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利用电石渣生产水泥

利用电石渣生产水泥1 引言建设节约型社会、发展循环经济已成为人们的共识,处理电石渣的传统方式已不能适应社会发展的要求,甚至被政府环保部门明令禁止,如何有效地处理电石渣已经成为各生产厂可持续发展的“瓶颈”问题。
只有水泥工业把电石渣作为代替石灰石质原料,对电石渣消耗量最大、最为彻底、技术上也最为成熟,因此作为原料生产水泥成为综合利用电石渣的主要途径。
有效地综合利用电石渣,对保护环境、节约土地和水资源及实现经济可持续发展具有显著的生态和社会效益。
合肥水泥研究设计院十分注重水泥行业的循环经济发展,研究各种工业废渣在水泥生产中的综合利用,一直致力于用电石渣生产水泥的综合技术与装备的开发研究,采用多种水泥生产工艺消化电石渣并取得显著成绩;继在安徽皖维高新材料股份有限公司成功采用电石渣掺量15%干磨干烧工艺生产水泥的基础上,适时地提出能否用新型干法生产工艺煅烧高掺量电石渣的新课题,即用电石渣替代70~80%石灰石或全部石灰石生产水泥熟料,该课题的意义在于:1.1、由于电石渣的特性和电石渣配料生料的特殊性,业内人士一直有新型干法生产工艺不适合煅烧高掺量电石渣生料的观点,如果该项技术有所突破,将为预分解技术处理其它工业废渣带来新的启迪,为形成一套优质、高效、节能、环保以及单条生产线规模大型化的现代水泥生产方法提供良好的示范。
1.2、该项技术与带压滤湿法回转窑生产工艺相比节煤30%,同时每生产1吨熟料节水0.15吨,与湿磨干烧生产工艺相比节水0.66吨。
对于煤炭储采比不足百年的中国来说节能尤其重要,不能以处理电石渣消耗大量能源为代价。
1.3、生产1吨熟料需要消耗1.28吨优质石灰石,同时向大气中排放0.57吨CO2,用电石渣替代石灰石生产水泥熟料,可以减轻我国石灰石矿的开采和减少CO2排放。
1.4、随着煤化工行业科学技术的不断进步,生产过程中电石渣以干基(含水分10-12%)排放,将为新型干法生产工艺煅烧高掺量电石渣提供捷径。
电石渣代替石灰石生产水泥生料配料工艺

电石渣代替石灰石生产水泥生料配料工艺一、电石渣的来源电石渣是PVC生产企业采用电石法生产时排出的工业废渣,电石的生产过程中,石灰和焦炭中的许多微量元素均变为气态逸出。
电石水解生成乙炔后排出电石渣,其反应过程为:CaC2+2H2O→Ca(OH)2+C2H2获得C2H2的同时也产生了副产物电石渣,其主要成分是Ca(OH)2,其中氧化钙含量65%-75%,同时含有少量从石灰石和焦炭中带来的SiO2、Al2O3和Fe2O3。
二、电石渣的理化性能:1.排出的电石渣成泥浆状态,粒度大约40%(0.08mm水筛),水份大约30%-40%。
2.电石渣水份测定方法:称取电石渣30g,倒入烘样盘中,放入105℃的恒温干燥箱中,烘干2小时后取出称量,计算出电石渣水份。
三、电石渣中的有害元素:1.电石渣中有害元素硫、碱、氯和氧化镁,其中硫和氯含量较高,碱含量和氧化镁含量较低。
2.硫元素易引起预热器和回转窑结皮、结圈。
3.氯离子过高会带来系统管道结皮堵塞及熟料强度的下降,预分解窑要求氯离子在生料中小于0.015%,同时会增高出厂水泥中氯离子含量。
四、电石渣生产水泥工艺的原燃料:1.生料配料用原料:电石渣、硅废石、粉煤灰、钢渣。
其中电石渣成分见表:2.进厂电石渣主要控制指标:备注:经烘干后电石渣的水份应小于2.0%3.生料配料用燃料:生料配料用燃料全部使用烟煤,无搭配使用情况,原煤的质量控制指标及使用平均值见下表:4.生料配料用煤粉控制指标及实际值见下表:五、生、熟料相关工艺参数1.生料分解率:≥90%2.熟料三率值:KH=0.90 SM=2.35 IM=1.453.熟料游离氧化钙:0.3%-1.3%4.熟料立升重:1280kg/L六、生料荧光曲线标定:1.电石渣生产水泥的生料曲线标定与石灰石生产水泥生料曲线基本相同,主要增加碱、硫、氯的含量。
2. 电石渣生产水泥的生料曲线标定:接近生产,按比例配制小样7-8个,进行化学全分析,根据化学全分析的结果进行荧光曲线的标定。
(项目管理)电石渣综合利用水泥生产线项目可行性研究报告

电石渣综合利用水泥生产线项目可行性研究报告目录第1章总论 0第2章市场分析 (21)第3章原料与燃料 (28)第4章生产工艺 (36)第5章总图运输 (60)第6章电气及生产过程自动化 (64)第7章建筑工程 (73)第8章给水、排水 (81)第9章采暖、通风及空调 (88)第10章节约与合理利用能源 (90)第11章环境保护 (94)第12章劳动安全与工业卫生 (106)第13章消防 (111)第14章组织机构及劳动定员 (116)第15章建设进度安排设想 (119)第16章投资估算 (121)第17章技术经济分析与评价 (127)第1章总论1.1 项目概况和背景1.1.1 项目概况项目名称:电石渣综合利用水泥生产线项目建设地点:寿阳县制氧厂建设单位:XXXX市XXXX能源化工有限公司法人代表:XXXX1.1.2 企业概况XXXX市XXXX能源化工有限公司是由内蒙古XXXX有限责任公司在XXXX 市组建的新公司,内蒙古XXXX有限责任公司是在原内蒙古黄河化工集团公司的基础上,经国家经贸委批准以债转股的方式于2002年3月26日组建的有限责任公司,是乌海市大化工基地的骨干企业,也是内蒙古自治区60户重点企业之一,有着多年氯碱、聚氯乙烯生产经验,和有着强大的技术队伍。
注册资金为18615万元。
经营范围PVC树脂、烧碱、电石、液氯、盐酸、编织袋;机械加工修理、非标件制作、白灰生产。
主要产品PVC树脂、烧碱。
公司下设氯碱厂、树脂厂、电气厂、机修厂,共有职工400人,专业技术人员123人,经过多年的化工生产技术改造,培养和锻炼了一批技术过硬、经验丰富的专业技术力量。
目前企业经营正常,效益良好。
XXXX有限责任公司坐落在内蒙古西部著名的资源性工业城市乌海市,该地区矿产资源丰富,交通便利,黄河流经市区、包兰铁路、京藏高速、110、109国道穿市而过,新建的乌海飞机场正式投入使用。
该市是内蒙古自治区依托资源开发,发展循环经济的重要基地。
利用电石渣生产水泥的研究

利用电石渣生产水泥的研究
电石渣主要化学成分是氢氧化钙约占70%左右,因此可代替石灰石,氢氧化
钙比石灰石中的碳酸钙易分解,因此掺电石渣后对水泥熟料强度和产量提高,降低热耗大有好处,,通过用电石渣代替石灰石生产水泥工艺的实验研究发现:电石渣能代替石灰石生产优质水泥,配热大约为3135 kJ/kg(熟料)。
随着电石渣掺量增大、料球易烧性越好、熟料质量越高,三率值以三高为好。
在机立窑水泥厂中,利用现有的设备条件、采用新技术,把湿电石渣和粘土、粉煤灰、煤等按生料进行配比,制成含水量50-55%的料浆,并用此浆代替立窑成球用水,经计量加入到双轴搅拌机中,与生料磨制备的正常生料混合搅拌均匀后进入成环球盘,制成含有一定电石渣量的料球,入机立窑煅烧生产水泥熟料,进行试生产研究表明:该技术是成功的,黑生料球性能好、煅烧操作容易、熟料质量高,各项工艺指标都达到要求。
这一新工艺具有明显的增产节能效果。
主要表现在: CaO含量高达65%,改善了生料的易烧性;电石渣中的Ca(OH)<sub>2</sub>分解温度比石灰石中的CaCO<sub>3</sub>的分解温度低很多,烧
成热耗较低;减少石灰石用量,不仅节约了不可再生资源石灰石的用量,而且还解决了多年来因废渣污染无法处理带来的难题,使资源得到了充分合理的利用,改善了生态环境。
利用全电石渣烧制水泥熟料的技术要点和难点

利用全电石渣烧制水泥熟料的技术要点和难点利用全电石渣烧制水泥熟料的技术要点和难点摘要:本文主要介绍以全电石渣综合利用烧制水泥熟料生产线的新型工艺技术和实用价值。
以及在生产过程中的要点、难点的分析和具体处理措施。
关键词:电石渣熟料工艺0 引言随着我们国家经济快速发展,资源短缺的的矛盾日益显现。
为响应国家调整产业结构,节约资源、改善环境实现资源优化配置提高经济效益,实现可持续发展的政策方针,合理的利用和节约现有宝贵资源显的尤为重要。
而跟随着国家工业的迅猛发展,尤其是化工产业的发展,在其扩大规模和产值的同时也产生了大量的工业废渣(电石渣),既占用了大量的堆积用地,也对环境造成严重污染。
为此,回收利用废弃电石渣来烧制水泥熟料,具有非常现实的节能和环保意义,也符合国家循环经济和可持续发展的战略方针。
1 生产线工艺系统简介烧成系统工艺流程:预热器由单系列两级旋风预热器和TTF型分解炉构成。
生料在C2-C1风管处进入预热器,生料自上而下与热气体悬浮换热升温,入分解炉分解Ca(OH)2后,经C2收集后,从窑尾烟室喂入回转窑。
入窑物料经回转窑高温煅烧,发生固、液相反应,形成高温熟料。
高温熟料出窑入冷却机冷却后送入熟料储存库。
生料除了由C2-C1风管处喂入预热器,另外还有一路生料直接喂入窑尾烟室,达到降低烟室温度,吸收烟室内富集的硫的作用。
以减轻窑尾结皮程度。
另外为防止有害成分富集导致结皮严重,烧成系统还配置旁路放风系统。
回转窑内煤粉燃烧后,生成的高温废气经烟室从分解炉底部入炉。
在分解炉内,煤粉、三次风、预热及分解的生料及回转窑的高温废气,通过旋流和喷腾,实现气料充分混合,完成燃烧、分解。
分解炉排出的气料,在C2内气料分离,物料入窑,废气经C1级旋风筒,与生料悬浮换热后从C1排出,排出的废气与窑头补燃升温后的废气一起入烘干破碎机,作为湿电石渣的烘干热源。
高温风机设置于电石渣烘干破碎系统之后,窑尾系统风量与窑头系统风量的匹配由各自废气管道上的电动高温闸板阀来调节。
干排电石渣100%替代石灰石生产水泥

线。二期水泥生产线于 2 1 年 9 00 月点火投料 , 于 并 当月 即达 标达 产 。 由于 乙炔发 生干 法工 艺有 逐 步取
排电石渣 , 由于水分含量不同, 二种电石渣 的物理性 能迥 异 。20 年 , 0 7 笔者 主持 设计 了新疆 石 河 子某 公
司 lO O%N 用 干 排 电石 渣 作 为 石 灰 质 原 料 的 生 产
线。该生产线 20 年 1 08 月投产 , 当年达产达标。由 于对 干排 电石 渣性 能 掌 握 不够 , 该项 目在 试 生 产期
代 湿 法 工 艺 的趋 势 , 以预计 , 不 久 的将 来 , 排 可 在 干 电石 渣 将 越 来 越 多 。本 文 总结 了 已经 建 成 投 产 的 lO  ̄ 干 排 电石 渣 作 为 石 灰 质原 料 水 泥 生 产 线 O%¥用 J
线中, 原料粉磨均采用 了球磨机 。当时最主要考虑 是各种人磨原料综合粒径较小 , 在立磨 内不能形成 稳定料垫 , 易造成立磨震 动大而无法 连续运转 。 极
一— 7 7
Z 2 0 ;0 t H 8 0 2 0/ h .
循 环 风 机
收 尘 器 系统 风 机 提升机 运 转 率 的 7 .%。 89
流 量 :4 00 /; 力 : 30 a 2 0 0 m3 压 h 6 0 P
流 量 :0 3 m3 : 力 :5 0 a 11 6 / 压 7 h 10 P 流 量 :1 00 /; 力 :5 0 a 10 0 m3 压 h 4 0 P N E 0 ;0 t S 7 0 4 0/ h
时( 超过 20 0 m以上)检修更换胶带时间超过 7 , , d对 耗约为 1.k / 2 t 3 wh 。该 电耗低 于现有的原料粉磨系 于 乙炔发生 车 间运 行会 产 生严重 制 约 , 慎用 。 应 统分步电耗 , 因占生料成分 7%~ 0 5 8 %的干排 电石渣
国家发展改革委办公厅关于鼓励利用电石渣生产水泥有关问题的通知
国家发展改革委办公厅关于
鼓励利用电石渣生产水泥有关问题的通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、经贸委(经委),国务院有关部门办公厅,有关行业协会及单位:
利用电石渣生产水泥是电石渣资源化最成熟、最经济的方法,既可节约水泥生产所用的天然石灰石资源,降低水泥成本,又可减少二氧化碳排放和废物堆存造成的污染,具有良好的经济效益、社会效益和环境效益,符合发展循环经济的要求。
鉴于此,为鼓励电石渣综合利用,促进循环经济发展,国家将对全部利用电石渣替代天然石灰石生产水泥项目的规模和工艺放宽限制。
现将有关事项通知如下:
一、现有电石法聚氯乙烯生产装置配套建设的电石渣制水泥生产装置规模,不受产业政策所定规模的限制,但须达到1000吨/日及以上。
同时鼓励规模较小的电石法聚氯乙烯企业通过与周边水泥企业或其他可消纳电石渣的企业合作,使电石渣得到充分利用。
二、新建、改扩建电石法聚氯乙烯项目,必须同时配套建设电石渣生产水泥等电石渣综合利用装置,其电石渣生产水泥装置单套生产规模必须达到2000吨/日及以上。
三、现有电石渣水泥生产线可以采用湿磨干烧生产工艺进行改造,新建电石渣水泥生产线装置必须采用新型干法水泥生产工艺。
四、利用电石渣生产水泥的企业,经国家循环经济主管部门认定后,可享受国家资源综合利用税收优惠政策。
国家发展和改革委员会办公厅
二○○八年四月三十日。
利用电石渣生产水泥工艺设计课程
利用电石渣生产水泥工艺设计课程1. 引言水泥是建筑材料的重要组成部分,广泛应用于房屋建筑、基础设施建设以及工业生产等领域。
传统的水泥生产过程中,常采用石灰岩和粘土为主要原料。
然而,电石渣作为一种新型的水泥原料,具有可持续发展的优势,其利用率相对较低。
因此,本课程旨在探讨利用电石渣生产水泥的工艺设计。
2. 背景2.1 电石渣的特点电石渣是氯碱工业生产中的一种副产物,主要由氯化钙和残余石灰组成。
其具有以下特点:•含有丰富的氯化钙•具备优良的硅酸盐活性•可持续利用2.2 水泥的生产过程传统的水泥生产过程包括矿石的开采、破碎、磨矿、粉煤灰的配制以及熟料的煅烧等环节。
然而,电石渣的利用率相对较低,存在许多未被充分利用的问题。
3. 目标本课程的目标是设计一种利用电石渣生产水泥的工艺流程,以提高电石渣的利用率,实现可持续发展。
4. 课程内容4.1 电石渣的性质与检测•介绍电石渣的物理性质、化学成分以及活性特点•介绍电石渣的常用检测方法,如X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)等4.2 电石渣与其他水泥原料的配比设计•分析电石渣与传统水泥原料的特点和相互作用•设计合理的电石渣与其他水泥原料的配比方案,以获得优良的水泥品质4.3 电石渣的加工处理•介绍电石渣的处理过程,如研磨、煅烧和冷却等•分析不同加工处理对电石渣活性的影响,以探索最佳加工工艺4.4 电石渣水泥的性能测试•介绍常用的水泥性能测试方法,如抗压强度、凝结时间、硫酸盐侵蚀等•对比分析电石渣水泥与传统水泥的性能差异,并评估其适用性5. 实验项目本课程将设计一系列与电石渣生产水泥工艺相关的实验项目,包括:•电石渣的物理化学性质测试•电石渣与其他水泥原料的配比设计实验•电石渣加工处理实验•电石渣水泥性能测试实验6. 课程评估学生将根据课程内容进行实验、报告撰写以及小组讨论等形式的评估。
评估内容将包括实验设计、数据分析、报告书写以及实验结果的评估等方面。
日产2000吨新型干法电石渣水泥综合利用项目施工组织设计完整版
(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)米脂冀东水泥有限公司日产2000吨新型干法电石渣水泥综合利用项目施工组织设计编制日期:2013年5月5日目录第一章编制说明及编制依据第二章工程概况第三章施工组织总设计(施工总体策划、施工准备及施工总平面布置)第四章主要施工方案第五章雨季施工措施第六章质量检验程序、保证措施及以往类似工程施工过程中疑难问题解决措施第七章工期保证措施第八章拟投入的主要施工机械设备表及劳动力计划第九章安全文明施工措施第十章降低环境污染和噪音的措施第十一章项目管理班子组成第十二章降低工程成本措施附表一:拟投入本标段的主要施工设备表附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表附表四:计划开、和竣工日期和施工进度网络图附表五:施工总平面图附表六:临时用地表第一章、编制说明及编制依据1.1.编制说明1.1.1本施工组织设计是按照工程招标范围和以往同类工程施工经验对施工组织设计的要求进行编制。
1.1.2根据本工程特点、功能要求,本着对工程资金的合理利用,以及对工程质量终身负责,我们的编制原则是“科学、合理、优质、高效”。
1.1.3本施工组织设计的编制,引起了我公司的高度重视,公司将参加过类似工程施工和有丰富的施工管理经验的人员召集在一起,对方案进行集中编制,采用“集思广议、博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,针对性、可操作性强。
1.1.4本施工组织设计凡未注明长度单位均为“mm”。
1.2.编制依据1.2.1米脂冀东水泥有限公司日产2000吨新型干法电石渣水泥综合利用项目-地面平整工程招标文件和以往同类工程施工经验。
1.2.2国家和行业现行的施工及验收规范。
我公司《管理手册》、《管理体系程序文件》;我公司的质量管理制度、安全生产管理制度、项目部岗位责任制度;我公司类似工程的施工经验;我公司的综合施工管理水平、施工能力、资源、机械设备状况;第二章、工程概况1、本工程为米脂冀东水泥有限公司,日产2000吨新型干法电石渣水泥综合利用项目-地面平整工程,本工程场地位于米脂县东山梁工业区,交通状况不便利。
利用电石渣生产水泥工艺设计(完稿)
学号:河北联合大学成人教育毕业论文(设计说明书)论文题目:利用电石渣生产水泥工艺设计学院:河北联合大学继续教育学院专业:班级:*名:***指导教师:2012 年9 月4 日河北联合大学成人教育毕业论文(设计说明书)利用电石渣生产水泥工艺设计学院:河北联合大学继续教育学院专业:班级:姓名:指导教师:2012 年9 月4 日摘要水泥是一种重要的基本建设物质,水泥不但大量应用于工业与民用建筑,还广泛应用于交通、水利、农林以及海港等工程,水泥工业具有广阔的前景。
本文设计内蒙古某公司年产200万吨电石渣制水泥项目,本项目使用内蒙古某氯碱公司生产聚氯乙烯所产生的废料电石渣,解决了电石渣占用大量的土地,污染环境的问题。
本文对该水泥企业各工艺流程进行设计并依据化工原理对水泥厂各系统化工反应及物料配比进行设计,并说明利用电石渣生产水泥各个化工参数的控制及调整。
结果表明,该项目充分利用内蒙古地区丰富的煤电优势、石灰石资源,利用附近工厂的电石渣,处理了环境污染,同时变废为宝,取得较好的经济效益。
该项目技术可靠,装置布置合理,经济效益显著,建设该项目是可行的。
关键词:水泥,电石渣,化工设计,工艺设计目录1 前言 (6)2 硅酸盐水泥的技术指标 (6)2.1制造水泥的组分材料 (6)2.2硅酸盐水泥的标号 (7)2.3硅酸盐水泥的技术指标(品质指标) (7)2.4硅酸盐熟料的组成 (9)2.4.1硅酸盐熟料的化学成分 (9)2.4.2熟料的矿物组成 (10)2.4.3熟料的率值 (11)3 产品概述 (12)3.1设计目的 (12)3.2设计规模 (13)3.2.1原料路线确定的原则 (13)3.2.2原料配比 (14)4 水泥生产工艺及流程图 (17)4.1生料工段 (19)4.2烧成工段 (20)4.2.1工艺流程 (20)4.2.2烧成计算 (22)4.3成品工段 (24)5 厂房布置及水电气要求 (25)5.1厂区规划 (25)5.2排除雨水方式 (26)5.3公用工程管网 (26)5.4生产班制及企业管理体制及组织机构设置 (27)6 研究结论 (27)6.1 综合评价 (27)6.2 存在问题及解决方案 (28)参考文献 (29)致谢 (30)1 前言水泥是一种重要的基本建设物质。
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利用电石渣生产水泥1 引言建设节约型社会、发展循环经济已成为人们的共识,处理电石渣的传统方式已不能适应社会发展的要求,甚至被政府环保部门明令禁止,如何有效地处理电石渣已经成为各生产厂可持续发展的“瓶颈” 问题。
只有水泥工业把电石渣作为代替石灰石质原料,对电石渣消耗量最大、最为彻底、技术上也最为成熟,因此作为原料生产水泥成为综合利用电石渣的主要途径。
有效地综合利用电石渣,对保护环境、节约土地和水资源及实现经济可持续发展具有显著的生态和社会效益。
合肥水泥研究设计院十分注重水泥行业的循环经济发展,研究各种工业废渣在水泥生产中的综合利用,一直致力于用电石渣生产水泥的综合技术与装备的开发研究,采用多种水泥生产工艺消化电石渣并取得显著成绩;继在安徽皖维高新材料股份有限公司成功采用电石渣掺量15%干磨干烧工艺生产水泥的基础上,适时地提出能否用新型干法生产工艺煅烧高掺量电石渣的新课题,即用电石渣替代70〜80%石灰石或全部石灰石生产水泥熟料,该课题的意义在于:1.1、由于电石渣的特性和电石渣配料生料的特殊性,业内人士一直有新型干法生产工艺不适合煅烧高掺量电石渣生料的观点,如果该项技术有所突破,将为预分解技术处理其它工业废渣带来新的启迪,为形成一套优质、高效、节能、环保以及单条生产线规模大型化的现代水泥生产方法提供良好的示范。
1.2、该项技术与带压滤湿法回转窑生产工艺相比节煤30%,同时每生产1 吨熟料节水0.15 吨,与湿磨干烧生产工艺相比节水0.66吨。
对于煤炭储采比不足百年的中国来说节能尤其重要,不能以处理电石渣消耗大量能源为代价。
1.3、生产1吨熟料需要消耗1.28吨优质石灰石,同时向大气中排放0.57吨CO2,用电石渣替代石灰石生产水泥熟料,可以减轻我国石灰石矿的开采和减少CO?排放。
1.4、随着煤化工行业科学技术的不断进步,生产过程中电石渣以干基(含水分10-12%)排放,将为新型干法生产工艺煅烧高掺量电石渣提供捷径。
2 利用电石渣生产水泥熟料的技术进步在我国利用电石渣生产水泥熟料始于上世纪七十年代,当时主要采用湿法长窑生产工艺,随后利用电石渣生产水泥熟料的工艺多种多样,不仅有立窑、湿法长窑以及立波尔窑,而且还有五级旋风预热器窑生产工艺,但这些生产工艺的技术经济指标相对落后,不符合国家的相关产业政策,目前广泛采用以下几种生产工艺:2.1 带压滤湿法回转窑生产工艺将成分基本稳定的电石渣浆直接送入已磨好的其它组分的料浆库中制成混合均匀的生料料浆,通过机械脱水成为含水分34%左右的料饼,送入回转窑煅烧成水泥熟料。
这一技术方案优点是电石渣可以替代全部石灰石生产水泥熟料,但其缺点一是生产工艺落后,热耗高,熟料烧成热耗一般在6000kJ/kg 左右,不符合国家产业政策,已处于淘汰范例。
二是回转窑单位容积产量低,很难实现大型化,企业的规模效益难以实现,单机生产能力难以满足国家产业政策的要求;三是其它组分必须加水粉磨成合格的料浆,每生产1吨熟料需要多消耗0.15 吨水,无形中增加水资源和能源的消耗。
该生产工艺过去是大多数化工企业的主要选择;随着煤价的上涨,许多湿法回转窑生产厂被迫停产,这是影响水泥工业可持续发展的首要因素。
2.2 湿磨干烧生产工艺将成分基本稳定的电石渣浆直接送入已磨好的其它组分的料浆库中制成混合均匀的生料料浆,通过机械脱水成为含水分34%左右的料饼,再送入破碎烘干机利用窑尾废气余热烘干料饼,烘干后的物料随气流进入窑尾预热器、分解炉、回转窑煅烧成水泥熟料。
这一技术方案优点是回转窑单位容积产量较高,热耗较低,熟料烧成热耗为4000kJ/kg。
其缺点一是电石渣在原料中的掺量一般在15%以下,消耗电石渣量有限,对资源的综合利用不利;二是其它组分必须加水粉磨成合格的料浆,每生产1 吨熟料需要多消耗0.66吨水,增加了水资源和能源的消耗;三是电石渣浆计量和控制较为困难,工艺流程较复杂,运转率低。
2.3 新型干法生产工艺采用机械脱水作为湿排电石渣的前置处理设备,利用窑尾高温废气作为烘干热源,使用烘干能力强的立式磨对含水量较高的配合原料进行烘干粉磨,采取新型干法生产工艺生产水泥熟料,熟料烧成热耗3410 kJ/kg,生产技术先进、能耗低,这一技术方案代表水泥行业目前最先进的水泥生产技术,其优点非常明显,一是回转窑单位容积产量高,热耗低,熟料烧成热耗为3410kJ/kg;二是其它组分不需要加水,节省了水资源和能源的消耗;三是简化了烘干环节,工艺流程简单。
其缺点一是电石渣在原料中的掺量一般在15%以下,消耗电石渣量有限,较难证明使用废渣的优势,只有通过增加生产规模来大量消耗电石渣,相应的增加固定资产的投资,对资源的综合利用不利,不能满足日益增长的环保要求,也在一定程度上影响了这一技术的推广应用;二是滤饼与其他原料一起直接进入烘干能力强的立式磨进行烘干粉磨,电石渣滤饼计量和控制较为困难。
根据以上国内外对电石渣的处理情况,可以看出,目前作为原料生产水泥成为综合利用电石渣的主要途径。
而现有的生产工艺都存在一定的缺陷,必须研究开发一种技术先进、设备可靠、产量高、能耗低的符合当前水泥技术发展潮流的电石渣替代石灰石煅烧水泥熟料新型干法水泥生产工艺,来取代现有的生产工艺,以提高企业的技术装备水平和经济效益。
更重要的是,此举能更多地提高电石渣的掺量,用电石渣替代石灰石生产水泥,变废为宝,对我国建材行业和化工行业的节约能源、保护环境和资源综合利用具有广阔的前景,对建设节约型社会、发展循环经济具有深刻的示范作用。
3 高掺电石渣生产水泥新型干法生产工艺介绍(淄博宝生)国内首条1200t/d 高掺电石渣干磨干烧新型干法水泥生产线,采用电石渣脱水、立磨烘干、新型干法预分解窑煅烧等一系列节能环保综合技术,于2005年8月8日在淄博宝生环保建材有限公司一次点火成功并生产出合格熟料,目前系统阻力< 5ooo Pa熟料热耗< 760 X 4.18 kj / Kg出预热器废气温度320— 340C,电石渣替代80% 石灰石,电石渣在原料中的掺量在60%以上,年消耗电石渣30万吨,实现了持续稳定生产,达到国内领先水平。
该生产线可行性研究报告荣获2006年度建材行业优秀工程咨询成果奖一等奖。
3.1 电石渣浆的脱水、压滤及预烘干含水90%左右电石渣液通过料浆泵送到2-①24m浓缩池中,经浓缩后的电石渣液含水80%左右。
带隔膜板框压滤的脱水能力较强,料饼水分较低,压滤后的滤饼水分含量一般在40%以下。
高水分电石渣在生产中需要热耗较高,经济上不合算,同时给电石渣的输送、储存带来困难,因此采用带隔膜板框压滤进行电石渣过滤脱水,可以排出滤饼颗粒间的微离水份;实际生产中料饼的水分最好状态为25%,一般能保证在32%〜36%。
电石渣浆采用机械脱水后水分一般在32〜35%范围内波动,给电石渣的输送、储存和准确配料带来困难,因此必须对电石渣进行预烘干;由于电石渣属于高湿含量轻质废渣,烘干处理难度非常大。
根据实验结果,确定电石渣烘干终水分控制在15%左右,在电石渣的输送、储存过程中不会发生粘堵,可以准确配料;压滤后的电石渣其塑性、粘性均在表观大幅度降低,具有一种类似水泥浆体“假凝” 现象的物理性质,经储存风干后和采用防堵措施,解决了喂料及粘堵;供热系统提供900〜1100C持续高温烟气,选择长径比较大的烘干机,安装强化蒸发装置,使电石渣在其有效烘干区域内有充裕的干燥强度和时间;系统选用能处理高浓度粉尘、抗结露、防腐蚀袋收尘器进行收尘,使其达标排放;①3.0 X 25回转式烘干机系统设计能力为23t/h。
实际生产中系统运行稳定,单机能力为23〜26t/h。
3.2 原料烘干及粉磨立式磨集粉磨、烘干、分级和气力输送于一体,特点是粉磨效率高、电耗低、烘干能力大、产品细度易于调节、粒度均齐、化学成分容易控制、噪音低、扬尘少、系统工艺流程简单、设备布置紧凑、占地面积小、土建费用低等,特别是能充分的利用窑尾废气进行烘干,利用率达到90%。
电石渣的主要化学成分是Ca(OH)2,其颗粒微细,1〜50微米颗粒占80%左右,是一种含CaO纯度(65%左右)较高、化学成分又比较稳定的工业废渣,需要粉磨的量微乎其微,但要充分的利用立磨烘干能力强、均化效果好的优势。
本工程生产采用电石渣、粘土、石灰石、硫酸渣、砂岩五组份配料,需要研磨的物料约占37.7%,根据入磨物料综合水分为11〜13%的要求和原料易磨性实验,我院专为粉磨电石渣研制的HRM1900/2200立式磨,保证磨机具有45〜60t/h 生料的研磨能力和80〜90t/h生料的烘干能力。
当水分为10〜12%入磨混合料在磨辊的快速碾压下,物料被粉碎并且向磨盘边沿风环处抛洒,被70〜90m/s的高速气流带起,产生强烈的热交换,水分没有来得及蒸发的大块物料会再次沉落,反复带起、沉落,充分进行热交换,高速气流在磨腔内流速很快降低,形成强烈的紊流场,特别适合于电石渣微细颗粒的烘干;粉状物料随气流一起上升通过磨机上壳体进入分离器的分级区,在分离器转子叶片的作用下,其中的粗粉落回磨盘与新喂入的物料一起重新粉磨,合格的细粉随气流一起出磨,经高效旋风收尘器收集后,与增湿塔和窑尾电收尘器收集的粉尘混合,由输送设备送入均化库内均化储存。
出磨的废气汇入窑尾电收尘器进行除尘后达标排放。
HRM1900/2200立式磨产量为75〜85t/h,系统电耗可达16kWh/t。
3.3 预分解系统电石渣配料生产水泥熟料时,必须充分考虑预热器、分解炉的结构;电石渣的掺入量越大,对预热器、分解炉的结构设计影响也越大。
对系统综合分析和平衡计算,确定烧成热耗为310(〜3360kJ/kg,其中蒸发生料的物理水耗热35kJ/kg,熟料形成热1024kJ/kg,废气温度按340C考虑时,废气带走热700kJ/kg,入窑物料分解率按90〜95% 设计,研制开发出低阻型、高分离效率、显著防堵的新型低压损S 型结构、3R大包角型式蜗壳、偏锥新型五级旋风预热器,分解炉采用旋流、喷腾、悬浮原理,使燃料有充分的燃烧时间,物料与燃料充分混合,在炉内有较长的停留时间,燃料在较低温度的SC 室大量燃烧,全炉系统没有产生局部高温的条件,因而系统结皮堵塞现象少,预分解系统关键部位采用特殊的衬料,研制出RBH5/1300型预分解系统。
生料计量后由高效胶带斗式提升机送入五级旋风预分解系统,经过预热、分解后入F3.2 >52m回转窑,入窑物料温度约850C,表观分解率为90〜95%,出窑熟料温度约1300C,出冷却机熟料温度为65C +环境温度,经篦式冷却机冷却破碎后由链斗输送机送入一座1-F50m 帐篷库储存。
3.4 实际运行效果电石渣浆的脱水、压滤及预烘干、生料粉磨、煤粉制备分别于2005 年7月18日、7月28日顺利进行负荷试车, 8月22日生料粉磨系统产量稳定在76t/h,到2005年9月生料系统产量稳定在85t/h以上,系统平均电耗16kWh/t;烧成系统于2005年8月8日点火,8月12 日烧出合格熟料;烧成系统运行初期产量控制在1000t/d左右,随着操作人员操作水平的提高, 在设备运转良好的条件下, 产量逐渐增加, 2005年9月20〜22日连续运转72小时,生产熟料3786吨,平均日产熟料1262吨,熟料标号达58MPa以上,熟料烧成热耗3176kJ/kg(760kCal/kg),实现达标。