中材水泥窑持续节能减排的探索.ppt
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1、中国中材国际工程股份有限公司 Sinoma International Engineering Co.,Ltd,水泥窑持续节能减排的探索,内 容一、概述二、热耗的影响因素分析三、节能降耗措施四、水泥生产的减排五、今后降耗的方向,1、概述,现在全国各大城市都在关注空气污染问题,水泥生产面临着巨大的环保压力。随着国家环保力度的加大,水泥生产的节能减排是我们必须不断探索的课题。新型干法预分解水泥技术产能替代已完成了91%以上,单机规模差别非常大,涵盖了从600t/d到12000t/d的广泛范围内。单机规模与热耗的基本规律:规模越大,热耗越低。,规模与热耗的关系,4,由此可见,水泥生产大型化发展将是必
2、然的趋势,进一步淘汰落后和较小规模的新型干法水泥生产线也将是市场化的选择。,国家的能源战略和“十二五”能源发展规划,首先是必须把进一步强化节能降耗、降低能源增长速度和总量,作为能源平衡的前提。“十二五”要继续制定积极的节能降耗定量目标,节能降耗指标应坚持20%,并试行能源消费总量控制目标,加强节能降耗考核,完善经济社会发展考核内容,以进一步统一认识,用节能降耗实践科学发展,推动科学发展。,5,水泥工业中实施能源消耗控制战略,依据国家有关法律政策,对水泥工业能源消耗进行控制和管理,加速水泥工业产业结构的调整,实施水泥企业能源消耗等级一票淘汰制,制定和执行水泥工艺和产品节能标准,推进节能工艺技术和
3、产品的研发和创新。,6,节能规范及标准,2007-10-25国家发布了水泥工厂节能设计规范GB50443-2007国家标准,2008-05-01实施。2007-12-03发布了水泥单位产品能源消耗限额GB16780-2007,2008-06-01实施。2012年对水泥单位产品能源消耗限额标准进行了修订和更新,新标准编号GB16780-2012,该标准2012-12-31发布,2013年10月1日起实施。,7,国家的水泥工厂节能设计规范(GB50443-2007)规定,表3 烧成系统的能效设计指标,以上3个表的内容均为该标准(GB50443-2007)规定的强制执行的条文。,水泥单位产品能源消耗
4、限额GB16780-2007规定,水泥单位产品能源消耗限额(GB16780-2012),说明:表1、表2为标准强制执行部分。表2的新建企业准入值已经优于设计值。,13,两个标准相距5年,新标准取消了规模的能耗限定差异,其单位产品的能耗先进值标准也有所提高。具体内容见表3。,14,从以上国标的更替来看,国家及行业管理上对节能降耗的要求在不断的提高,且执行力度也将不断加大。,近十年新厂建设特点,实际上2007年前后的新建厂和2012年前后的新建厂在粉磨工艺上更新较快,烧成工艺改进不大,工艺装备性能持续改善,建设规模不断提高。07年以后新建厂中5000t/d及以上规模的生产线明显增多。对我院2002
5、年至2013年的设计、承包建设的生产线进行了粗略统计0213年共设计建设约556条生产线。,15,规模占比分析,20022007年规模占比,20082013年规模占比,由此可见,市场对规模的选择实际上就是对技术经济指标的选择。,17,产能占比分析,20022007年产能占比,20082013年产能占比,二、热耗的影响因素分析,2.1 原、燃料的性质2.2 系统装备的性能2.3 系统运转率2.4 操作管理2.5 施工质量,18,2.1 原、燃料的性质,原燃料的性质对热耗的影响很直接。选用的配料方案直接关系到物料的形成热,易烧性难易可导致烧成温度可能相差200,在熟料形成热上相差1020kcal/
6、kgcl,在实际生产中就可能相差2030kcal/kgcl。这表现在烧成温度提高、窑尾废气量增加,熟料烧成时间延长,产量下降等。生料成分波动,对热耗影响很大。生料成分波动大,会导致窑的热工制度不稳定,影响到风、煤、料的频繁调整,从而影响到熟料的产、质量。燃料质量差,如灰分高,发热量低,煤粉燃烧速度慢,易导致不完全燃烧的发生;煤粉挥发高、发热量低,会导致火焰温度低,废气量增加,最终都会影响到热耗。,19,2.2、系统装备的性能,1)预分解系统热效率、分离效率、系统阻力2)分解炉内的燃烧效率和三场分布3)回转窑的可靠性、密封性4)窑头篦冷机的热效率5)窑头燃烧器调节性能和适应性,20,1)预分解系
7、统热效率、分离效率、系统阻力,确保物料在系统内,分散均匀;风速选择合理,既有较高的换热系数,又有足够的停留时间。分离效率高,粉尘逃逸少,循环料少,可降低热耗;系统阻力低,高温风机的能耗低。在这些因素中,分散均匀最关键。,21,2)分解炉内的燃烧效率和三场分布,分解炉是预分解系统的核心设备,在其中要进行气固分散、换热、燃烧、分解、传质、输送等一系列过程。在分解炉内,由于煤粉燃烧速率一般低于碳酸盐分解速率,煤粉燃烧速率是控制因素的关键。燃料性质和炉内温度及煤粉颗粒径对燃烧速度影响较大。分解炉结构设计的重点在风、煤、料的投喂点;喂煤的均匀性;炉容控制;炉内温度控制很关键,控制好炉内三场(流场、浓度场
8、、温度场)可实现分解炉的高效率。高性能分解炉追求燃烧速度快、生料分解率高、单位产量的炉容小。,22,3)回转窑的可靠性、密封性,窑体大型化以后,窑体变大、变长,变形量增加,窑头、窑尾的密封结构要求适应性好、可靠性高、密封好、使用周期长。窑大型化后窑内的截面产量、截面热负荷、窑内风速均成递增趋势,窑况的稳定对热耗 贡献很直接,设备的可靠性、耐火砖的寿命直接影响到运转率。大窑内应考虑加设挡砖圈。窑径在5.6m以上窑头应考虑缩口替代挡砖圈,以分散砖承受的剪应力,可延长砖的使用寿命。,23,3)回转窑的可靠性、密封性,4)窑头篦冷机的热效率,窑头篦冷机的热效率对降低热耗的贡献很大,提高二、三次风的温度
9、。高温空气可促进煤粉燃烧,提高燃烧时的火焰温度,加快熟料的形成速度,这是对降低热耗的直接贡献。二、三次风温度高,说明风与熟料的换热充分,可快速降低熟料温度,熟料质量得以保证;更重要的是可以直接回收热量。例如:通常我们采用的三代篦冷机二、三次风温度分别为1150、890,四代篦冷机可以将二、三次风温度分别提高为1200、950,热效率由73%提高到76%以上,经测算可直接降低热耗约13kcal/kgcl。二、三次风的取风位置也很重要,设置不合理也影响到热的回收利用。三次风的取风点必须在三次风供应点的前端,否则将影响三次风的温度,从而影响系统热耗。,24,篦冷机的用风区域划分,25,二、三次风的取
10、风位置也很重要,设置不合理也影响到热的回收利用。二、三次风的抽取定位与篦冷机内的冷却曲线关系密切,与篦冷机的规模、配风也有一定的关系。有图可知,三次风的取风点必须在三次风供应点的前端,否则将影响三次风的温度,从而影响系统热耗。,5)窑头燃烧器调节性能和适应性,窑头燃烧器是熟料烧成过程中的关键设备,直接影响着窑的产量和熟料的质量,对窑皮的影响很大,影响着窑的运转率,因此必须选择性能优越的燃烧器。燃烧器的性能要求:一次风出口速度和旋流风的旋流强度对煤粉燃烧和窑速影响较大。燃烧器一次风出口速度要适当,过大会挤占后面的燃烧空间,导致窑尾温度过高,火焰温度分布不合理;过小则不利于火焰成形和吸卷周围的高温
11、空气以及造成火焰过于疲软而缺乏穿透力,还会导致煤粉的沉落,产生不完全燃烧。高性能的燃烧器有适合的火焰温度和形状,热流分布良好,NOx产生率低;火焰形状调节手段便捷,调节范围大;较低的一次风使用率,裹胁二次风的能力强;能充分体现窑头一把火的威力。,26,3、系统运转率,系统运转率高,热工制度稳定对热耗的贡献非常大。每次开停到窑稳定短则数小时,长则数天,窑产量提不上去,废气温度偏高,这些必然导致高热耗。另外,频繁的开停还会导致系统内部积灰增加,导致系统阻力增加,增加电耗;降低耐火材料的寿命。因此要求系统设计、装备选型时,装备质量和可靠性应放在首位。,27,4、操作管理,操作管理里面有很大的提升空间
12、。目前几大水泥生产企业采取的对标工作就是在提升内部的管理水平,相同的窑型采用对标管理,可以找出管理中的不足,是一种很好的管理形式。同样是对标,有些公司做的粗放,对标的内容仅限于主要的技术经济指标。但有的公司做的比较精细,对过程控制的技术参数也参与对标,促使管理精细化,对管理水平是一个很大的提升。对风、煤、料的使用,对系统参数的控制起到了很好的分析对比、调整优化和经验积累的作用。有利于数据库的建立,为日后采用计算机模拟管理系统的使用积累大量实用信息,也为管理提升提供数据支撑。这一块工作对于大多数水泥厂来说还比较薄弱,这里有较大的提升空间。,28,5、施工质量,设备的良好性能除设计因素外,还来之与
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