,比表面积提高,合格品比例大幅度增加。单击此处编辑母版标题样式Page 20n b、最大限度的提高进辊压机物料的堆积密度,特别是细料的量应控制在一定的范围,过多的细料量(特别是0.2mm以下的细料)会极大的影响辊压机的做功;通过调整,预粉磨系统专用分级机的粗料回料量(风翅角度增大,回料量增多,回料变细;风翅角度减小,回料量减少,回料变粗),找到一个最佳的平衡点,让辊压机多出合格的成品料(确保细度指标)产量进一步增加。单击此处编辑母版标题样式Page 21n (3)、脱硫石膏水份及下料处理n 进厂脱硫石膏水份较大,实施入堆棚预先存放措施、分批周转取用。目前,已着手筹备将脱硫石膏由库底而直接入

19、磨机。n (4)、V型选粉机及预粉磨系统专用分级机用风量,n 在半终粉磨系统中,由于V型选粉机与预粉磨系统专用分级机共用一台循环风机,在满足水泥质量控制指标的前提下,应尽量采用大风操作方式,最大程度上将辊压机段及管磨机段创造的成品分选出来,系统风机的拉风比例由原60%提高至80%以上。单击此处编辑母版标题样式Page 22n (5)、管磨机研磨体级配及通风参数n 管磨机的特点是磨细能力有余而粗碎能力较差,而由辊压机+V型静态分级设备组成的磨前预粉磨系统,能够充分发挥辊压机高效率料床粉磨优势,高压挤压处理后的入磨物料易磨性明显提高,物料在辊压机段处理时产生的成品已被V型选粉机与预粉磨系统专用分级

20、机预先分选出来,粗粉再进入管磨机粉磨,由此实现了良好的“分段粉磨”。生产实践早已证明:采用“分段粉磨”工艺比一段粉磨工艺所需能量更低、系统增产、节电效果更显著。n 管磨机一仓采用提升能力较好的曲面阶梯衬板,本次技改增加了隔仓板、出磨篦板的通风面积。单击此处编辑母版标题样式Page 23n 投产初期,由于设备磨合及研磨体级配等方面的原因,管磨机粉磨效果较差,我们根据入磨物料细度、比表面积等参数,重新设计、调整了各仓级配,n 在管磨机段粉磨过程中,主要依靠研磨体的“集群研磨效应”实现物料磨细,同时,我们根据磨机主电机及主减速机的驱动功率富裕系数,合理增加细磨仓微锻研磨体装载量、增大填充率,能够有效

21、提高微锻的总研磨面积,提高细磨仓内微型研磨体对物料的细研磨能力;总之,在管磨机段必须凸显“磨内磨细”为根本要素;调整研磨体级配后,出磨物料比表面积达到300m2/kg,已接近一般成品水泥的比表面积,在管磨机有效长度范围内平均每米研磨体创造比表面积为:300m2/kg-130m2/kg/12.5m=13.6m2/kg/m,比调整前提高了6.4m2/kg/m。单击此处编辑母版标题样式Page 243.改进后的效果现场参数图单击此处编辑母版标题样式Page 25由上表可知:系统改进后 P.O42.5级水泥较改进前增产80t/h、增幅34.7%;电耗降低7kwh/t、比表面积提高5m2/kg;通过合理

22、的改进与调整,该半终粉磨工艺系统增产、节电效果显著,水泥实物质量指标较改进前有所提高。改进前、后水泥产量及系统粉磨电耗对比:单击此处编辑母版标题样式Page 26四、预粉磨专用分级机详细介绍n 预粉磨系统专用分级机是适用于球磨机磨前设置辊压机、辊式磨(立磨)预粉磨系统的专用分级设备。国内辊压机、辊式磨(立磨)预粉磨系统成品物料中小于45m的细粉含量约占35-50%,其中小于32m的细粉含量约占20-30%。我们吉能达公司针对上述情况研制了预粉磨系统专用分级机。国内常规配置的辊压机、辊式磨(立磨)预粉磨系统成品中小于80m的细粉占65-75%,含有少部分0.5mm以上的粗颗粒。预粉磨系统专用分级

23、机设置在辊压机、辊式磨(立磨)预粉磨系统中的V型选粉机出口,将V选粉机出口物料分为0-30m、30-60m、60-200m及200mm以上四份。0-32m直接进入成品水泥,32-200m进球磨机粉磨,200m以上的粗颗粒回辊压机或辊式磨(立磨)重新碾压。单击此处编辑母版标题样式Page 27n 0-30m的细粉不进磨机,直接进成品,不仅可提高系统产量,还可以大幅度降低磨机的过粉磨现象。n 入磨物料的粒度为30-200m之间,物料粒度更为均齐,可以有效提高磨机产量。n 200m以上的粗粉回辊压机可以大幅度降低入磨物料的最大粒度,提高了球磨机的粉磨效率,同时提高辊压机的效率。n 四种不同粒度范围物

24、料的选净度均达到80%以上。其中进成品的细粉45m筛余小于3%,比表面积达到420m2/kg以上。n 经多厂家使用,水泥强度可提高2-3MPa,控制同样龄期强度可增加混合材掺入2-3%,水泥的标准稠度需水量虽有所上升(0.2-0.5%)仍然达标,满足砼的使用要求。单击此处编辑母版标题样式Page 28五、技术可行性和经济分析n 水泥生产是一个高能耗的行业,尤其以水泥粉磨是高电耗。所以,想在当前激烈的市场竞争中占据优势,可以在水泥粉磨中做文章,通过节约能源来降低成本。n 经过我们多年的研究总结凡是辊压机功率/球磨机功率大于0.5就适合进行辊压机预分选技术改造。传统的水泥粉磨电耗在3845千瓦时/

25、吨水泥,而实施预分选技术改造后水泥粉磨电耗在2628kWh/t水泥。复合水泥的混合材掺加量增加510,这样,每粉磨1t水泥可以降低成本2030元。 n 以苏州天山系统为例,全部技改约200万元,技改周期10天,水泥产量提高80t/h,水泥粉磨电耗下降7.0kWh/t。水泥的混合材掺加量增加23,这样,每粉磨1t水泥可以降低成本15元左右。单击此处编辑母版标题样式Page 29六、总结与提高n 研究表明,水泥颗粒圆形系数(平均)由0.65提高至0.73时,水泥胶砂流动度最大可提高25,并且随圆形系数的提高,有不断增大的趋势。在相同胶砂流动度下,圆形系数由0.67提高至0.72,W/C可减少8,且

26、各龄期水泥强度提高均20以上。球形化水泥的凝结时间比一般水泥长。球形化水泥颗粒堆积密实,水泥胶砂试体中总孔隙率低、中位孔径小,细孔(15.1mm39mm)或微细孔(3.4mm15.1mm)含量增多;相同水灰比下中后期强度较一般水泥可提高610MPa。n 为了控制水泥W/C,我们取原水泥需水率X,并做了旋风筒下不同提取量的水泥标准稠度需水量如下表: 苏州天山建材公司根据客户的需求,最终将提取的成品量控制在50-60t/h,比表面积380-400m2/kg。针对苏州天山公司向更高产量提升的要求,我们开发了带回流的半终粉磨工艺(已申请专利),并将在6月中旬的水泥淡季期间实施,具体流程如下:单击此处编辑母版标题样式Page 30苏州天山系统工艺二期改造流程图:单击此处编辑母版标题样式Page 31n (1)、将原料配料站的物料首先通过输送机和第一提升机送入称重仓中;n (2)、将步骤(

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