粉煤灰烘干系统的设计与应用

   更新日期:2019-10-22     来源:建材之家    作者:18605152876    浏览:59    评论:0    

耐火材料的力学性能

推荐简介:耐火材料是构筑工业炉内衬的结构材料。在长期使用过程中,该材料经受着温度和外力的双重作用,相应地会产生各种应力和应变,耐火材料抵抗这些应力、应变的性能,称为耐火材料的力学性能。工程中,评价耐火材料力学性能的技术指标主要有:常温力学强度、高温力学强度、荷重软化温度、高温蠕变、弹性模量和耐磨性等。(一) 耐火材料的常温力学强度耐火材料常温状态下抵抗外力作用而不破损的临界应力。通常用常温耐压强度、常温......
一、问题的提出` 在电厂的燃煤锅炉系统中,粉煤灰的排放可分为干排和湿排两种。目前,在水泥工业发达地区,如江苏、山东、浙江、河北等地,干粉煤灰作为水泥生产的混合材,行情较好,已呈供不应求之势,跃升为一种资源;湿粉煤灰各项物化性能与干粉煤灰基本一样,只是由于水份大(较大可达45%),不能满足水泥生产的要求,不受市场的青睐,只能堆放于湿灰灰库中,愈积愈多,严重污染环境。随着国家产业政策的不断优化,环保法规的日趋严历,湿粉煤灰的妥善处理已被提上议事日程。只有将湿粉煤灰以合理的能耗、简洁的工艺进行烘干,使其水份低于2%,才能变废为宝,实现社会效益与经济效益的双丰收。二、问题解决的方案 湿粉煤灰具有水份大,比重小,粒度细等显著特点。传统的烘干设备不能解湿粉煤灰的烘干问题。如使用卧式烘干机烘干粉煤灰时,由于该种物料具备上述三种特点,在设备内形成风洞,导致热气流短路,废气温度高,热损失非常严重。在 初水份≤20%,终水份≤2%时,煤耗为30~35Kg标煤/T干料,经济效益非常不好。 据此,盐城紫光建材公司设计开发了一种新型烘干设备及系统,专门用于处理湿粉煤灰。该系统的工艺流程简洁,投资省,施工快,占地面积小。三、烘干设备及系统的原理阐述 在热风炉的热风温度达350℃时,在PC系统指示下,各设备开始工作。湿料输送设备将水份低于20%的湿粉煤灰送入烘干设备内。设备顶部有打散及自动均匀布料装置,将湿料打散后,使物料均匀地弥布于整个设 备截面,进入散料锥,再滑入滑料盆。经过多组重叠均匀的运动,湿粉煤灰与热气流进行了充公的热交换,其主要方式为对流和热传导,辐射的方式也有一定的作用。通过上述高效的热交换,水份迅速蒸发,物料在很短的时间内得以烘干。上部几组的部件采用 振动式结构,才利于沿长物料在设备内的停留时间,即增加了热交换时间,提高了热能使用效率。在该设备中,还使用了旁路热风技术,用于解决湿料水份波动太大时的烘干难题。该项技术的主要原理是将高温烟气使直接通入烘干设备的上部,直接与湿料接触。这种设计可达到以下目标:a.有利于湿物料表面水份的迅速蒸发,增强其流动性;b.可减低炉床温度,沿长相关部件的使用寿命;c.增加热交换效率;d.降低出料温度。四、与该烘干设备配套的工艺流程简介湿料仓→ 棒式闸门→ 调速皮带 → 湿料提升机→ 重锤锁风阀除尘器 ↑→ 烘干设备 → 重锤式锁风阀→ 干料提升机→ 成品仓 ↑热风炉五、在系统设计中应注意的问题1、初水份的控制。从电厂刚刚排放出来的湿粉煤灰水份一般在45%左右。这时立即烘干,生产成本较大,对设备亦构成较大压力。在通风良好的地方堆放15天左右,使水份下降至20%左右,再进行处理。2、除尘器的选型。因粉煤灰颗粒细、密度轻,干燥后在负压状态下,易被气流带走,导致流体介质发生变化,且含尘气体水份较大。除尘器应依据上述工艺状态进行选择。3、干料输送设备应注意密封。4、热风炉的选择。热风炉应选用效率高,能充分燃用劣质煤,操作方便的炉型。六、应用实例该系统已在浙江某单位投入使用,实物煤耗≤18Kg(发热量为3500大卡/Kg),电耗≤2.7KWH,取得了较好的社会效益、经济效益,逐步受到相关业内人士的关注。

相关建材词条解释:

粉煤灰

粉煤灰的燃烧过程:煤粉在炉膛中呈悬浮状态燃烧,外观特性 燃煤中的绝大部粉煤灰分可燃物都能在炉内烧尽,而煤粉 中的不燃物(主要为灰分)大量混杂在高温烟气中。这些不燃物因受到高温作用而部分熔融,同时由于其表面张力的作用,形成大量细小的球形颗粒。在锅炉尾部引风机的抽气作用下,含有大量灰分的烟气流向炉尾。 随着烟气温度的降低,一部分熔融的细粒因受到一定程度的急冷呈玻璃体状态,从而具有较高的潜在活性。在引风机将烟气排入大气之前,上述这些细小的球形颗粒,经过除尘器,被分离、收集,即为粉煤灰。粉煤灰外观类似水泥,颜色在乳白色到灰黑色之间变化。粉煤灰的颜色是一项重要的质量指标,可以反映含碳量的多少和差异。在一定程度上也可以反映粉煤灰的细度,颜色越深粉煤灰粒度越细,含碳量越高。粉煤灰就有低钙粉煤灰和高钙粉煤灰之分。通常高钙粉煤灰的颜色偏黄,低钙粉煤灰的颜色偏灰。粉煤灰颗粒呈多孔型蜂窝状组织,比表面积较大,具有较高的吸附活性,颗粒的粒径范围为0.5?300μm。并且珠壁具有多孔结构,孔隙率高达50%—80%,有很强的吸水性。

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