辊压终粉磨与水泥磨操作的内在逻辑关系

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水泥辊压机终粉磨工艺的实践

水泥辊压机终粉磨工艺的实践

水泥辊压机终粉磨工艺的实践
水泥辊压机终粉磨工艺是水泥生产过程中的重要环节,主要用于将水泥生产过程中的粗磨料进行细磨,以获得所需的最终产品质量。

在水泥辊压机终粉磨工艺的实践中,一般包括以下几个步骤:
1. 进料系统:将粗磨料通过搬运设备输送到辊压机的进料口,确保料流的稳定和连续。

2. 辊压系统:在辊压机中,通过辊子的压力和摩擦力,将粗磨料进行细磨。

辊压机内部通常包含两个或三个磨辊,它们之间的间隙可以调节,以控制磨碎程度。

3. 分选系统:在辊压机的出料口附近设置分选器,通过分离出不符合要求的粉末颗粒,确保终粉产品的粒度分布符合要求。

4. 输送系统:将终粉产品通过输送设备输送到储存仓或装车点,以备后续使用或销售。

在实践中,水泥辊压机终粉磨工艺需要根据具体水泥生产线的情况和产品要求进行相应的调整和优化。

主要考虑以下几个因素:
1. 辊压机参数的调整:包括磨辊间隙、磨辊转速、辊压力等参数的设定,以使得磨磨料达到期望的细度和稳定性。

2. 分选系统的优化:通过调整分选器的风速和篦板的布局,控制终粉产品的粒度分布。

3. 辅助设备的配合:如加热设备、冷却设备等,用于控制辊压机的温度和磨磨料的湿度,以保证终粉产品的质量稳定。

总之,在水泥辊压机终粉磨工艺的实践中,需要根据具体情况进行调整和优化,以获得最佳的终粉产品质量和产能。

辊压机在水泥粉磨系统中的应用

辊压机在水泥粉磨系统中的应用

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操作控制 在正常操作控制过程中 ! 只须监控设备状态和调节一
些过程参数 " &% $ 辊压机喂料量 通过调节斜插板开度 " 开度大 ! 则喂料多 " 反之 ! 则喂 料少 " 主要依据辊压机功率决定 ! 一般为 *"")3*"67 时 ! 效 果最好 " &! $ 磨喂料量 通过调节入磨皮带转速 " 转速快 ! 则喂料多 " 反之 ! 则 喂料少 " 主要依据水泥磨能力来定 ! 取 **()5*( 为佳 "
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开机投料 &% $ 水泥磨系统已经正常运转 " &! $ 辊压 机 系 统 所 属 机 ’ 电 ’ 仪 ’ 自 动 化 设 备 均 处 在 正
常状态 " &+ $ 现场巡检确认现场设备完好 " &# $ 中控 操 作 员 选 择 辊 压 机 系 统 程 序 组 ! 启 动 该 组 系 统设备 " &* $ 设备启动完毕 ! 检查确认各设备状态及参数 " 如均 处在正常状态 ! 则可进行喂料 " &5 $ 选择辊压机喂料阀门 ! 物料此时进入辊压机系统 " &3 $ 当称重仓料位达 3"( 时 !横插阀打开 " 操作员只须 缓慢打开斜插板进行喂料即可 "
)"!
辊间隙检测报警 当动辊一侧的轴承座或动辊整体后退量过大 ! 达到设
定保护值时 ! 该辊间隙检测报警 " 曾有一段时期 ! 该辊间隙 经常报警 ! 严重影响了生产 " 最终查明为检测辊间隙的探 针动作不灵活所致 " 通过更换新探针 !报警消除 "

卧辊磨在水泥终粉磨系统中的应用

卧辊磨在水泥终粉磨系统中的应用

卧辊磨在水泥终粉磨系统中的应用在水泥单位产品的电耗中,有60~70%是消耗在对原料、固体燃料和水泥熟料的粉磨工艺过程上。

以料层挤压粉磨工艺为主的卧辊磨在当前是比较先进的水泥磨机,水泥粉磨系统采用卧辊磨作为预粉磨、半终粉磨设备,其粉磨系统的台时产量可以提高20%以上,相应的电耗也可以得到在幅度降低。

卧辊磨先进的节能效果、生产的灵活性以及系统的可靠性越来越受到水泥用户的表睐。

我们考察了国内、外几家现正使用卧辊磨设备的水泥厂家,通过他们使用卧辊磨设备的情况,对卧辊磨的工艺流程、设备性能及产品的质量特性副会长了一些分析、比较、具体内容如下:1、工艺流程卧辊磨工艺装备用于水泥生产时既可以用做终粉磨,也可以用做预粉磨,多数情况下可以直接作为终粉磨使用。

系统工艺设备的组成主要包括:卧辊磨、出磨提长升机、选粉机、成品收尘器、排风机及入磨与回粉输送设备等,见图1所示:本终粉磨系统与大型球磨机单独组成的终粉磨系统相比,工艺流程简单,设备布置紧凑流畅,主机设备与附属设备相对少些;卧辊磨与辊压机加球磨粉磨系统相比系统组成较接近。

卧辊磨系统与其它粉磨系统的比较见表1所示:表1三种粉磨系统的比较与其它磨机相比,卧辊磨系统投资费用略高,但从运行成本及工作环境方面却具有极大的优势。

采用卧辊磨工艺的电耗与同类生产能力的球磨机工艺系统相比,由吨水泥能耗45 kWh/t降到23.5 kWh/t,每吨水泥可节约电耗21.5 kWh/t,按一年生产72万吨水泥计算,每年可节约800多万元,同时球磨机球耗费用与卧辊磨磨辊及衬板磨损费折算,平均每吨水泥可降低0.37元/t,每年又节约26万多元金属消耗费用,且大大降低了工人的劳动强度。

卧辊磨系统与球磨机系统相比最突出的优点是噪声很小,运转平稳,节能效果显著。

相比之下球磨机噪声大,隔仓板易损坏,经常窜仓,影响水泥的产量及运转率,并且吨水泥能耗高。

带有辊压机的生产系统,需要进行预破碎能耗高,辊子表面的磨损堆焊部分易脱落损坏,并且轴承经常损坏,影响了水泥的运转率,维修量大。

对辊压机水泥终粉磨的再认识

对辊压机水泥终粉磨的再认识

Research & D iscu ssio n石幵究与探i寸々编者语:节能降耗始终是水泥行业追求的目标,辊压机是粉碎系统的节电利器。

那么,辊压机与立磨、辊筒磨同属挤压粉碎,立磨、辊筒磨的终粉磨能生产性能合格的水泥,为什么辊压机终粉磨就不行呢?我们也曾做了大量的研究和试验,几十年的反复失败消磨了我们的信心,反过来又形成了一套理论——严重制约了水泥辊压机终粉磨的技术研发!创新需要容忍失败、研究需要坚忍不拔,在多数人山穷水尽之后,往往会迎来少数人柳暗花明!是的,随着时间的推 移、认识的加深,水泥辊压机终粉磨已经绝处逢生,陆续出现了一些成功的案例,这些案例正在颠覆我们的固有思维,已经到了再认识的时候了。

理论来之于实践,又总是被实践所修正,这就是进步。

为了促进水泥辊压机终粉磨技术的应用,让其发挥我们求之不得的节电效益,就必须建立一套新的理论,本文只是基于事实、斗胆在这方面做一些抛砖引玉,是否可行,且让我们一起共同探讨。

对辊压机水泥终粉磨的再认识贾华平(中国水泥协会高级顾问)中图分类号:TQ172.632 文献标识码:B0引言时至今日,水泥粉磨技术的发展已经取得了一系列成 果,不但大幅度提高了粉磨效率,而且可在一定程度上改 善水泥的粉磨性能3比如立磨水泥终粉磨、辊筒磨水泥终 粉磨、分别粉磨等,都取得了不错的业绩^遗憾的是,在原理上粉磨效率最高的辊压机,在进 军水泥终粉磨时落到了裹足不前的境地。

在生料粉磨系 统,辊压机终粉磨虽然滞后于立磨,但毕竟还是有所突 破;在水泥粉磨系统可就惨了,不得已退守了半终粉磨,而且必须配套球磨机整形。

辛昆压机与立磨、棍筒磨同样属于挤压粉碎机理,立 磨、辊筒磨能生产性能合格的水泥,辊压机为什么就不能 呢?主要的担心是:水泥颗粒级配分布不好,特别是水泥 颗粒球形度不好,被认为会导致水泥需水量增大,水泥使 用性能变差,最终影响市场销量与售价。

那么,水泥的颗粒级配能否调整?水泥的球形度是不 是问题呢?甚至水泥的需水量是不是问题?颠覆性成果需 要颠覆性思维,我们有必要质疑一些有关的固有思维!1对几点固有思维的质疑1.1混凝土行业为什么较真水泥需水量水泥标准稠度需水量,准确的说法应该是混凝土的 标准稠度用水量,是指能使水泥浆体达到一定的可塑性 和流动性所需要的拌合水量。

浅谈对带辊压机预粉磨水泥磨系统的操作

浅谈对带辊压机预粉磨水泥磨系统的操作
20 . CHUAN CEMENT・ 6 1 6 Sl 1 7
( 2)稳 流仓 高低 。
①称 重仓仓位大幅快速下降 ,确定粗粉 回料溜 子堵料 时 ,一定要保证稳 流仓有足够空间贮料 ( 以
"C n r l p rt n , o to ea i J O o
下 降 ,打散分级机 电流异常 ,出磨水泥细度变粗可 判断打散分级 机筛 网出现破洞 ,应立 即止料停机 , 待机修焊好筛网方可开机。
挤压联合粉磨系统中物料 的破碎及预粉磨 主要
是 由辊压 机 承担 ,磨 机 主 要发 挥 研 磨 作 用 ,所 以操
电流非常关键 ,操作 中应密切关注电流变化 ;确保 提升机 的正常运转是系统设备高运转率 的重要前 提
之一。
作 中应 多观察辊缝并及 时调准 ;导料板插入深度越 深 ,辊缝越小 ,辊压机功率越低 ,最终导致系统产
中控正常操作的控制参数见表2 。
表2 正常操作控 制参数 项目 控制参数 料饼斗提 辊 压机 电 电 流/ A 流/ A 3 5 30 2 0 2+5 辊压机液 压 力/ a MP 75 85 . . ~ 辊缝 /m m 2—5 2 3 磨机主电机 电流 / A 10 8 磨机压差 / a MP 1 . 0 分级机转速 /(/ i r n) a r 70 0 入库斗提 电流 / A 4 5
机转 速 ,一 般来说 ,转 速低 、产 量低 ;转速 高 、 产量 高 ;但 打散 机转速 过 高 ,则会 使打散 机风 轮 磨损 过快 ,减短 其寿命 ,我司打 散机转 速一般 在
5 0~7 0/ i之 间调节 为宜 。 0 5r n m
量 能促进水泥 的水化速度 ,调节合适 的凝结时 间, 达到不 同标号水泥所需 的强度 ;石膏如果 断料或掺

辊压机生料终粉磨系统的生产工艺流程

辊压机生料终粉磨系统的生产工艺流程

辊压机生料终粉磨系统的生产工艺流程辊压机生料终粉磨系统是水泥生产中的重要设备之一,其生产工艺流程对于水泥生产的质量和效率具有重要影响。

本文将从原料进料、破碎磨、预磨、精磨和尾料处理等方面介绍辊压机生料终粉磨系统的生产工艺流程。

一、原料进料辊压机生料终粉磨系统的原料主要包括石灰石、粘土和其他辅料。

这些原料首先通过输送设备进入到储料仓中,然后经过称重装置进行称重,按照一定的配比进料到辊压机破碎磨设备。

二、破碎磨辊压机生料终粉磨系统的破碎磨设备采用辊磨机进行破碎和磨矿。

原料经过破碎磨设备后,颗粒度得到一定程度的降低,形成初步的破碎矿粉。

破碎磨设备通过调节辊磨机的压力和进料量,控制破碎矿粉的粒度和产量。

三、预磨初步破碎矿粉经过破碎磨设备后,进入到预磨设备中进行进一步的磨矿。

预磨设备通常采用辊压机或球磨机,通过辊磨或球磨的方式对矿粉进行更细致的磨矿,提高磨矿效率和细度。

预磨设备的磨矿效果直接影响到后续精磨的效果和能耗。

四、精磨预磨后的矿粉进入到精磨设备中进行最后的精细磨矿。

精磨设备通常采用球磨机,通过添加适量的石膏和控制磨机的转速,使矿粉达到所需的细度要求。

精磨设备的磨矿效果和运行稳定性对水泥品质和能耗具有重要影响。

五、尾料处理精磨后的矿粉经过筛分设备进行筛分,将达不到细度要求的尾料重新送回到预磨设备进行再次磨矿,以提高磨矿效率和细度。

同时,通过风力输送装置将符合要求的终粉送入水泥仓进行储存和包装。

辊压机生料终粉磨系统的生产工艺流程包括原料进料、破碎磨、预磨、精磨和尾料处理等步骤。

通过合理控制每个环节的工艺参数,如进料量、磨矿压力、转速等,可以达到所需的水泥细度和产量要求。

同时,辊压机生料终粉磨系统的生产工艺流程还需要考虑能耗和设备维护等因素,以提高生产效率和降低生产成本。

辊压机在水泥粉磨系统中的应用探讨


不合 格 的粗 粉 来 说 , 则需要还经过辊压机挤压操作 , 然 后
在进入此流程中。
2 两 辊在 运 行 中的 平行 问题探 讨
为 保 证较 稳 定 的料 床 的形 成 ,就 需要 物料 均 匀受 力 , 即 在 运 行 时 的 辊 压 机 的两 个 辊 应 该 尽 可 能 保 持 平 行 状 态 。所 以 , 对 于左 右 辊缝 差来 说 , 应 该 具 有 一定 的设 计 值 , 既 不 能太 大 也 不 能 太 小 ,超 过 给 定 的范 围就 会 出 现 自动 调 停 的情况 。为 了保 证在 一 定 的设 定范 围 内 , 尽 量使 得 左 右 辊 缝 差 不 出现 调 停 的情 况 ,主 要 包 括 以 下几 个 方 面 的
在 现代 干法 水 泥 的粉 磨 系 统 中应 用 辊压 机 十 分广 泛 ,
这 是 因 为水 泥 磨 机 产 量 能 否 大 幅 度 提 高 直 接 受 到 辊 压 机 工 作 状 态 的影 响D , 2 1 。 要 想 提 高 粉磨 效 率 , 同时 大 幅度 降低 球 磨 机 的能 耗 ,应 该 不 断 加 强 对 于 辊 压 机 在水 泥 粉磨 系 统 的应 用 存 在 一 些 问 题 的 分 析 ,为 了使 得辊 压 机 的优 势 作 用 发 挥 到 最 佳 的状 态 ,应 该 不 断 在 实 践 生产 中 积 累 经 验 。本 文 主 要针 对 结合 生产 实 例 , 分 析 了辊 压机 在 水 泥粉 磨 系 统 的应 用 存 在 一 些 问 题 ,包 括 两辊 在运 行 中 的平 行 问题 、 辊 压 机 挤 压 辊侧 边 防磨 等 等 , 希 望 对 于类 似 T作 具
引 言
后 来 经 过 仔细 分 析 和 排查 , 一 些 大 块 料粒 径 大 于 4 5 m m 在 原 材 料 火 山灰 混 合 材 中 被发 现 , 经 过 入库 前 的严 格 筛 选 , 不 符 合 条 件 的物 料 杜绝 入 库 ,这 种 不 利 因 素影 响 已 经基

影响辊磨机粉磨的因素

影响辊磨机粉磨的因素2010-6-21 作者:辊磨机是利用料床粉碎原理进行粉磨物料的,集物料的粉磨、输送、选粉、烘干以及分离金属块和重矿石等诸多优点于一身。

正常条件下,只要通过短期的工艺调试,辊磨机都能平稳地运转。

但是,如何优化工艺参数,保证质量,确保安全,提高产量,降低能耗,提高运转率,不断提高经济效益是辊磨机的管理和操作的中心问题。

一、磨内的通风及进出口温度的控制(1)入磨风的来源及匹配入磨热风大多采用回转窑系统的热风,也有的工艺系统采用热风炉提供热风,为了调节风温和节约能源,在入磨前还可掺入冷风和循环风。

采用热风炉供给热风的工艺系统,为了节约能源,视物料含水情况可掺入20%-50% 的循环风。

而采用预分解窑废气作热风源的系统,希望废气能全部入磨利用。

若有余量可通过管道将废气直接排入收尘器。

如果废气全部入磨仍不够,可根据入磨废气的温度情况,确定掺入部分冷风或循环风。

(2)风量、风速及风温的控制1. 风量的选定原则出磨气体中的含尘(成品)浓度应在550-750g/m3。

出磨管道风速一般要大于18m/s ,并避免水平布置。

喷口环处的风速标准为90m/s ,最大波动范围为70%-105% 。

当物料的易磨性不好,磨机的产量低,往往需选用大一个型号的辊磨机。

相比条件下,在出口风量合适时,喷口环风速较低,应按需要用铁板挡上磨辊后喷口环的孔,减少通风面积,增加风速。

挡多少个孔,要通过风平衡计算确定。

允许按辊磨机的具体情况在70%-105% 范围内调整风量,但窑磨串联的系统应不影响窑系统的烟气排放。

2. 风温的控制原则生料磨出磨风温不许超过12℃,否则较连接要受损失,旋风筒分格轮可能膨胀卡停,磨机容易产生振动。

煤磨出磨风温视煤质情况而定。

挥发分高则出磨风温要低,反之可以高些。

一般应控制在100℃以下,以免系统燃烧、爆炸等现象的发生。

用热风炉供热风的系统,只要出磨物料的水分满足要求,入收尘器风温高于露点15℃以上,可以适当降低入、出口风温,以节约能源。

带辊压机的水泥粉磨系统工艺方案简述

带辊压机的水泥粉磨系统工艺方案简述张世才;历福平;石建业【摘要】1前言带辊压机粉磨系统是区别于带辊压机终粉磨系统的总称,可分为预粉磨系统、联合粉磨系统、半终粉磨系统、混合粉磨系统.其中以预粉磨系统和联合粉磨系统最为常见,前方辊压机预粉磨单元与后方球磨的细磨单元可以分开独立布置,故这两种方案比较适合老线改造用.【期刊名称】《水泥技术》【年(卷),期】2011(000)006【总页数】5页(P88-92)【作者】张世才;历福平;石建业【作者单位】中国中材国际工程股份有限公司(南京)工艺所,江苏南京211000;中国中材国际工程股份有限公司(南京)工艺所,江苏南京211000;中国中材国际工程股份有限公司(南京)工艺所,江苏南京211000【正文语种】中文【中图分类】TQ172.632带辊压机粉磨系统是区别于带辊压机终粉磨系统的总称,可分为预粉磨系统、联合粉磨系统、半终粉磨系统、混合粉磨系统。

其中以预粉磨系统和联合粉磨系统最为常见,前方辊压机预粉磨单元与后方球磨的细磨单元可以分开独立布置,故这两种方案比较适合老线改造用。

半终粉磨系统中有部分水泥成品未经过球磨机,辊压机挤压合格的细粉经选粉机直接选出。

其余三种粉磨系统的成品均由磨机产生。

预粉磨系统是以辊压机边料作为循环料;联合粉磨和半终粉磨是以辊压机所配选粉机分选的粗料作为循环料;而混合粉磨是以辊压机所配选粉机分选的粗料和球磨所配选粉机分选的粗粉作为循环料的,在这种工艺系统中,磨机选粉机返回的粗粉容易改变辊压机的运行参数,目前这种工艺系统在国内基本不用,本文也不予介绍。

现对预粉磨系统、联合粉磨系统、半终粉磨系统分述如下。

预粉磨系统是一种早期的粉磨方案,经过辊压机挤压后的物料分为两部分:挤压效果较好的中间料饼部分送入球磨粉磨,挤压效果较差的边料部分返回辊压机再次挤压,这种方案具有以下特点:(1)工艺流程简单,预粉磨单元与球磨单元可以分开布置,适合需增产的老线改造。

辊压机与立磨对比

辊压机与立磨对比目前生料制备采用的终粉磨系统主要有3种类型:管磨机、立磨和辊压机系统,随着水泥粉磨设备的发展与技术更新,管磨机因电耗高已逐渐被立式磨所代替,而辊压机因具有不需喷水、料床压力高、电耗低等特点也得以应用。

海螺集团目前共有该3种类型的磨机107台,其中立磨103台,管磨3台,辊压机1台。

以2500t/d熟料生产线六矿1#和分宜2#原料磨为例,对立磨和辊压机系统进行对比。

1、主机配臵对比由上表对比可以看出,在相同产能的情况下,立磨系统配臵功率较辊压机系统小600kw左右。

其次,立磨单机功率在粉磨过程中占系统总功率的40%-45%,而辊压机单机功率占到系统总功率的50%-55%,立磨在运行中旁路的功率消耗要高于辊压机,影响生料工序电耗2-3kWh/t。

2、物料适应性对比辊压机对物料粒度的大小、水份和均匀性的要求较为严格,一般95%以上的颗粒应小于辊径的3%,个别大块物料也不宜大于辊径的5%。

在使用过程中,当物料粒度和辊径之比在3.5%以内时,辊压机运转平稳;如果喂料粒度增大一倍,将使料床不均匀,还会不利于将物料啮人两辊之间,这就会导致辊压机的振动值上升5倍。

辊压机要求在辊面沿长度方向上的粒度分布不能相差太大,否则易造成辊压机的偏辊现象,影响系统操作。

同时因辊压机体积小,不能烘干湿的物料,要求水分在4%以下。

立式磨对物料粒度的要求则相对较宽,一般不大于80mm,物料水分一般不大于12%,同时立磨采用热风输送物料,在粉磨水分较大的物料时可控制进风温度,使产品达到要求的最终水分。

在立磨内可烘干粉磨入磨水分高达15%-20%的物料。

3、机械结构和耐磨件使用对比从机械结构上来看,辊压机结构相对简单,特别是不需要立式减速机,减速机在运行中不承受压力,但其运行中操作压力高,对轴承、液压件等硬件设备要求高,立磨则刚好相反,结构复杂,但运行中压力相对较低。

辊压机的粉磨方式为一次破碎,循环粉磨,压力较高,立磨采用多级粉磨从而逐渐形成合格的物料,运行压力远低于辊压机。

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立磨与水泥磨操作的内在逻辑关系无论窑操还是磨操,首先要明确系统内在的逻辑关系,这就要求操作员对系统工艺和设备的特性清楚了解。

把握好定性与定量的辩证关系。

接班时首先要向前一个班人员了解系统的运行情况。

哪些设备存在隐患,产、质量情况如何。

看全分析报告单,了解物料的易磨性,这样可以进行针对性的控制。

既要熟悉中控操作界面,又要对现场设备十分了解,所以要经常到现场了解设备的情况。

特别是当现场设备发生故障时,要知道发生故障的原因和解决故障的方法。

1 立磨立磨是利用磨辊在磨盘上的相对碾压来粉磨物料的设备。

对立磨正常运行的影响主要有几个方面:(1)磨机的料层。

合适的料层厚度和稳定的料层,是立磨稳定运行的基础。

料层太厚,粉磨效率降低,当磨机的压差达到极限时会塌料,对主电机和外排系统都将产生影响;料层太薄,磨机的推动力增加,对磨辊磨盘和液压系统都有损伤。

(2)磨机的振动。

磨机的振动过大,不仅会直接造成机械破坏,并且影响产、质量。

产生振动的因素有:磨机的基础、研磨压力、料层的厚度、风量及风温、蓄能器压力、辊面或磨盘的磨损状况等。

物料对磨机振动的影响及处理方法:物料对磨机振动的影响,主要表现在物料粒度、易磨性及水分。

在立磨运行过程中,要形成稳定的料层,就要求入磨物料具有适宜的级配,要有95%以上的粒度小于辊径的3%。

喂料粒度过大将导致易磨性变差。

由于大块物料之间空隙没有足够多的细颗粒物料填充,料床的缓冲性能差,物料碾碎时的冲击力难以吸收,导致磨机的振动增加。

喂料粒度过小,特别是粉状料多时,由于小颗粒物料摩擦力小,流动性好。

缺乏大块物料构成支撑骨架,不易形成稳定的料床。

磨辊不能有效地压料碾压,大量的粉状物料会使磨内气流粉尘浓度和通风阻力增大,当达到极限时会产生塌料,导致磨机振动增加。

当操作员发现物料过细,尤其是立磨内压差已明显上升时,应及时调整喂料,降低研磨压力和出口温度并加大喷水量,适当降低选粉机转速。

在保证压差稳定和料层厚度的前提下加大研磨压力。

物料的易磨性是影响产量的重要因素,当物料的易磨性变差时,立磨对物料的粉磨循环次数明显增多。

由于大部分物料被碾成细粉,但又不能达到成品的要求,无法被气流带出磨机,随着磨盘上细颗粒物料不断增加又会出现类似于喂料粒度过细的情况,立磨压差加大,通风不畅,外循环和内循环量都大幅度增加。

这时,料层会变得极其不稳定,选粉机负荷增大,料层增厚,磨机负荷增大,倘若不及时处理,立磨的振动会进一步加剧,同时导致主电机超电流。

物料水分对磨机振动的影响也不能忽视。

如果物料水份过低,干燥的物料难以可靠地在磨盘上形成稳定的料床,必然使磨机产生振动。

当水份过高,磨盘上的料层过低时,容易结成料饼,使磨机振动增加。

如为了满足物料烘干要求,需提供更大的风量和更高的风温,将使磨内风速偏高,本应沉降下落的物料被强制悬浮,外循环减少而内循环量增大。

同时,由于高水份物料粘附力大使磨盘上料层厚度增厚,这些都增加了塌料、导致料床平衡破坏的机会。

蓄能器主要为磨辊组的升降提供缓冲。

蓄能器的压力过高或其中的氮气囊破损时,将使其缓冲作用降低甚至完全失去,导致磨辊组与料床硬性撞击引起磨机的剧烈振动。

立磨的喷水系统对于稳定料床有重要作用,尤其在原料中粉状物料较多或水份很低的情况下,其作用更为明显,可以加大物料的韧性和刚性,便于物料研磨,保护辊面和磨盘。

挡料圈的高度决定了料床的最大厚度,当挡料环过低时,作为缓冲垫的物料层变薄,缓冲作用减弱,将引起磨机振动,而挡料圈过高会导致粉磨效率下降,产量降低和电耗上升。

刮料板过度磨损,导流叶片、挡风板的不均衡磨损,都会引起风环和磨内风量的不均匀分配,导致磨盘上的物料厚度不一,引起振动。

磨内温度过高或过低都会导致对料层稳定性的破坏,尤其是温度过高时,磨盘上的物料变得非常松散和易于流动。

不但料层变薄,而且不易被磨辊有效碾压,引起振动。

如果温度过低,物料流动性差,容易在磨盘上堆积,会导致料层增厚,粉磨效率下降。

(3)研磨压力。

研磨压力是影响产质量的主要因素,研磨压力要根据磨机喂料量的大小、物料粒度、易磨性进行调节。

为了保持磨盘上具有一定厚度的料层,减少磨机振动,保证稳定运转,必须控制好磨辊压力。

当提高研磨压力时,磨机的粉磨能力提高,但达到某一临界点后,不再变化。

如果液压缸设定压力过高,只会增加驱动力,加快部件磨损,并不能提高粉磨能力。

这一特点与辊压机的工作原理相似。

但是有的厂家在设置最高研磨压力时,考虑到保护设备的原因,降低了研磨压力的最高值。

当研磨压力偏低时,料层厚度增加,主电机电流增大,磨内压差增大,磨机的振动随之也增加。

当研磨压力偏高时,料层厚度下降,主电机电流增加。

磨机振动速度增大,部件损坏加快。

所以保持一个合适的研磨压力是十分关键的操作。

(4)磨机出口气体温度。

当磨机的出口气体温度过低时,物料的流动性会变差,合格的成品无法及时抽出,当磨内的压差过高时会塌料。

提高温度的方法有:加大磨机的抽风,由选粉机来调节细度;增加热风风门的开度,减小循环风的开度。

这些方法也适用于其他类型的原料磨。

但温度过高(超过130℃)时,对设备也会带来损伤。

旋风筒下部的分格轮会膨胀卡死,磨辊的润滑油脂也会干裂。

对尾排收尘袋也很不利。

磨盘上的粉料过多,料层厚度会不稳定,所以要控制好磨机出口温度。

每台磨都有自身的适应温度,操作人员在操作中要掌握好。

出于安全考虑,最好生产中不要关闭入增湿塔的进口风门。

(5)系统风量。

系统风量必须与喂料量相匹配,调节风量的方法,一般可通过调节磨机循环风机功率或调节窑尾排风机的开度来控制。

大风走大料。

当系统风量过大时,磨内压差下降,主电机电流下降;料层厚度过低,振动值大,同时筛余增大。

当系统风量偏小时,料层厚度增加,磨内压差增大,主电机电流增加,磨机振动增大。

(6)磨机吐渣量偏多。

喂料量大,饱磨是一个主要原因。

但是当物料易磨性差时,也会吐渣。

入磨物料粒度大,系统风量不足,研磨压力低,系统漏风,料层不稳定,挡料圈低,辊面或磨盘磨损严重,都会导致磨机吐渣量偏多。

(7)系统安全运行。

原料立磨运行时,物料的烘干热源来自于窑尾热气,所以在操作立磨时,进出口风阀的控制要做到窑磨兼顾。

当立磨进出口风阀使用平衡时,系统的用风也会平衡,对窑尾的压力不会产生影响。

(8)开停机的注意事项。

在研磨开始前,一定要在磨盘上堆放足够的物料,这样当磨辊下落研磨时才不会因振动高而跳停。

但是料层也不能太高,否则落辊研磨时,主电机电流会很高,对设备不利。

研磨前喷嘴环处的气压是观测料位的一个关键值。

每台立磨的情况各不相同,一定要据情合理控制。

在停机前尽量加大抽风让细粉尽量多地入库均化。

如果细粉过多落辊研磨时,磨机的振动就大。

2 水泥磨(辊压机联合粉磨)辊压机联合粉磨系统主要的工作是解决两个循环的平衡问题。

辊压机的操作需根据物料的情况及时调节辊压机的工作压力和辊缝。

辊压机的工作压力、辊缝和动静辊电流关系到辊压机的做功情况。

工作压力8.5~9.5MPa,辊缝要大于辊径的2%,动静辊电流为额定电流的65%~85%。

辊压机两侧的物料粗细不均。

辊缝差大,辊压机的做功差。

蓄能器的压力也要影响到辊压机的工作压力。

辊面的磨损情况直接影响到对物料的辊压效果。

侧挡板的磨损和侧挡板的顶杆松动,都会产生边缘漏料,而且料饼提升机的电流不容易控制。

稳流仓顾名思义就是起到稳定料流的作用,而不是存储物料的目的。

当稳流仓控制在一个合理的范围时,来自喂料斗提的粗料和来自V选粉的细粉能够很好地融合在一起。

这样从稳流仓进入辊压机喂料的离析现象也会很大程度改善。

而且辊压机也不会塌料。

当稳流仓控制在满仓的状态时,粗料和细粉无法很好地融合在一起。

这样会出现恶性循环,影响到辊压机的做功,继而影响到喂料量。

也容易出现辊压机塌料的情况。

在这解释一下当进入辊压机的喂料产生离析后的影响。

离析就是进入辊压机两侧的物料粒度不一致,以至于辊缝偏差很大。

在辊压机中沿辊子轴线形成的作用力是中部高两侧低,当产生离析时辊子中间段的做功就会受到影响。

从而导致整个辊压机的做功受到影响。

建议仓位控制在90%左右。

V型选粉机是静态选粉机,如果导流叶片磨损,会造成选粉效率低,所以要经常在停机时检查。

在V选粉机的入口处加装50×50mm的角铁或将导流叶片的上部用铁板封焊,这样可使物料形成均匀的料幕,同时物料在V型选粉机内的停留时间更长,增加细选的效果。

V型选粉至旋风筒的管道中时常会被物料堵塞,影响收集细粉,所以在停机时要经常检查。

循环风机的叶片是个容易磨损的部位,所以材质要选用耐磨板或贴耐磨陶瓷(类似的地方还有V选的导流叶片,O-Sepa选粉机的叶片)。

系统中的除铁装置要完善,对辊面起到保护作用。

O-Sepa选粉机的四个进料口要保证均匀入料,在四个进料口处加装挡料装置,可均化入选粉机的料流。

O-Sepa选粉机上端的撒料盘是一个重要的部件,当撒料盘上的拉筋数量不足或者拉筋磨损严重都会对选粉效率产生很大的负面影响。

可以适当地增加一些横向拉筋,这样可以提高物料的分散度,从而提高选粉效率。

系统做功的好坏可通过对物料的抽样检测。

当系统产量和质量出现波动时,要有针对性地排查产生波动的原因。

可在旋风筒下料管道上做一个取样点。

对入磨物料的水分、温度、细度和比表做分析。

检测辊压机和V型选粉机的做功效果。

出磨物料的温度、水分、细度和比表可衡量物料在磨内的做功效果。

入磨物料的颗粒分布决定磨内研磨体的级配。

筛余曲线可以判断研磨体的级配是否合理。

出磨物料的比表减去入磨物料的比表再除以磨机筒体的有效长度就是磨机每米所产生的做功情况,每米要增加5.5~10m2/kg的比表面积则说明磨内的做功良好。

否则要入磨检查研磨体的级配是否合理。

衬板如果与研磨体不匹配或衬板磨损严重会影响研磨体的运行轨迹,篦缝的规格过大,磨内的通风面积太大会影响物料在磨内的流速。

在操作时磨内的抽风太大也会影响物料的流速。

在磨机的尾仓增加活化衬板可以有效地改善物料在磨内的做功。

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