新型干法水泥生产技术与装备实施方案.docx
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1、第二代节能环保新型干法水泥生产技术与装备实施方案目 录概 述I1 先进可靠的节能环保的工艺生产及控制技术与装备11.1 原料的前置处理11.1.1 水泥原料性能及对能效的影响11.1.2 优化原料配料的基本条件11.1.3 影响因素及技术措施31.2 节能环保的粉磨技术与装备41.2.1 粉磨装备技术的进步41.2.2原料粉磨问题61.2.3燃料制备问题91.2.4水泥粉磨问题91.2.5配制水泥问题151.3 节能环保的熟料煅烧技术与装备161.3.1 国内外烧成系统技术与装备现状171.3.2 第二代烧成系统技术方案351.3.3 小结461.4生产线的设计优化及新技术471.4.1 工艺
2、设计优化及新技术471.4.2电气及自动化优化及新技术521.4.3土建设计优化及新技术591.4.4总图、矿山、公用工程设计优化及新技术602 环保技术与装备702.1 水泥窑协同处置废弃物技术702.1.1 水泥窑协同处置废弃物的基本原则702.1.2 水泥窑协同处置废弃物的主要特点712.1.3 废弃物处理种类712.1.4 水泥窑协同处置污泥技术722.1.5 一般工业废弃物及危险废弃物的预处理技术752.1.6 重要污染物的监测752.1.7 利用水泥窑协同处置废弃物的职业健康与安全762.2 低品位原、燃料的利用技术762.3 环境治理772.3.1 粉尘治理782.3.2 噪音治
3、理802.3.3 大气污染物排放治理(包括NOx、SOx等)823 推荐的示范线89概 述水泥行业是我国经济建设的重要基础材料产业,也是主要的能源、资源消耗和污染物排放行业之一。2009年全国水泥总产量16.5亿吨,能源消耗总量约占全国能源消耗总量的5%,颗粒物排放量约占工业排放总量的30%左右。2010年全国水泥总产量更是达到创纪录的18.68亿吨,占全世界水泥总产量的55%左右。进一步推进节能减排、发展低碳经济、循环经济已成为我国水泥工业当前的重要课题。国家“十二五”规划纲要明确提出“积极应对全球气候变化” ,“大幅度降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度,有效控制温室气体排放” ,“加强资源
4、节约和管理” ,“大力推进节能降耗” ,“大力发展循环经济” ,“按照减量化、再利用、资源化的原则,减量化优先,以提高资源产出效率为目标,推进生产、流通、消费各环节循环经济发展,加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系” ,“ 加大环境保护力度” ,“强化污染物减排和治理” ,“推进火电、钢铁、有色、化工、建材等行业二氧化硫和氮氧化物治理,强化脱硫脱硝设施稳定运行” ,“深化颗粒物污染防治” 。应对气候、环境变化和能源资源安全已经成为全球共同关注的问题,发达国家纷纷把发展低碳经济和新能源等新兴战略性产业作为推动经济增长的新的突破口,未来低碳经济很可能是国家竞争力的重要体现,这也赋予了水泥行业新的历
5、史性发展机遇。就我国水泥工业而言,发展低碳经济必须进一步贯彻落实科学发展观,坚持资源开发与节约并重,大力推进节能减排,实现经济增长的根本性转变,促使水泥行业成为与经济、社会、环境协调发展的资源节约型和生态友好型产业。可以通过水泥工业结构调整,采用新型节能技术及装备来降低能源消耗,减少影响环境的废弃物排放(包括CO2、SO2、NOx等)。天津水泥工业设计研究院有限公司(以下简称“天津院有限公司”)几十年来一直站在水泥工业改革开放和自主创新发展的前沿,引领着中国水泥工业技术进步,创造了中国新型干法水泥技术发展的许多第一。通过多年的技术研发及大量的工程实践,天津院有限公司长期致力于水泥工业节能减排技
6、术与装备的研发工作,先后在大量的水泥生产线上开发应用大量的节能降耗的技术与装备。在现有新型干法生产技术的不断优化提升的基础上,提出了集成生产可靠、技术先进的技术装备于一线的开发设计思路,目的是最大化地实现水泥生产的节能减排和低碳环保。天津院有限公司在长期的研发过程中,不断跟踪同行的技术装备的研发进展,对国内相关生产线的实际运行状况也做了长期的跟踪测试调查,对目前国内主体新型干法生产线的主要技术指标也做了统计分析,国内部分大型有代表性的水泥制造企业的典型生产线的主要技术统计情况见表1。表1 国内部分大型有代表性的水泥制造企业的典型生产线的主要技术统计情况序号生产线名称投产日期生产规模t/d实际产
7、量t/d回转窑规格m熟料烧成热耗kcal/kg熟料熟料烧成电耗kWh/ kg熟料熟料综合电耗kWh/ kg熟料1江西亚东二线2003年9月420050004.85274525.756.742荻港海螺一线2000年10月250028214.06075628.88a60.903池州海螺一线2002年7月500055464.872737.07-56.384枞阳海螺四线2004年6月10000106006.096746.6224.5658.155亚泰明城一线2003年6月500057534.872724.8624.55-6华润南宁一线2007年12月500057434.872741.4423.6166
8、.247江苏京阳一线1997年12月500067485.261738.9525-8华盛天涯一线2005年6月500054514.872748.3324.4663.939豫龙同力一线2005年8月500053094.872738.92-67.0310珠江水泥厂一线1989年2月400048004.7575760-11冀东滦县一线2003年11月500053464.872798.20-12冀东水泥厂一线1985年1月400048964.774789.47-13河北燕赵2009年4月550062105.0606952150.7结合目前国内相关产业政策和水泥工业发展方向,在设定的生产条件下确定相应的开
9、发目标,具体如下:(1)设定的生产条件l 生产线海拔高度:600 m;l 生产的水泥品种:普通硅酸盐水泥;l 原料易磨性:中等;l 生料易烧性:中等;l 煤质:Qnet,ad4500 kcal/kg。(2)本项目的开发目标l 烧成系统熟料产量:设计5500 t/d;l 熟料烧成热耗: 680 kcal/kg熟料;l 熟料电耗:52 kWh/ t熟料;l 水泥电耗:82 kWh/ t 水泥;l NOx排放:400 mg/Nm3(NO210%O2)。通过对国内外新型干法生产线技术及装备的调研情况,结合天津院有限公司长期实践的结果,提出第二代低碳经济型的新型干法水泥生产线的具体实施方案,现具体报告如
10、下。1 先进可靠的节能环保的工艺生产及控制技术与装备1.1 原料的前置处理水泥原料矿山开采、均化技术决定了资源综合利用程度,原料配料品种及其品质直接影响到水泥生产的能耗,要提高资源综合利用率,降低水泥生产的能耗、提高能效水平,应首先从矿山和优化配料抓起。1.1.1 水泥原料性能及对能效的影响我国水泥原料分布广泛,且赋存年代、形态差异很大,因此其加工性能相差悬殊。根据天津院有限公司多年测试,国内主要水泥原料的工艺加工性能情况见表1-1。表1-1 国内主要水泥原料的工艺加工性能名称Ai(g)Wi(kWh/t)HGI样本数(N)波动范围平均值波动范围平均值波动范围平均值石灰石0.00060.2308
11、0.02185.917.510.6686大理岩0.00000.11670.02305.911.38.924砂岩0.00521.19180.36934.229.516.3烟煤3117775270无烟煤3314973106注:Ai为金属磨蚀性指数,Wi为粉磨功指数,HGI为哈氏指数。上表结果表明,石灰石的Ai值变化范围为0.00060.2308g,其数值大小对锤式破碎机锤头磨损影响很大。同一型号、材质的锤式破碎机,一付锤头破碎石灰石量可相差近10倍。一般而言,石灰石的Ai值大,Wi值也大,但有些石灰石的Wi值较大,但Ai值并不大,这时如采用球磨机粉磨生料,能效就较差。由于不同生料的原料品种不一,配
12、料比例差异,因此生料的易烧性也有所不同。一般规律是,石灰石和硅质(硅铝质)原料易磨性相差不大(或易或难)时,生料的易烧性较好;如石灰石易磨性好而硅质原料很难磨时,生料的易烧性较差。1.1.2 优化原料配料的基本条件(1)必须重视和做好原料资源地质工作只有地质勘探部门对石灰石等主要资源进行必要的地质工作,才能取得足够深度的地质工作资料,才能将石灰石资源等地质体由地表到深部的结构、构造和赋存状态搞清,才能对各层位的物理化学性能加以了解。只有系统地掌握了矿体矿石及围岩、夹层的产状、化学成分、物理性能、空间状态及分布规律,才能为石灰石等资源的优化选择和搭配利用提供基本保证。因此优化原料配料的最基本条件
13、是首先必须重视和做好原料资源地质工作。(2)必须进行必要的原料工业性能试验当有足够深度的野外资源地质工作结束时,应由地质勘探部门采取有代表性的试样,并委托设计部门进行原料工业性能试验。通过试验研究,可基本掌握原料资源的工艺加工性能,这些性能主要包括原料的易磨性、磨蚀性和生料的易磨性、易烧性,如采用辊式磨,还要进行辊式磨试验。在工程设计中,应优先选择那些距厂址较近、物化性能优异且工艺加工性能良好的原料配料,从而提高企业的能效。天津院有限公司曾对数百家水泥企业进行了原料工艺性能试验,大致的规律是:实验室所做原料的磨蚀性、易磨性及其生料易磨性试验结果,与实际生产相关对应性较强;生料易烧性的一般规律是
14、,实验室易烧性好的生料在实际生产中也易烧(窑的产量较高,f-CaO含量较低),但少数工厂生料易烧性试验结果与实际生产对应性较差,即实验室生料难烧但在实际生产中并不难烧,原因可能与操作水平、设备性能及运行状态等有关。(3)充分综合利用石灰石资源与国外先进国家相比,目前我国石灰石矿山开采是“粗放型”的,即对资源地质工作重视程度不足,矿山开采中对生产勘探重视不够,重视产量而轻视矿产资源搭配综合利用,对石灰岩矿体的围岩、夹层和覆盖物不加以研究就剥离剔除、堆放,造成某些基本符合水泥生产硅铝质原料条件者被抛弃浪费。针对目前我国石灰岩矿山开采现状,要实现矿产资源的合理及综合利用这一目标,需从地质勘探到矿山设
15、计再到后续生产的整个系统工程进行工作,其中矿山设计这一环节工作起到了一个规划并引导的重要作用。目前我国大型水泥矿山普遍采用钻机钻孔、挖掘机铲装、汽车装运、矿山台段式下降的开采方式,随着国家加强对矿山资源有偿使用的监管,矿山资源的搭配和综合利用,既可降低采矿成本、减少资源浪费,也有利于矿山的环境保护,已经成为各个水泥企业节能降耗的关键之一。对矿山资源综合利用而言,如何在开采环节中在满足进厂石灰石指标控制要求前提下,解决好矿岩的合理搭配,并保持进厂矿石品位的稳定与均衡,至关重要。传统的矿山设计方法是定性设计,因为无法靠手工计算来精确实现对小尺寸采矿单元的规划,所出的地质及采矿设计图纸,对于采矿生产
16、来说仅具有指导性意义,而不具备精确指导生产的作用,对于矿山生产的进度计划也只能按年来进行大致的编排。现在利用矿块模型系统软件,可以在矿岩搭配问题上提供较强的帮助。矿块模型软件以其强大的数据库计算功能与三维图形设计功能,将矿山分层开采的平面细化成若干小的开采单元,并且详细计算出每个开采单元的平均品位及矿岩属性,并且利用其丰富的数据库功能,更方便进行采剥进度计划表的准确编制,做到对采矿生产的精确指导。比起传统的设计方法,这些软件所输出的图纸信息量大,数据精确,除了能完成传统手工图纸中的水平地质分层平面图之外,还能输出水平分层岩性图、水平分层品位图、任意块段的储量及平均品位、矿岩量报告及矿岩搭配后的
17、相关数据等,对采矿生产具有直接的指导作用。但对于矿山资源综合利用这一系统性课题来说,设计技术上的进步仅仅只是其中的一个环节问题的解决,目前设计工作中遇到的最大问题来自于地质工作资料本身。近些年很多矿山的地质工作资料深度不够,或虽然深度已达到要求但其内部错误不少,地形图上各种首曲线与计曲线的多维数据不全或不准确,同一份地质报告在不同图纸上对同一地层赋存形态的解释互不对应,直接造成了采矿软件在建立地质模型时数据混乱。1.1.3 影响因素及技术措施实际生产中影响能效水平的原因很多,影响因素广泛,除原料配料(原料性能)方面原因外,与员工操作、设备状态、燃料优劣等多方面因素有关,因此水泥企业能效高低问题
18、是一个系统工程问题。(1)原材料选择和开采优化控制我国水泥企业普遍对CaO含量45%的水泥灰岩弃之不用,原因是低品位矿石含杂质多,质量难以控制。充分利用这类低品位原料资源,可大大扩充我国水泥灰岩资源储量。应以现代质量控制技术为基础,在资源源头实施质量控制,采用三维矿山模型、在线分析仪等控制技术,对不同品位石灰石进行搭配开采,既可保证进厂石灰石成分稳定,也可提高矿山资源综合利用率,延长矿山使用年限。对此,应做好矿山地质勘查、质量检测、计划开采、搭配使用等各项工作,并配套采用原料预均化和生料均化设施。水泥行业的硅铝质原料过去主要采用粘土,从生态和技术角度考虑并非最佳选择。自然界赋存有较多的硅铝质原
19、料,如页岩、油页岩、凝灰岩、泥岩、铅锌尾矿、铜尾矿等,易于发生热解反应并与CaO进行固相反应。成岩的硅铝质原料虽要进行破碎增加粉碎电耗,但其水分含量低,可降低烘干煤耗。有些原料,尤其是采矿尾矿,则具有比粘土更好的固相反应活性,其中的微量元素对水泥熟料烧成还有矿化作用。(2)提高产品性能和使用寿命“以质代量”是通过提高水泥熟料质量来满足水泥市场要求。水泥熟料质量提高了,生产同样强度的水泥可多掺加混合材,也可减少混凝土中水泥掺加量,就能做到在不增加熟料产量的情况下满足水泥市场增长的需求。“以质代量”不但起到节能减排的功效,还能大量节省原料资源,并能减少水泥生产工艺过程中排出的CO2。1.2 节能环
20、保的粉磨技术与装备1.2.1 粉磨装备技术的进步1.2.1.1 料床粉磨节能新技术的推广应用 球磨机占据粉磨领域的主导地位达百年之久,其主要特点是技术成熟可靠,操作简单,运转率高,缺点是粉磨效率较低,能耗高。水泥生产采用球磨机系统粉磨原料、燃料和水泥时综合电耗为100kWh/t110kWh/t,物料粉磨电耗占2/3左右,因此提高粉磨效率、降低粉磨电耗一直是粉磨装备技术研究的重点课题。上世纪六、七十年代发展的辊磨、八十年代出现的辊压机和九十年代问世的筒辊磨是粉磨装备技术进步的重要体现,这些以“受限料床高压粉碎”为原理的粉磨设备的粉磨效率相当于球磨机的2倍左右,使粉磨电耗大幅度降低。如果水泥生产采
21、用料床粉磨系统粉磨原料、燃料和水泥,即实现“水泥生产无球磨化” 时,综合电耗可以降低到80kWh/t85kWh/t,投入商业运行或在建的无球磨生产线越来越多。1.2.1.2 粉磨装备大型化发展 日产5000t/d10000t/d的大型水泥生产线越来越多,对粉磨设备的配套能力也提出了更高要求,国际知名供货商在粉磨装备大型化方面也显示了各自的实力。德国莱歇公司提供的最大生料辊磨LM69.6生产能力可达800t/h以上,可满足10000t/d生产线的配套要求;其提供的LM63.3+3C水泥辊磨产量为300t/h以上。洪堡公司开发的最大辊压机规格为RPS25-250/180,通过能力为1800t/h。
22、1.2.1.3 高可靠性和长使用寿命 现代水泥企业要求工艺系统具有高可靠性,系统设备故障率要求达到2%以下,主机设备的可靠性是关键,减速机、轴承、液压系统、耐磨性能都要有保证。目前,辊磨磨盘和磨辊的使用寿命大都可保证10000h以上,有的可达20000h。为了保证系统的运转率,莱歇公司设计的超大型辊磨采用6辊结构形式,4辊运行,2辊备用。洪堡公司的辊压机采用镶嵌柱钉结构的辊面,其使用寿命为堆焊辊面寿命的2倍,可达15000h以上。还有一些知名的专业耐磨材料供货商正在研制更加耐磨的复合材料。1.2.1.4 对物料的适应强 水泥行业所用物料品种繁多、性能差异很大,即使同类物料,性能波动范围也很宽,
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