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预热器

  • Time:Aug 17, 2023
在水泥生产等工业过程中,预热器是指在原材料进入主加工单元之前用于加热原材料的设备或系统。 在水泥工业中,水泥窑中普遍使用预热器。 水泥生产中预热器的主要目的是提高窑炉的效率并降低能耗。 它通过利用熟料生产过程中产生的废热来实现这一目标。 预热器系统通常由原材料通过的多个阶段或旋风分离器组成。

  预热器的优点:

  1、节约成本:预热器的主要优点之一是它对能源效率的贡献。 通过利用窑炉的废热,预热器显着减少了加热原材料所需的额外燃料量。 这可以降低能源消耗并节省成本。

  2、降低环境影响:使用预热器提高能源效率,减少温室气体排放,降低环境影响。 通过最大限度地减少额外燃料燃烧的需求,预热器有助于减少二氧化碳 (CO2) 排放,有助于实现可持续发展目标。

  3、提高生产能力:预热器通过提高系统的热效率来提高生产能力。 预热后的原料以较高的温度进入窑内,促进熟料高效快速的形成。 这可以提高工业过程中的吞吐量和生产率。

  4、提高产品质量:预热器的预热过程有助于更好地控制原料的化学反应和物理性能。 这可以提高熟料质量,包括更好的水泥强度发展、成分控制以及减少最终产品的变化更多

  1、要求耐高温性能:水泥窑预热器内部温度通常在1000℃以上,在部分区域甚至可以达到1500℃左右。因此,耐火材料需要具备良好的耐高温性能,能够承受长时间高温作用而不发生严重的软化、熔融或变形。

  2、要求抗侵蚀性能:水泥窑预热器内部存在大量的腐蚀性气体和粉尘颗粒,如SO2、NOx、碱金属等。这些物质会对耐火材料造成腐蚀和侵蚀,降低其使用寿命。耐火材料需要具备较高的抗酸碱侵蚀性能和耐气体侵蚀能力,以延长寿命。

  3、要求热震稳定性:水泥窑预热器在使用过程中会经历频繁的温度变化和热震应力。耐火材料需要具备良好的热震稳定性,能够承受温度快速升降引起的应力而不发生严重的开裂或剥落。

  4、要求机械强度和耐磨性:由于水泥窑预热器内部存在颗粒物料的冲击和磨损,耐火材料需要具备一定的机械强度和耐磨性。它们应该能够抵抗冲击和磨损,保持结构完整性,避免表面破裂或剥落。

  5、要求良好的导热性能:水泥窑预热器需要将高温气体传导给燃烧区域,因此耐火材料需要具备较好的导热性能【更多

  由于预热器和分解炉均为静止设备,可用较大的设备外壳,容纳较多的耐火材料,因此可选用导热系数较低的保温材料,降低设备外壳温度,达到节能的目的。部分预热器和分解炉形状较复杂,可选用在成型上较灵活的耐火浇注料

  在800℃~1200℃范围内是碱金属氧化物发生冷凝沉积的温度带,因此在碱含量较高的原、燃材料下,预热器在很大范围内,耐火材料在受到热侵蚀的同时,也要经受得住碱金属氧化物的化学侵蚀。

  在预热器,因为含有碱硫气体的烟气从预热器中排除,所以要考虑碱硫气体对耐火材料的侵蚀,由于水泥生料从常温可以逐步达到800℃左右,相对温度较低,所以选用耐火材料时主要考虑物料的冲刷磨损作用和侵蚀作用即可,为了降低热损耗,窑衬结构按两层材料配置,外层为导热系数低,强度也较低的保温材料,工作面为有一定强度且能够较好抵抗碱性物质侵蚀的耐火材料。

  郑州真金公司专注耐材的研发与生产38年,立足高温工业,匠心工艺铸就耐材行业标杆。开发了一系列水泥行业用高端耐火材料,满足水泥行业的各种耐火材料的需求【更多

  1、高强耐碱砖

  耐碱砖是以低铝耐火粘土为主要原料制成的。 本产品采用高温陶瓷晶体科学相结构,密封产品开放的气孔通道,从而达到抗化学侵蚀和防止材料裂解的渗透和沉积。 该产品具有极强的耐腐蚀性、抗冲刷性和抗热震性,广泛应用于水泥窑炉预热系统。

  2、高铝砖

  高铝耐火砖是以高岭土为主要原料制成的耐火材料。它具有较高的耐火度和抗渣侵蚀性能,适用于水泥回转窑预热器的高温区域。

  3、硅酸钙板

  要考虑预热器的热损耗问题所以需要粘贴硅酸钙板进行保温处理。

  4、硅酸盐耐火砖

  硅酸盐耐火砖是一种常用的耐火材料,适用于水泥回转窑预热器的不同区域。它具有较好的耐火度和抗渣侵蚀性能,并且能够承受高温和热震应力。

  5、镁铬砖

  镁铬耐火砖是由镁氧化物和铬氧化物组成的复合材料。它具有优异的耐高温性能、抗碱性和抗侵蚀性能,适用于水泥回转窑预热器的【更多

  一、预热器塌料的原因分析

  所谓塌料就是生料在预热器的不均匀流动或聚集致使大量生料集中从旋风筒锥体通过排灰阀、下料管进入下一级旋风筒出口管道,而其管道风速又缺乏以将大股生料吹散、托起,生料直接通过旋风筒或分解炉塌入窑。造成预分解系统塌料的主要原因有以下几个方面。

  1、喂料量不均匀

  生料压库时间长、水分大,松散度差;喂料仓起拱,喂料机生料 时有时无;螺旋喂料机转速不稳,造成喂料不匀等都容易引起塌料。这是因为生料喂料量时多时少很难使预分解系统热工制度趋于稳定。喂料量少时悬浮在热气流中的生料量减少,燃料燃烧放出的热量不能大局部被生料吸收,产生局部高温容易在旋风筒的壁面、锥体和下料管等处粘附,形成结皮。

  当喂料量多而系统管道风速又缺乏以将生料吹散时,生料就不能均匀地分散悬浮于气流之中,不仅降低传热效率,而且容易造成生料堆积和塌落。另外,喂料量忽高忽低,使入窑生料温度、分解率、窑物料负荷率都有较大波动,出窑熟料不是生烧就是过烧,操作员风、煤、料和窑速之间的关系很难掌握,系统的热平衡被破坏,极易产生塌料或结皮和堵塞。

  2、旋风筒构造形式不合理

  旋风筒进口以及涡壳底部倾角斜度太小,水平段太长,在投料初 期由于系统风量较小,断面风速较低,大量生料容易在小倾角、水平段沉降聚积。当系统气流的扰动或压力发生变化时,大量物料突然滑落造成塌料。旋风筒锥体局部锥角太小,尤其该部位耐火衬料平整度差时,也会引起积料。时间长了,不是造成堵塞,就是大股物料的塌落。

  3、旋风筒锥体出料口、排灰阀和下料管漏风

  预分解统漏风有外漏风和漏风两种形式。所谓外漏风是指系统周围的大气在系统负压作用下,从检查孔、测量孔、排灰阀、连接收道法兰以及旋风筒人孔门漏入的冷空气。而当排灰阀因烧坏变形或配重太轻时,下一级旋风筒出口的热气流直接经下料管通过排灰阀由锥体出料口进入旋风筒,这样的漏风称为漏风。

  一般情况下,旋风筒锥体局部的负压是由上到下逐渐增大的。也就是说锥体底部及出料口负压较大,系统周围的冷空气容易漏入。而锥体底部尤其是出料口处,气流的旋转半径小,离心力小,极易受漏风干扰产生紊乱的不利于气固别离的气体流场,从而使即将被收集的物料出现返混,降低旋风筒的收尘效率。

  另外,冷空气的漏入使旋风筒锥体中心局部向上的轴向风速增加,使已经与气流别离的生料产生较大的逆向飞扬也会降低收尘效率,导致旋风筒气体含尘浓度急剧增加。随着时间的推移,旋风筒生料浓度越来越大以致超过气流的上托能力,大股生料突然冲向出料口,通过排灰阀、下一级旋风筒或分解炉塌入窑。

  至于预分解系统的漏风,一般不被人们所重视,也不容易被发现, 通常只能靠操作人员的经历来判断。其实,漏风导致塌料的严重程度比外漏风更大。这是因为下一级旋风筒出口气体经下料管、排灰阀和锥体排料口漏入旋风筒时,会使旋风筒收集下来的生料重新上升,在预热器造成循环。由于排灰阀失去锁风作用,使旋风筒锥体出料口处上升风速较高,气流浮力较大,当旋风筒的生料到达足够数量时突然向下沉落,造成严重塌料。一般情况下,大股物料突然向下沉落时会产生较大负压,这时聚集在旋风筒进口和涡壳底部水平段的物料被强大涡旋气流扰动,随大股物料一起塌落,塌料严重时会看到几个排灰阀阀杆高高翘起,不久窑头会出现较大回火,喷出火龙能延续数秒钟。

  系统漏风不仅影响NSP窑系统的操作,使旋风筒的别离效率急剧下降,已预热的物料向上一级较低温度的旋风筒返混增加,降低热效率,而且冷风的掺入使系统废气量增加,风机电耗和废气带走的热损失提高,也使系统气体温度下降,从而降低废气和物料之间的综合传热系数,其结果使入窑物料温度和分解率明显偏低。一般来说,我国 NSP窑的热工指标大多低于国外同类窑型指标,系统漏风严重是诸多重要因素之一,应该引起人们的足够重视。

  4、NSP窑低产量情况下运行更易引起塌料

  整个预分解系统,包括窑尾上升烟道、分解炉、各级旋风筒及其连接收道,它们的断面风速都有一定的要求以确保生料悬浮在热气流中,并有较高的热效率和别离效率。但是设备规格确实定是以设计生产能力为依据的,也就是说到达设计能力的最正确喂料量,各处的断面风速也处于最正确状态。

  当然设备选型一般都留有一定的充裕能力,例如窑尾高温风机风量风压都在15%以上。只要风机在其设定的参数围运行,窑的实际生产能力超过设计产量也是常有的事。这是因为产量增加,虽然引起系统阻力升高,电能消耗相应加大,但是总产量提高了,单位熟料电耗、热耗不一定高,这里有个综合平衡、经济核算的问题。然而产量过低情况就不一样了,首先产量过低,系统各处的风速低,物料在预热器系统的水平管道、旋风筒涡壳底部和锥体等部位堆积。物料堆积到一定程度,当系统温度、压力、风量略有变化就会往下塌落。

  另外,产量低,热耗高,单位熟料的废气量大,在这种情况下预分解系统的过剩空气系数也大,但各级旋风筒进出口风速还远低于设计值。系统中风料比大,亦即浓度小,旋风筒别离效率急剧降低,局部生料在预热器系统循环。随着生料的不断喂入,系统中的生料循环量也逐渐增加,生料浓度到达一定程度,气流风速缺乏以将物料吹散、托起,而是直接塌入窑。这就是 NSP 窑产量越低塌料越频繁,窑速提不起来容易跑生料的重要原因。

  二、减少预热器塌料的几点措施

  1、严格控制出磨生料水分,稳定入窑生料喂料量

  入窑生料成分的均匀程度是决定水泥熟料质量的重要因素。但是出磨生料水分太大,不仅使生料均化库顶斜槽容易堵塞、库壁容易粘结,减少均化库的有效容积、库底中心搅拌室易出现沟流现象,生料不能充分流态化,直接影响生料的均化效果,而且水分高的生料在窑尾喂料小仓也容易起拱,生料下落不均或塌方,致使进入预分解系统中的料量忽多忽少,容易引起塌料。所以出磨生料水分应严格控制在≤0.5%。

  有了成分均匀、流动顺畅的生料,假设喂料量控制不及时,计量不准确也难以稳定入窑生料喂料量、保证窑系统热工制度的稳定和烧出高质量的水泥熟料。目前国多数大中型新型干法水泥厂普遍采用称重仓配申克电子皮带秤生料喂料计量系统或采用日本粉研转子秤,它们不仅计量准确,来料量也能及时控制,操作中很少出现塌料现象,熟料质量都比较高。

  但是大多数中小型新型干法水泥厂,由于条件所限,入窑生料喂料量一般都波动较大,再加上操作不得法,预分解系统塌料频繁,窑速提不起来,烧成系统热工制度不稳定,熟料产质量普遍偏低。对于这些水泥厂,在生料水分不大和喂料小仓料面根本恒定的前提下,如果将双管螺旋喂料机的电磁调速电动机改为用变频调速器控制的异步电动机并消除气力提升泵气流对计量设备的影响,喂入预分解系统的生料量就能比较趋于均匀。再加强岗位培训,改变操作方法,系统的塌料现象和熟料的产质量都能得到改善。

  2、变旋风筒水平段为倾角,防止物料堆积

  NSP技术开展到今天,国各设计单位也都研制出了各具特色的预分解系统。而旋风筒体积小、阻力低、预热效果好那么是大家追求的共同目标。有的已将旋风筒进口和涡壳底部改成一定程度的倾角,从而杜绝了大量积料的可能性。但也有的仍然没有什么变化,尤其是早期建成的预分解窑生产线,大多保存了旋风筒进口和涡壳底部的水平段。建议这些水泥厂适当提高旋风筒进口风速,改涡壳底部倾角≥45°,这样系统的塌料现象定会减轻。

  3、旋风筒锥体出料口一下设置锥形膨胀仓【更多

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