日产5000吨水泥熟料设计说明书.doc
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1、摘 要本次设计题目是日产5000吨水泥熟料水泥厂新型干法生产线生料粉磨与运输系统工艺设计,由于我在池州海螺水泥厂实习的缘故,本设计的数据选自本厂,设备选型也是参照本厂现有的日产5000吨水泥熟料生产线。本设计主要内容有:物料平衡计算、工艺流程简述、主机设备选型、全厂布局、皮带输送机等附属设备选型等。本文重点论述了生料粉磨车间。通过对生料粉磨流程进行了对比,选择了高产、低电耗、环保的工艺流程。其中包括磨机、旋风收尘器、电收尘器的选型和生产能力的标定等,然后通过对这些设备的通风量的计算来进行其它附属设备(皮带输送机和螺旋输送机以及风机等)的计算和选型。关键字:新型干法 高效环保 原料磨 水泥生产工
2、艺流程Abstract The design entitled Daily production 5,000 tons of cement clinker production line of new dry cement raw material grinding and transport system process design, since I practice in Chizhou Conch Cements sake, the data selected from the factory design, equipment selection Our model is also
3、a reference to the existing Daily production 5,000 tons of cement clinker production line. The design of the main contents : 1. The material balance calculations 2. Production workshop process design and equipment selection for the host 3. Materials storage and homogenization 4. The whole plant layo
4、ut 5. Belt conveyors and other ancillary equipment selection This paper focuses on the raw material grinding plant. Through the raw material grinding process were compared to select high-yield, low power consumption, environmentally friendly process. Including the mill, cyclone dust collector, elect
5、rostatic precipitator of the selection and production capacity of the calibration, and then through the ventilation rate for these devices to carry out the calculation of other ancillary equipment (belt conveyors and screw conveyor, and fans, etc.) calculation and selection. KEY WORDS: NSP raw mill目
6、录摘 要IAbstract1前言2第一章 设计方案51.1设计方案的比较51.1.1球磨烘干兼粉磨系统51.1.2中卸提升循环磨系统51.1.3尾卸提升循环磨系统51.1.4辊压机粉磨系统61.1.5辊式磨( 立磨) 系统6第二章 配料计算92.1 原始数据92.1.2 煤的工业分析92.2 配料计算92.2.1确保熟料率值的组成92.2.2 熟料热耗的确定102.2.4 计算煤灰掺入量102.2.5 尝试拼凑发进行配料计算102.2.6 计算白生料化学成分:102.2.8 根据煤灰掺入量计算熟料的化学成分112.2.9根据熟料的化学成分计算率值:112.2.10计算理论料耗:112.2.11
7、计算实际料耗:112.2.13计算干基的实际消耗定额:122.2.14计算湿基实际消耗定额:122.2.15计算湿物料配合比122.3配料计算表132.4生料消耗定额的计算142.4.1生料消耗定额142.2 物料平衡表15第三章 工艺流程简述及总平面布置163.1工艺流程简介163.2生料制备163.2.1原料破碎、输送及均化163.2.2 生料粉磨与废气处理173.2.3生料均化及生料入窑173.3熟料烧成173.3.1熟料储存、输送和散装183.3.2原煤预均化及输送183.4 水泥总平面设计的步骤183.4.3 工艺设计的基本原则19第四章 原料磨车间设计214.1 生料粉磨214.1
8、.1 生料粉磨的意义214.1.2 粉磨的基本原理224.1.3 干法生料粉磨224.2 生料粉磨系统热平衡计算234.2.1热平衡计算23热平衡计算的原始资料及设备见下表23第五章 主机能力平衡275.1 破碎系统275.1.1确定石灰石破碎车间的工作制度275.1.2计算石灰石破碎主机小时产量275.1.3石灰石破碎主机设备的选定285.1.4计算石灰石破碎主机的数量285.1.5 生产能力标定285.1.6 核算石灰石破碎机的年利用率285.1.7确定砂岩破碎车间的工作制度295.1.8计算砂岩破碎主机小时产量295.1.9砂岩破碎主机设备的选定295.1.10 计算砂岩破碎主机的数量2
9、95.1.11 生产能力标定305.1.12 核算砂岩破碎机的年利用率305.2 生料粉磨系统305.2.1 确定生料粉磨车间的工作制度305.2.2计算主机小时产量305.2.3 主机设备的选定305.2.4 计算主机的数量315.2.5 生产能力的标定315.2.6核算主机的年利用率315.3煤粉制备系统325.3.1确定煤粉制备车间的工作制度325.3.2 确定年利用率325.3.3 主机要求小时产量325.3.4 主机设备的选定325.3.5 计算主机的数量335.3.6 生产能力标定335.3.7 核算主机年利用率335.4 熟料烧成系统335.6 主机能力平衡表35第六章 其它设备
10、选型366.1 斗式提升机的选型366.2 收尘设备的选型366.2.1 旋风收尘器的选型376.2.2 电收尘器的选型386.2.3 循环风机的选型396.2.4 排风机的选型396.2.5螺旋输送机的选型396.3入磨皮带40空气输送斜槽选型416.5除尘系统输送气体管道直径的计算416.6增湿塔的选型43结论44参考文献45谢辞46前言本次设计题目是日产5000吨水泥熟料水泥厂新型干法生产线生料粉磨与运输系统工艺设计,生料配料控制是生料制备“均化链”中最重要的环节之一。生料质量好坏直接影响熟料的产量和质量、以及燃料的消耗量。提高生料质量,稳定生料成分是提高水泥熟料产质量的前提。我国水泥厂
11、每生产1吨水泥需要粉磨30种以上各种物料,而粉磨电耗约占水泥生产总电耗的6570,不过现有的粉磨技术的能量利用率比较低,粉磨成本占生产总成本的35左右,粉磨系统维修量占全厂设备维修量的60因此,粉磨对水泥生产企业的效益影响极大。我国是水泥生产大国,也是水泥消费大国,因此大力降低水泥粉磨过程中的过高能耗,对我国节能减排意义重大。国家重点支持粉磨系统节能降耗减排的技术改造, 粉磨系统节能潜力很大。在水泥生产中,传统的生粉料磨系统是球磨机粉磨系统,而当立磨出现以来,由于它以其独特的粉磨原理克服了球磨机粉磨机理的诸多缺陷,逐渐引起人们的重视。特别是经过技术改进后的立磨与球磨系统相比,有着显著的优越性,
12、其工艺特点尤其适宜于大型预分解窑水泥生产线,因为它能够大量利用来自预热器的余热废气,能高效综合地完成物料的中碎、粉磨、烘干、选粉和气力输送过程,集多功能于一体。由于它是利用料床原理进行粉磨,避免了金属间的撞击与磨损,金属磨损量小、噪音低;又因为它是风扫式粉磨,带有内部选粉功能,避免了过粉磨现象,因此减少了无用功的消耗,粉磨效率高,与球磨系统相比,粉磨电耗仅为后者的50%60%,还具有工艺流程简单、单机产量大、入料粒度大、烘干能力强、密闭性能好、负压操作无扬尘、对成品质量控制快捷、更换产品灵活、易实现智能化、自动化控制等优点,故在世界各国得到广泛应用。已成为当今国际上生料粉磨和煤粉磨的首选设备。
13、20世纪70到80年代,水泥工业节能粉磨技术取得重大突破,实现全面更新。70年代,日本石川岛播磨重工公司将立磨(辊式磨)经改进后用于生料粉磨,使生料磨系统吨生料电耗降低到20KWh;80年代,德国洪堡公司与伯力鸠斯公司合作,开发出挤压磨(辊压磨);美国福勒公司推出挤压磨Osepa高效选粉机球磨的水泥半终粉磨系统,该系统可使水泥粉磨系统电耗节省30%。 不过,值得庆幸的是,随着国际节能粉磨技术的迅速发展,我国水泥行业也加快了粉磨技术开发的速度。事实上,在这一过程中,国内的科研机构曾为此付出了巨大的时间和精力,因为其发展的过程就是一个艰难漫长的发展过程。首先是购买外国粉磨设备阶段。资料显示,福建顺
14、昌水泥厂购买丹麦史密斯公司立磨在我国第一次用于新型干法生产线上的生料制备;河南洛阳水泥购买德国洪堡公司挤压磨在我国首次用作水泥预粉磨;新疆水泥厂向洪堡公司购买了生料挤压磨终粉磨系统,向福勒公司购买了挤压磨Osepa高效选粉机球磨的水泥半终粉磨系统。其次是引进外国粉磨设备设计和制造技术阶段。1987年原国家建材局组织天津水泥设计院和有关设备制造厂,引进了日本小野田水泥公司的Osepa高效选粉机、德国洪堡公司的挤压磨技术;组织合肥水泥研究院等单位引进了德国伯力鸠斯公司的立磨技术。合肥水泥工业设计研究院研究开发出了HRM系列立磨,产能限于1000t/d的生产线配用。与此同时,我国开始引进国外大型立磨
15、用于新型干法水泥厂。据统计,国内讫今共引进用于日产2000吨以上生产线配套的大型立磨已超过47台。沈阳重型机器厂1985年从德国Pfeiffer公司引进了与日产2000吨以下规模生产线配套的MPS立磨制造技术,其产品在琉璃河水泥厂,万年水泥厂采用。又与海螺集团合作开发制造与2500t/d 、5000t/d生产线配套的MPS3424、MPS5000(MLS4531)立磨,目前已在荻港海螺、铜陵海螺和池州海螺等公司投入使用。其中MLS4531立磨是已投入使用的最大的国产立磨。由于海螺集团拥有国内最多的大型窑外分解生产线,因此,配用的大型立磨台数也是最多。目前共拥有各型生料立磨13台,用于磨煤粉的立
16、磨12台以上;海螺集团也是拥有进口大型立磨类型最多的企业,分别有MPS型、ATOX型、RM型、LM型等,其中池州海螺一个基地就分别拥有MPS型一台、ATOX型一台、RM型两台,用于粉磨生料,还有磨煤立磨三台。预计海螺集团在建和拟建的多条熟料生产线将全部采用大型和特大型立磨用于粉磨生料。纵观国际国内立磨的应用和演变,立磨正朝大型化和超大型化发展,以适应大型干法水泥生产线的建设,其结构设计更趋向合理,功能更趋向完善。近年海螺集团采用的立磨,基本是在水泥厂取代球磨机系统的趋势,但立磨的技术含量高于球磨机,它是集机(含液压)、电、仪于一体的,功能综合性强的设备,无论是操作或维修的技术要求都超过球磨机,
17、需要在实践中认真总结研究,以尽快管好、用好、维护好立磨,促进生产发展,最大化地提高经济效益。因此,从技术研发来看,我国水泥粉磨技术仍在不断向前发展,且尚有巨大的开发潜力,无论是单机还是粉磨系统都可以进一步取得创新,以此得到发展。当然,要取经改进后的第三代立磨。其选粉功能、细度调节功能、碾磨效率、耐磨性、节能措施、控制水平都大大提升。立磨在水泥熟料粉磨的应用上也已出现成功的例子,大有得如此大的突破,除技术开发外,国内各个相关技术的科研机构还应加强理论研究。近年来随着我国装备制造业技术水平和生产能力的不断提高,水泥生产线的规模大型化已渐成趋势。从国内外诸多水泥厂建设过程的经历来看,主机选型特别是生
18、料磨的选型合理与否是影响项目投资、工程进度和投产后经济效益的重要因素。为了适应新型干法水泥生产线的工艺特点,充分利用窑尾预热分解系统的废气余热,节约能源,水泥生料制备通常采用烘干兼粉磨系统。立磨不适于粉磨硬质和磨蚀性的物料,使用寿命较短,维修较频繁。而且它的损件比磨机的贵。 设计时应注意和解决的问题:控制磨内气体量。一般可用出旋风筒气体的流量或负压来控制磨机主排风机的进门或转速,使磨机风速稳定。控制磨机压差以调节磨机喂料量。根据出磨气温来调节喷水量或辅助热风温度。通过选粉机转速来调节产品细度。第一章 设计方案1.1设计方案的比较根据物料的性质不同,目前使用较多的粉磨系统主要有3 种。1.1.1
19、球磨烘干兼粉磨系统烘干兼粉磨系统物料可受到烘干和粉磨的双重作用。物料进入系统后,直接与较高温度的气体接触,所以热交换迅速,水分蒸发很快。随着水泥工业干法生产的发展, 烘干兼粉磨系统改进和提高较快。1.1.2中卸提升循环磨系统中卸提升循环磨是磨内烘干的一种形式,是由德国伯力鸠斯首先研制出来的,目前已被广泛采用。该系统从烘干作用来讲,是风扫磨和尾卸提升磨相结合的产物;从粉磨作用来说,相当于二级圈流系统。选粉机的回料大部分回入细磨仓,小部分回到粗磨仓。回入粗磨仓的目的,是为了改善冷料的流动性,同时也便于磨内物料的平衡。这种系统,如利用320的窑尾废气可烘干原料的6%7% 水分,如另设热风炉采用高温气
20、体。可使烘干能力提高到14%。1.1.3尾卸提升循环磨系统尾卸提升循环磨系统也是磨内烘干的形式之一。它和风扫磨的主要区别,在于入磨物料通过烘干仓到粉磨仓的尾端,物料以机械方法排出,然后用提升机送入选粉机,粗料返回磨头。热气从磨头到磨尾,从卸料罩抽出,经过粗粉分离器和收尘器排入大气。尾卸提升循环磨,由于是机械方法卸料,通过磨机的空气量可以较小。另一方面,由于设有卸料蓖子使通风阻力大,磨内风速也不宜太高,一般在3-4m/s。所以,该系统的烘干能力较差。因此,该系统的烘干能力不如中卸提升循环磨系统和立磨系统。只用窑尾废气,仅能烘干5% 以下的物料水分,如果另设热风炉,也只能烘干8 % 的水分。这类磨
21、有单仓和双仓两种。单仓磨的入料粒度要小于15mm,双仓磨则可以达到25mm。双仓烘干能力比单仓烘干能力差。1.1.4辊压机粉磨系统配有辊压机的粉磨系统中,由于在管磨中所受的是冲击和磨削作用,所以比传统管式磨机系统粉磨效率高。而在辊压机粉磨系统中,物料基本上先受到纯压力,然后再受到磨削和冲击作用。这样,实际物料在粉磨前先受到了5倍于冲击和磨削所构成的剪力作用,这就使带有辊压机的粉磨系统效率大为增加。从粉磨机理和粉磨功强度及其利用效率等方面来考虑,辊压机与其他的粉磨设备比,的确有其优点。但其故障率较高,需要精心维护和修理,否则就难以保证可靠性和年运转率。虽然在生料终粉磨系统的情况下,辊压机的单位电
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