TRMR534立磨系统节电技术改造的实例探讨.docx
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1、摘要针对TRMR53.4生料立磨存在的系统阻力大、磨机压差高、漏风大、选粉机选粉效率不高、循环风机效率低等问题导致的系统电耗偏高,逐步实施了采用新型低阻高效U型选粉机动叶片、中壳体风量调节、低阻稳料风环、低阻型旋风筒、新型密封喂料器、高效循环风机等一系列新技术措施,改造后生料本部电耗逐年下降至目前的12.43kWht,稳定达到立磨系统行业内较好水平。1存在的问题我公司3#生产线于2010年年底建成投产,配套的生料磨为TRMR53.4立磨,设计台时产量500th,生料细度R0.08mm=12%自投产至2017年,该系统台时产量虽然已达到520t/h左右,但是仍存在以下主要问题:(1)立磨配套的旋
2、风筒结构落后、系统管道偏小,磨内压差高,导致系统阻力高,达到10500Pa左右;立磨配套的选粉机型式落后,选粉效率低,合格品不能及时选出;同时出磨生料细度R0.2mm长期偏高,处于控制指标2.0%边缘,影响水泥窑煨烧质量。(2)立磨进料溜子处原配置的回转下料器运行到后期,磨损间隙增大,漏风十分严重,加上系统其他处的密封不严、管道破损治理不及时等问题,导致窑尾烟囱在线检测氧含量长期高达10.5%左右,颗粒物折算值高,环保超标的风险加大。阻力高、漏风大,使得循环风机电耗居高不下;同时,回转下料器卡料引起系统跳停现象频繁,严重影响系统连续稳定运行能力。(3)系统配套的循环风机效率低,只有63%左右。
3、以上问题,导致系统电耗一直偏高,达17kWht左右(见表1),成为公司短板指标,影响公司成本及市场竞争力。表120112017年3#生料磨生料本部电耗kWh/t2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年平均19.3417.3317.4216.4217.2116.6317.0517.34为此,我公司于下半年开始,通过对该生料粉磨系统标定和专题研究,分步对系统进行节能降耗改造。2立磨系统技术改造年初利用“错峰限产”时机,采用新型低阻高效U型选粉机动叶片、中壳体风量调节、低阻稳料风环和低阻型旋风筒新技术,对其实施技术改造1。1)更换为新型低阻高效NU5832选粉机为尽可能
4、利用原选粉机的结构,降低改造成本,NU5832选粉机保留了原选粉机的传动、出风口、选粉机电动机和减速机,更换了转子(含动叶片)、静叶片、壳体、下锥体、进料管等。该选粉机的核心技术是U型动叶片,其动叶片相对于选粉机常见的直动叶片,在相同的工况条件下能降低阻力30%,选粉效率提高9.13%,循环负荷率降低312%(立磨),还可通过调整外风翅的角度实现调整不同粒径颗粒的选粉效率,有效控制成品的粒度分布。2)应用中壳体风量调节技术理论计算,立磨选粉机的用风量要比粉磨用风量(保证烘干和细料提升)大20%左右,即假如粉磨用风量减少20%左右,既能够满足粉磨用风,同时降低风量后又可有效降低磨体阻力。中壳体风
5、量调节技术基于以上原理,增加了调节粉磨风量大小的手段,即通过“短路”的中壳体调节阀门,尽可能降低风环风量,保持选粉风量不变,实现一方面降低风环的阻力,另一方面减少粗粉进入选粉机,从而提高选粉效率,进而实现回盘细粉量减少、提高料层稳定性和粉磨效率、降低主机电耗。改造内容:在磨机中壳体上开两个1OOOmmXI28Omm椭圆孔,将从两边的入磨风管上分别增加一个“短路”入磨机中壳体的l000mm小风管,并在小风管上安装调节风量的DNlOOO耐热型电动百叶阀。实物照片见图Io图1中壳体风量平衡技术实物照片3)低阻稳料风环(楔形盖板风环)技术将原有风环更换为楔形盖板风环,其工作原理是利用了“楔形”通风道致
6、使气流缓慢加速,使气流均匀性大大提高,确保以较低的风环风速实现大的物料提升能力。理论计算表明,相同的入磨风量和有效通风面积条件下,相比传统导风叶片风环,风环速度梯度(速度均匀性)平均降低56.4%,带料能力平均增加40.2%,为确保磨机外排及磨机稳定的条件下最大限度地利用中壳体旁路风量提供了重要的技术保障,同时低的风环风速也大幅度降低磨机阻力。图2表明磨盘边缘落入风环的物料在离心力的作用下甩至楔形盖板的顶板、导风侧板,其中团聚状物料发生一次冲击打散、二次冲击打散,即进入风环的物料不以团聚的方式下落,两次冲击打散后,团聚料中细粉脱离出来,回料中的细粉量减少;同时,较低的风环风速也减小了粗颗粒进入
7、选粉机的可能性,也有利于提高选粉效率,降低回盘细粉量,从而使料层得以稳定,粉磨效率提高。低阻稳料风环结构见图3,现场实物照片见图4。图2低阻稳料风环内速度场及工作原理4)低阻型旋风筒原配套的4个4.8m旋风筒结构老旧,进风、出风管道通风面积偏小,造成阻力很高。将旋风筒蜗壳整体抬高0.7m;拆除原有旋风筒进、出口部分管道;立磨出口到旋风筒进口之间的风管由3.85m改为4.2m;出旋风筒风管由2.2m改为2.5m(两根出风口风管、出风汇合3m风管、循环风机入口3.55m风管均保留)。图3低阻稳料风环图4低阻稳料风环现场实物照片以上4项改造后,立磨主电动机电流从改造前210A降到198A,下降12A
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