论述使用不同煤质喷煤管的调节方法

合集下载

窑头火嘴的调整

窑头火嘴的调整

窑头喷煤管角度调整参考方法一、若喷煤管位置适中:从筒体扫描上看,从窑头到烧成带筒体温度均匀分布在250~300℃左右。

过渡带筒体温度在350~370℃左右,且烧成带的坚固窑皮长度占窑长的40%,过渡带没有较低的筒体温度(即没有冷圈),表明喷煤管位置合适。

此时的火焰形状顺畅有力,分解窑处在最佳的煅烧状态,烧成带窑皮形状平整,厚度适中,熟料颗粒均匀,质量佳。

二、若喷煤管位置离物料远且下偏当筒体扫描反映出窑头筒体温度高,烧成带筒体温度慢慢降低,形似“牛角”状,说明喷煤管位置离窑内物料远,并且偏下,使窑头窑皮薄,烧成带窑皮越来越厚。

此时的熟料颗粒细小,没有大块。

但是熟料中f-CaO容易偏高,窑内生烧料多。

应将喷煤管稍向料靠,并适当抬高一点儿。

也存在另外一种情况,即此时喷煤管的位置是合适的,但风、煤、料发生了变化,这时也应该把喷煤管先移到适当的位置,待风、煤、料调整过来后,再把喷煤管调回到原来的位置。

三、喷煤管位置离物料远且上偏如果窑头温度过高,接近或超过400℃,而烧成带筒体温度低,过渡带筒体温度也较高,形状类似“哑铃”,说明火焰扫窑头窑皮,使其窑皮太薄,耐火砖磨损大,烧成带的窑皮厚,火焰不顺畅,易形成短焰急烧,可以判断喷煤管位置离窑内物料远,且偏上。

此时应将喷煤管往窑内料靠,并稍降低一点儿,以使火焰顺畅,避免短焰急烧。

四、喷煤管位置离物料太近且低从窑头到烧成带的筒体温度均很低,而且过渡带筒体温度也不高时,说明窑内窑皮太厚,这种状态下火焰往料里扎,熟料易结大块,f-CaO高。

因此可判断喷煤管位置离料太近,并且低,火焰不能顺进窑内。

此时应将喷煤管稍抬高一点儿,并离窑内物料远一点儿。

这样才能使火焰顺畅,烧出熟料质量好。

五、上述几种情况存在相对性当入窑生料或煤粉的化学成分突然发生变化,上述几种情况中不合适的喷煤管位置就可能变成合适的位置。

但是,当生料或煤粉的成分正常后,喷煤管位置不合适的仍然不合适。

因此,应随时掌握风、煤、料的变化情况以及来自篦冷机的二次风的情况,根据筒体扫描温度随时调整喷煤管的位置。

技术丨回转窑喷煤管的选择和使用体会

技术丨回转窑喷煤管的选择和使用体会

技术丨回转窑喷煤管的选择和使用体会回转窑喷煤管的选择和使用体会一、燃烧器的选择作为窑用燃烧器,喷煤管在熟料煅烧过程中起着关键的作用,水泥熟料的品质、窑的产量、耐为材料的使用周期和寿命、单位熟料热耗等无不与喷煤管有着很大的关系,是水泥生产中的一个重要工艺参数。

判断喷煤管是否优异合理,要看它是否能发挥一次风的两个主要参数:促进燃料与空气的充分混合;有助于为焰的稳定,最终实现优异的为焰。

①具有足够大的煤管推力。

合理推力的喷煤管不但能使为焰控制合理,高温区适当,延长窑衬料的运转同期,提高熟料质量,而且还能降低一次风量,大大降低热耗。

②使一次风促进燃料与空气充分混合。

一次风空气与燃料在喷嘴处的混合是非常快,与此同时,必须将二次风携带到一次风与燃料的喷射气流中,被携带的速率取决于结合进的一次风与燃料喷射流的动量与二次风动量的比例。

因此,一次风的流量和速度越大,燃料与空气就混合的越快③让一次风有助于火焰的稳定。

火焰形状由于受煤粉的粒度、灰分成分、挥发分含量以及喷出速度等影响,当火焰在出口速度超过80m/s以上时很难形成稳定火焰,但性能优异的燃烧器有足够的手段确保良好的火焰稳定性。

关键的技术是在燃气喷嘴的前方形成一个内部再循环区,燃烧的气体被从为焰的下游拉回来,不断的点燃进来的新燃料,把火焰稳定在喷嘴上。

二、使用案例永安万年水泥有限公司5000T/D新型干法生产线以无烟煤为主要燃料,于2010年8月份投料生产。

该生产线喷煤管在生产过程中暴露了不少问题:如一次风压小、风量偏大等等,在正常生产中为获得较高的一次风推力,旋流风基本都是全关,可调性小,严重制约的窑系统的运行,产质量、耐火砖的使用寿命均不高。

经研究决定于2011年9月份检修过程中更将其换为扬州盛旭科技有限公司生产的SXA-5000四通道喷煤管,经过1个多月的生产运行调试,窑系统的运行质量有了很大的提高。

1、新旧煤管性能特点比较:旧煤管新煤管一次风比例7% 5%最大输送量18000kg/h 17500kg/h长度11.2m 10m中心风在火焰根部产生回流区,补充中心空气,使为焰更加均匀有力,缩短黑火头和冷却作用风、外风截面积不可调可调,内外伸缩节每加、减5mm,截面积增、减1mm,风量增减10立方2.运行情况比较旧煤管新煤管窑头温度不高,黑火头长,为焰热力强度不够理想窑头明亮,黑火头短,火焰形状饱满有力窑内煅烧温度低,易烧差,容易飞砂煅烧温度高窑尾窑尾温度高在1200℃以窑尾温度1050-1100℃左上,结皮严重右3.窑系统能耗指标比较月份台时产量(t/h)头煤(t/h)一次风机转速(HZ)高温风机转速(rpm)二次风温(℃)C1出口温度(℃)空尾温度(℃)标准煤耗(kg/t)f-cao合格率(%)8 360 12 42 830 950 378 1200 137 7510 385 10 32 780 1100 360 1080 130 90从以上各表可以看出(8月份为改造前,10月份为改造后):①更换新煤管后,火焰黑火头短、饱满,窑内煅烧温度可控性好。

分解炉喷煤管的改造优化

分解炉喷煤管的改造优化
[2] 李相国,马保国,于竹青,等•喷旋分解炉内煤粉燃烧的数 值模拟[J].武汉理工大学学报,2009(1):38-40,44. (2021-05-20)
35
本次对分解炉喷煤管优化改造的成功,消除
图5改造后分解炉送煤压力曲线
了窑系统的顽疾之症,树立了工艺优化的信心。当 然,本次改造虽然取得了良好的效果,却也带来一 些负面作用,比如分解炉腰部温度偏高,可能会影 响分解炉耐火材料的使用寿命,下一步还需继续摸 索改善之路。
参考文献
[1] 张薇,简森夫,胡道和.分解炉内煤粉燃烧特性的研究[J]. 水泥技术,1996(1):16-18.
改造后煤管(改造后)
新世他水泥專报
Cement Guide for New Epoch
表2改造后喷煤管尺寸与主管道比例关系
内径/mm
面积/mn?
307
73 985
232
84 504
160
80384
136
58 077
备注 主管道截面积的79.5%
旦巌mu* 同**
____ CSh e .
图4改造前分解炉送煤压力曲线
表1改造前喷煤管尺寸与主管道比例关系
内径/mm
面积/mn?
307
73 985
232
84 504
200
62 800
备注
占主管道截面积的84.9%
图2改造后分解炉喷煤管位置
的热空气相遇燃烧,再与C4撒料箱进入的生料粉 混合,以提高煤粉入炉后的燃烧速度,同时延长生 料粉与热空气融合的时间。
(2)改造分解炉喷煤管分管方式及管径,如 图3。缩小分解炉喷煤管管口截面面积至主管道截 面积的80%以下,见表2。缩小入炉煤管截面积是 利用“消防栓效应”,就像在消防水管端部加上喷 嘴一样,提高喷嘴处喷出压力,可有效减小送煤压

四通道喷煤管的技改和应用

四通道喷煤管的技改和应用
维普资讯
( )四个通 道分别为外 风 、 2 煤 风、 内直风和旋流风 , 火焰 形状调整 灵活 、 伸缩 自如 。分别调整四个风道
相对应 的阀门和喷煤管尾 部 的丝杠
来调整 出不 同的火焰形状 。在煤管
头部 的设计 上体现 出“ 短焰 急烧 、 薄
风压高
与前 几次 的喷煤 管相 比风压 明 显变 大 , 内直风 、 风 、 流风 的风 外 旋
压 基 本 都 能 达 到 2 0 0 a以 上 , 00P 火
( ) 冲击 窑皮 , 损伤窑耐 火 4 不
材料。
() 5 能有效 改善煤粉 燃烧特性 ,
焰 挺拔有力 、 形状稳定 , 受外界环 境 干扰 因素很 小 , 会 出现 “ ” 皮 不 舔 窑 和往物料里扎的现象。
应 关 小 外 风 、 内直 风 ,配 合 调 节 外 风 、 流 风丝 杆 , 果 将 会 更好 。 旋 效 3 燃 烧 器 改造 后 的使 用 效 果
( ) 粉燃 烧 特性 得 到 了很 大 1煤 改善 。
晋水 集 团 使 用 的煤 粉 燃 烧 特 性 较差 , 发分 含量 低 , 挥 …般 在 1% ~ 3
圈 ,需拉长火焰 ,往窑 内推 喷煤管
0 ~0r 减 a 增 叉提高了二 次风 的用量 ,对 降低 熟 3 0 4 0 m, 小 旋 流 风 用 量 , 大 外风用量 。 晋 牌 水 泥 集 团原 装 窑 用燃 烧 器 料 热耗 , 高烧成 带温度 , 提 改善熟 料 内直风 、 ( ) 口若 出现 长前圈时 , 短 2窑 缩 是 由某国外公 司提供 ,该 喷煤 管采 的活性都有较大的帮助 。
次 风 量 小
选 用罗茨风机 同以往离 心式风
机相 比, 风压较 高 , 风量却仅有 原来 的 14 很 好地 改善窑 头正 压 , /, 同时

如何更好地定位喷煤管的位置

如何更好地定位喷煤管的位置

如何更好地定位喷煤管的位置
在生产过程遇到的问题中,除了飞砂大,还有副窑皮长且厚、主窑皮结圈、窑内结大蛋、掉大窑皮(主窑皮、副窑皮)、冷却机堆雪人、红窑、入窑生料不稳定、塌料、红河、预热器结皮的常见问题。

另外,更好地定位喷煤管的位置,调整一次风量与内外风的关系,可使窑内火焰形状与长度控制在合理的范围内,从而保证窑内烧成带的长度和温度;通过调整风、料、煤及其比例,使入窑物料的表观分解率控制在88%~93%,从而改善原来预热过度的现象;冷却机采用厚料层控制,提高二次风温、稳定二次风量,使窑头煤粉的燃烧更加充分,烧成带的液相更加集中出现;通过精心、稳定的操作,减少烟室、上升烟道结皮,使清理结皮用时大大缩短,而且在清理结皮时严格要求清料人员控制捅料孔的打开数量,减少系统的漏风,改善窑系统热工制度。

突然跳停的设备故障主要包括尾排、高机、喂料、炉煤秤及风机、头煤秤及风机、窑、冷却机(一、二、三段)、熟料破碎机、熟料输送链斗、头排等,对待这些问题,在实际的生产操作中,我们往往会面临着很多突发状况,这是平时所做功课所解决不了的。

这就需要操作者勤观察,用心察,并且抱着全局观念,才会及时发现问题,进而解决问题。

喷煤管的调校和使用

喷煤管的调校和使用

喷煤管的调校和使用蒙西水泥股份有限公司韩建业关键词:喷煤管调整窑皮状况燃煤要求摘要:作为回转窑用燃烧器,喷煤管在熟料煅烧过程中起着关键的作用。

水泥熟料的品质、窑的产量、耐火材料的使用周期和使用寿命、单位熟料热耗等等无不与喷煤管的选择和使用息息相关。

这里面使用过程中的调整最为关键,它直接决定了水泥窑的产量、耐火材料的使用寿命以及单位熟料热耗。

介绍喷煤管就不得不介绍它要使用的燃煤。

目前我国对煤种的划分如下表:原则上水泥企业可以使用所有煤种,以下几个指标数值的高低,直接影响着回转窑的产质量,应加以关注。

1)燃煤的热值煤的热值是衡量燃煤性能的重要指标。

一般来讲,煤的热值越高,煤的燃烧性能就越好。

目前大的水泥公司有倾向于采用高热值燃煤的趋势。

这是因为,煤热值高,不仅用煤量减少了,而且煤的发热一般都较快,对水泥窑达到高产低耗的目的,综合经济效益不比采用低廉的劣质煤差。

2)燃煤的挥发份煤的挥发份一般是由碳元素同氢、氧、硫等元素组成的有机化合物。

在煤粉燃烧前它首先析出气化而燃烧,随着挥发份的提高,火焰变长,呈现出气体火焰的特性。

煤的燃烧能力与挥发份含量成正比,因此在采用低挥发份的燃料时,为了获得相同的燃料燃烧时间,通常采用减小煤粉粒径来控制煤粉的燃烧。

3)煤粉细度在回转窑窑头烧成带,二次风温一般均大于1000℃,火焰温度大于1800℃,煤粉在这种环境下的燃烧速率主要受扩散速率控制。

对于受扩散速率控制的反应过程,煤粉燃尽时间与颗粒大小的二次方成正比。

只要减小反应物体颗粒直径,就能加快其反应速率,因此对于窑头燃烧器,煤粉细度是影响煤粉燃烧速率的主要因素,而煤质对燃烧速率影响较小。

因此对于无烟煤或劣质烟煤,一般都采取减小煤粉细度来保证煤粉完全燃烧和烧成带的煅烧温度。

4)煤粉水分含量当含有水分的煤粉喷入到回转窑内时,在周围高温环境下,热量迅速传递到煤粉颗粒表面,水分首先汽化,同时煤粉被冷却。

因此煤粉在燃烧前需要更高的温度,使得可燃物析出后,煤粉才开始燃烧。

对喷煤管位置进行调整控制的简单测量方法

对喷煤管位置进行调整控制的简单测量方法

对喷煤管位置进行调整控制的简单测量方法调整喷煤管位置是煤热发电过程中重要的控制措施之一,它直接影响到煤粉燃烧的均匀性和燃烧效率。

为了实现有效的调整控制,需要借助于一些测量方法来判断喷煤管位置是否合适。

下面介绍几种常用的对喷煤管位置进行调整控制的简单测量方法:1.热像仪法:热像仪是一种利用红外线的热量分布来显示物体表面温度分布的仪器。

通过使用热像仪对喷煤管出口温度进行测量,可以直观地观察到其燃烧状况是否均匀。

热像仪的优点是测量迅速、直观,不受环境影响,但价格较高。

2.增曝法:增曝法是通过在喷煤管周围增加气流曝气以形成煤粉漂浮状态,然后观察喷煤管周围煤粉的分布情况。

如果煤粉分布均匀,说明喷煤管位置适当;如果煤粉分布不均匀,说明喷煤管位置需要调整。

增曝法的优点是简便易行、成本低廉,可以实时观察到煤粉分布情况。

3.飞灰比法:通过观察飞灰的比率来判断喷煤管位置是否合适。

当喷煤管位置合适时,飞灰比率应该保持在一个较低的水平,表明煤粉燃烧均匀;如果飞灰比率过高,则说明喷煤管位置不合理,需要进行调整。

飞灰比法的优点是简单易行,只需通过观察飞灰比率的变化即可判断。

4.烟气分析法:通过对烟气中关键组分的测量,如CO、O2、NOx等,来判断喷煤管位置是否合适。

当喷煤管位置合适时,烟气中关键组分的浓度应该保持在一个较低的水平,表明煤粉燃烧效率高;如果关键组分浓度过高,则说明喷煤管位置不合理,需要进行调整。

烟气分析法的优点是测量结果准确,可以实时监测燃烧效果。

需要注意的是,以上方法只是对喷煤管位置进行初步的简单测量,更准确的位置调整还需要结合实际情况和专业的技术指标来判断。

在实际操作中,建议根据具体情况综合运用多种测量方法,以得到更准确的结果。

此外,还应定期进行检查和调整,确保喷煤管位置一直处于最佳状态,提高煤粉燃烧的效率和均匀性。

煤质变化与喷煤管结构的调整

煤质变化与喷煤管结构的调整

倍 以上
另外
,
回 转窑 操 作 上 经 常 会
,
澳斗 叫
图 喷煤管 的至 舒勾

看火 不 勤 或看火 工 判 断 失 误 则 引起 窑
柔 顺有
,
打慢 车
力 在
, ,

此 结 构 喷煤管 出 口 火 焰 有如 笔 状 火焰 也 能顶 得住料
, ,
窑 内 即使来 大 料
,
料少 时
,
直 径以 确定 为
下来


,
其 它 尺寸也 就 确定
亦 可 及 时减煤 大 窑锻烧
用情况
, ,
大大 减少 了 来料 波 动所 造 成 的慢 车

使 用 此 结 构 的 喷煤管 形成 的 窑 皮形 状为
,
,
大窑慢车 无形 中可 减 少
经 过 一 年 多 的使 用
,
快转率 提 高 因 而 易于 稳 定
对 比这 两 种 形 式 喷煤 管 使
,
且可
,
,
出 喷煤管 后
,


,
挥 发 分 大于
,
发热量
,

以上
,
产 生 一 定 区 域 的燃 火 焰平
,
使 用 的 喷煤管结构如 图 所 示 所示

形 成 的 窑皮形 状如 图
烧前 沿


,
在这 一 区 域 内燃烧条件 更 为理 想

顺畅
有劲

,
形成 的 窑 皮形 状 较为平 整

窑衬

寿命 延长 了 因来料波动
图 使用 喷煤管 结成 的窑皮
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

论述使用不同煤质喷煤管的调节方法本篇根据不同煤质的使用,进一步论述喷煤管的调节方法。

要掌握喷煤管的调节方法首先要了解喷煤管的性能、一次风的作用和燃料的特性。

1几个基本概念1.1火焰窑内熟料煅烧需要的热能大部分是通过火焰光辐射进行传播的,火焰的温度和形状十分重要。

火焰温度的均匀分布对熟料煅烧非常有利;活泼有力的火焰最有利于熟料的烧成﹑煤粉的燃烧﹑窑皮和耐火砖寿命的延长,而且这种火焰的热流分布也比较理想。

影响火焰的主要是一次风量﹑出口速度,旋流强度,煤粉种类﹑颗粒大小等。

火焰动量理论是国外长期研究得出的关于火焰成形的理论。

这个理论认为影响火焰形状的关键参数是一次风的比率乘以一次风的速度,而良好的形状所需要的数值大概在1 200~1 500(%,m/s)。

高动量意味着更快的混合和更短更热的火焰。

同时也可以用单位热耗的火焰推力来描述火焰的工作状况,其定义是单位时间出口风量(kg/s)乘以出口速度再除以单位热耗,国外研究表明在3~7 N/MW之间是比较合理的火焰推力范围。

窑内好的火焰形状可以使用尽量少的空气而几乎没有CO的产生。

1.2一次风一次风是熟料烧成系统影响最大的人工风,它不仅起到输送煤粉的作用,而且对火焰成形﹑燃料燃烧﹑吸卷二次风的数量都有很大的影响,因此精确的控制有助于熟料产﹑质量的提高和煤电资源的节省。

1.2.1一次风量一次风的温度很低,过多的参与燃烧过程则明显地降低了着火条件,不利于煤粉的燃烧,而且低温一次风会吸收大量热量导致热耗增加。

但由于一次风起着输送燃料和火焰成形的作用因而不可取消,因此只有尽量降低一次冷风在净风量(包括一次风﹑二次风和煤粉输送用风)中的占有率以保证燃烧器的燃烧效果。

一次风用量一般为净风量的7%~10%。

1.2.2一次风输出方式早期的单通道燃烧器全部的一次风和煤粉从同一个通道喷出,事实证明不仅一次风量大而且火焰形状也比较差,燃烧情况十分不好。

利用多个通道输出一次风,不仅可以降低一次风量而且高速的轴流风可以大量地吸卷高温的二次风,旋流输出风可以增大火焰内部回流区,改善燃料着火条件,中心风调节黑火头以避免燃烧器由于高温被烧坏。

同时,各个风道的出口形状也影响着燃烧,相比与环隙式出口,如果轴流净风采用数个环绕的圆型孔出风,这不仅减小出口面积,而且在保证了出口动量的基础上,增加了火焰刚度,减少了一次风量,更多的吸卷了二次风。

1.2.3一次风速度和旋流强度一次风各出口速度和旋流风的旋流强度对燃烧和熟料煅烧有比较大的影响。

燃烧器出口速度要适当,过大会导至火焰短而散;过小则不利于火焰成形和吸卷二次风,火焰长而细会导致火焰过于疲软而缺乏穿透力。

旋流风的旋流强度是一次风中一个重要的指标;合适的旋流强度加速燃料和燃烧空气的混合,改善燃料燃烧环境,使燃烧完全,并且在火焰中下游区形成外回流气膜,保护窑皮;但是过大则会使火焰中心向燃烧器出口移动,损坏烧嘴,同时会导致外风无法包裹火焰使火焰发散损伤窑皮。

1.3喷煤管的性能回转窑喷煤管不仅为燃烧提供燃料和氧化剂,同时也是火焰成型最主要的动力装置。

喷煤管火焰的形成主要是通过一次风风量及内外风的不同动量比实现的。

喷煤管的性能虽然是很重要,但在实际的使用中,性能和操作其实是同样重要的。

性能好的燃烧器在使用情况不好的时候,一样不能发挥其特点。

而性能一般的燃烧器,如果有非常良好的操作,那么效果一样会非常好。

例如某水泥厂两条同规模生产线使用的相同的燃烧器,在使用者相同、燃料相同的情况下燃烧情况并不一样,实际的生产中,燃烧器的操作有时候甚至占了更主要的因素。

在水泥生产中,设备的性能和实际的操作总是相辅相成的,在生产运行中,缺一不可。

1.4燃料的特性燃料有气态、液态和固态燃料。

国内新型干法水泥选用的燃料主要为固态燃料--煤。

煤的燃烧由受热干燥、挥发分析出和着火燃烧、焦炭着火和燃烧等阶段组成,焦炭燃烧时间往往占煤燃尽时间的90%以上,因此焦炭燃烧的快慢对燃烧设备的热力特性起着决定性作用。

煤在火焰中受热首先升温,水分蒸发逸出;当温度继续上升到一定程度时,即释放出碳氢化合物、H2 、CO等气体,称为挥发分析出;剩余的可燃质称为焦炭。

挥发分的析出量和成分与温度和温升速率有关,对煤的着火和燃烧影响很大。

挥发分较高的烟煤比较容易着火,燃尽时间短;含挥发分低的无烟煤着火比较困难,燃烬时间较长。

挥发分燃烧所放出的热量对焦炭着火有影响。

挥发分释放的快慢还会影响焦炭的多孔性,从而影响焦炭燃烧的完全程度。

2烟煤的喷煤管调节方法现在国内新型干法水泥生产线常用的燃料为烟煤,烟煤指标大厂一般选用为Ar≤25% ,Vr≥25%,Qdw≥23 027 kJ/kg,小厂选用的烟煤指标会低一些,灰分偏高,挥发分和发热量偏低一些。

烟煤的挥发分较高,燃烧过程中挥发出的气体CH4、CO、C2H2在较低温度下着火燃烧,煤粒由于挥发物析出而形成许多孔隙,表面的空气向内扩散与固定碳接触,在挥发分燃烧形成的高温环境下固定碳被快速点燃。

因此烟煤的着火温度低,煤粉燃烧速度快,燃烬时间也短。

在喷煤管的调节上要满足良好的火焰形状,短而不散,长而不细,火焰活泼有力。

提高火焰的整体温度,同时抑制火焰高温区温度峰值。

调整的手段主要是内、外风道间隙、内外风的动量比和一次风总量,达到旋流强度大,外风喷射速度快,包裹能力强。

避免调出粗短胀散的火焰或细长飘软的火焰。

前者属旋流强度大,外流风射流速度不足,包裹能力差,火焰高温区温度峰值高易伤窑皮。

应增大外风间隙同时增大外流风量及一次风总量以提高外风风压,适当降低旋流风量。

后者属旋流强度低,外流风射流强度不足,卷吸二次风能力差火焰整体温度低。

应增加旋流强度,减小外风间隙并增加一次风量风压。

操作上喷煤管的调节简单讲就是内外风风压和一次风风量的调节2.1内外风风压的调节内外风压力调节要求内外风风压能相匹配,调节手段也就是内外风阀门和内外风出口间隙,有的喷煤管内风调节风翅角度。

一般压风压力与外风压力比值为0.75~0.9比较合适。

2.2一次风量的调节调好了内外风压力之后再调一次风量。

一次风量的调节更简单就是使一次风机电机运行电流在额定电流的90%~98%范围之内。

3无烟煤的喷煤管调节有的水泥厂由于烟煤资源短缺或为了降低成本,回转窑的煅烧采用无烟煤。

一般选用为Ar≤25% ,Vr≥5%~10%,Qdw≥23 027 kJ/kg,无烟煤的挥发分含量较低固定碳含量较高,而固定碳要在800 ℃以上才能着火燃烧。

少量的挥发分即使着火燃烧所散发的热量也不足以将结构致密的煤粉颗粒加热到固定碳着火的温度。

因此无烟煤的燃烧特性主要取决于固定碳的燃烧。

从而决定了无烟煤比烟煤着火温度高,燃烬时间长。

一次风的负面效应是低温空气,过多则热效应下降。

由于无烟煤的燃烧需要较高的窑内焰面温度,所以要尽量降低一次风量,利用喷煤管的外净风高速形成的负压卷吸高温二次风补氧和升温。

一次风量要降低,推力的大小决定于单位时间内喷煤管的风速。

风速越高火焰推力越大,火焰就越短。

大推力高风速形成的喷射效应,吸卷二次热风对碳粒进行快速补氧,有利于碳粒的快速燃烬,提高对流换热效率。

同时短火焰形成煤粉相对集中,将无烟煤仅有的一点挥发分相对集中,促进无烟煤的着火。

综合因素组成高温焰区、高补氧区、高煤粉浓度区,用三高手段解决无烟煤着火和快速燃烬两大难题。

与使用烟煤的喷煤管调整相比较,要更高的旋流强度和外风喷流速度,才能达到低一次风量和高的二次高温空气的卷吸能力。

在同一条线上烟煤改用无烟煤时,煤管的调整区别在于更高的旋流强度、更高的外风风速和较少的一次风量,因此内外风道间隙都要调得更小。

值得注意的是必须保证火焰的形状,避免火焰了发散。

在目前各厂的调整情况来看主要表现强有力的火焰与窑皮损伤的认识误区导致的低风压低风速调整。

必须克服这种认识误区才能得到好的火焰。

4褐煤的喷煤管调节我国有些地区褐煤资源比较丰富,褐煤指标一般为Ar≤15%~20% ,Vr≥35%~40%,Qdw≥20 000 kJ/kg。

褐煤挥发分较高,火力不易集中,加上发热量较低,窑操很难提高窑前温度,伴随黄心料,游离钙偏高,水泥需水量偏大。

褐煤因为挥发较高,挥发分析出很快,挥发分析出后焦碳多孔,燃烬时间短,火力不集中,高温区温度低。

要解决这个问题应降低燃烧净空气的温度,延缓挥发分的析出并提高火焰的包裹力度。

因此操作上内外风道间隙都要调得更大,最大限度的使用一次风。

我们在某厂5 000 t/d生产线上调试使用的就是褐煤,原煤指标为Ar:15% ,Vr:38%,Qdw:20 000 kJ/kg。

喷煤调试结果:内风压力是16 MPa,外风压力是18M Pa,一次风机液偶开度100%。

达产达标考核结果:产量为6 250 t/d,熟料强度为R28=58 MPa,标煤耗为100.28 kg/t,熟料综合电耗为55.18度。

5结束语喷煤管的调节不但要根据不同煤质,还应结合不同窑型、喷煤管的性能、窑内通风情况、二次风温度、耐火砖使用寿命和熟料率值等因素综合考虑,不能顾此失彼,存细观察火焰形状,使火焰活泼有力,短而不散,长而不细。

最终目的是窑皮长度适中,L=(4.5~5.2)×D,窑皮厚薄均匀平整,厚度为150~200 mm,熟料结粒均齐。

相关文档
最新文档