5000T/D熟料生產(chǎn)線爐TDF缺陷淺析
安徽省池州海螺公司有2條5000T/D熟料生產(chǎn)線,是由天津水泥設(shè)計研究院設(shè)計的,于2002年投產(chǎn).因為各方面原因,運行效果不很理想,尤其窯系統(tǒng)波動較大,我們利用檢修機會多次對系統(tǒng)改造,取得了一定成績,在此作一總結(jié)
一、系統(tǒng)存在的問題
1、窯尾煙室不時有正壓噴灰現(xiàn)象,嚴重時煙室密封處漏紅料。
?。病㈩A(yù)熱器系統(tǒng)阻力高,負壓波動較大。分解爐出口溫度很不穩(wěn)定。在產(chǎn)量達到5000T/D時,預(yù)熱器出口壓力達到-5800~-6000Pa, 壓阻不定期出現(xiàn)400~6000Pa的波動,C3~C5錐部壓力波動最為明顯.
3、C5出口溫度(一般在900~910℃)比分解爐出口溫度(一般控制在880~890℃)要高10~15℃,表明煤粉存在后燃現(xiàn)象。 伴隨系統(tǒng)壓力波動,預(yù)熱器出口不時出現(xiàn)CO(0.1%~2.0%),嚴重時造成窯尾電除塵器跳停。
4、窯頭罩負壓難以控制, 窯頭廢氣溫度長期在320℃左右,危害窯頭排風機的安全運行。
5、熟料質(zhì)量不穩(wěn)定,黃心料難以消除,f-CaO極易超標。
通過綜合分析,認為該分解爐設(shè)計有一定缺陷,爐內(nèi)流場不合理,預(yù)熱器系統(tǒng)塌料,造成上述現(xiàn)象。
二、問題分析
?。薄⒎纸鉅t流場分析
TDF分解爐是在DD爐基礎(chǔ)上改造的,帶有雙縮口, 錐部近壁區(qū)軸向風速的分布規(guī)律為純噴騰流,表現(xiàn)為近壁區(qū)的回流區(qū)和渦流區(qū)(如圖1所示)?;亓鲿斐晌锪系拇罅糠祷?對物料的分散和均布產(chǎn)生不良影響,惡化燃燒與分解反應(yīng)的環(huán)境。 兩股三次風入爐后,爐內(nèi)氣流運動相當于水平方向流與垂直噴騰流的簡單迭加,兩者間相互干擾減弱,爐內(nèi)不會出現(xiàn)旋流,所以爐壁區(qū)域風速極低。
C4物料入爐后,大部分物料會貼壁運動,存在明顯的中稀邊濃現(xiàn)象,物料在爐內(nèi)均布性欠佳. 邊壁區(qū)風速低,物料濃度高,容易塌料,而爐內(nèi)中心區(qū)軸向風速很大,徑向和切向風速很低,進入中心區(qū)的物料難
以向壁面遷移,很快被中心氣流攜出. 物料在爐內(nèi)停留時間很短,返混基本只出現(xiàn)在底部錐體部分,在中部縮口上方基本沒有物料返落現(xiàn)象.氣體和物料停留時間過短,燃燒與反應(yīng)環(huán)境不理想,容易產(chǎn)生不完全燃燒現(xiàn)象。
根據(jù)設(shè)計資料,該分解爐規(guī)格為Φ7.4m×27m,有效容積為848m3,生料在爐內(nèi)停留時間僅2.35s,比其他類型分解爐低得多,難以滿足生料分解和煤粉完全燃燒的要求.
爐雙縮口的作用,尤其是中部縮口對改善物料分布效果不明顯,錐部返混物料完全依賴于縮口處的噴騰風速帶起.
根據(jù)理論計算, 窯尾縮口處風速應(yīng)達到25~30m/s.實際上受分解爐物料返混和三次風的影響,抑制了窯內(nèi)通風,縮口風速達不到25m/s.錐部的高濃度返混物料因無法被完全帶起,會不定期的產(chǎn)生塌料現(xiàn)象.
2、 窯系統(tǒng)異?,F(xiàn)象分析
爐內(nèi)塌料導(dǎo)致大量未分解的生料進入窯內(nèi),在窯尾分解產(chǎn)生大量的CO2,,惡化窯的煅燒,所以燒出的熟料質(zhì)量很差,窯產(chǎn)量很低,并且窯頭容易竄生料.這種結(jié)粒不均的熟料進入篦冷機后, 冷卻效果很差,導(dǎo)致二次風溫很低,窯頭廢氣溫度反而很高,無疑增加了窯頭排風機的負荷,即便風機滿負荷運行,窯頭罩還是經(jīng)常有正壓現(xiàn)象.
分解爐設(shè)計阻力為1200~1500Pa但在實際運行中,受錐部物料返混塌料和三次風的影響,對窯內(nèi)通風阻滯作用較明顯,系統(tǒng)阻力增高,爐出口負壓一般達到2000~2400Pa據(jù)了解,這種窯系統(tǒng)阻力普遍偏高, 產(chǎn)量達到5000T/D時, 預(yù)熱器出口壓損會達到6000Pa,這是其分解爐的結(jié)構(gòu)所決定的. 在塌料現(xiàn)象發(fā)生時,窯尾出現(xiàn)正壓,甚至倒紅料,燒壞窯尾密封石墨塊. 我公司, 號窯曾發(fā)生一次嚴重塌料,2min內(nèi)窯電流從正常的600~700A下降到100A左右, 生料粉將窯頭電除塵器拉鏈機壓死,被迫止料烘窯.
窯尾出現(xiàn)的大量CO2, 還導(dǎo)致窯內(nèi)通風受抑制,造成入窯二次風的風量減少,窯頭火焰外逼,導(dǎo)致黃心料的出現(xiàn). 窯尾溫度一般不高,在900℃左右,也是爐內(nèi)塌料和窯尾物料發(fā)生分解反應(yīng)大量吸熱的反證.同時因為物料入爐后,邊壁區(qū)大量物料返混易塌
料,中心區(qū)物料很快被氣流攜帶走,所以發(fā)生碳酸鹽分解反應(yīng)的物料量變化大,需要的熱量不穩(wěn)定,分解爐出口溫度波動很大,難以穩(wěn)定. 進而導(dǎo)致未分解的物料入窯,窯工況紊亂.
窯尾密封采用石墨塊式密封, 漏風現(xiàn)象極其嚴重.根據(jù)一)二線現(xiàn)場實際標定數(shù)據(jù),窯尾煙室處氧含量高達5%~8%完全由窯尾大量漏風造成,必須進行徹底改造(如采用氣缸壓緊式密封)窯尾氧含量能達到正常的1%~2%。
有的公司在窯運行一段時間后,分解爐下部縮口澆注料磨損導(dǎo)致內(nèi)徑增大,風速更低,塌料現(xiàn)象日益嚴重,幾乎無法維持正常生產(chǎn).據(jù)了解,有的廠為保證出窯熟料質(zhì)量, 將分解爐出口溫度控制很高, 達到950℃甚至1000℃以上,熟料質(zhì)量會有所好轉(zhuǎn). 但這樣不能解決分解爐的物料返混塌料問題,反而造成系統(tǒng)嚴重結(jié)皮,旋風筒極容易堵料,得不償失.
3、解決方法
將TDF爐和DD爐作個比較:DD爐上撒料箱位于三次風入口上方,而TDF爐上C4下料處設(shè)有2個撒料箱(見圖1)其中低位撒料箱2位置不盡合理,高點撒料箱’ 也僅有部分處于三次風上方,物料入爐后在渦流作用下塌料.
筆者了解到部分廠為解決分解爐的塌料問題,主要采取縮小窯尾縮口直徑和關(guān)小三次風擋板的方法.其目的是提高分解爐錐部噴騰風速,強行將返混物料帶起,避免塌料. 縮小窯尾縮口直徑或大幅關(guān)小三次風擋板后, 窯工況會有所好轉(zhuǎn), 產(chǎn)量一般維持在5000~5200T/D,系統(tǒng)壓損達到6500~7000Pa熟料燒成工序電耗基本在33~36kWt/t。而采用其他形式分解爐的同規(guī)格窯,產(chǎn)量能達到5600~5800t/h燒成工序電耗較優(yōu),一般在27~29kWh/t.要根本上解決塌料問題,還是從分解爐結(jié)構(gòu)上著手. 我們經(jīng)過多次試驗,將C4撒料箱移到三次風入口上方,兩撒料箱上下布置或并作一個撒料箱,這樣物料入爐后能很快分散并被三次風攜帶上升,不會到錐部返混進而塌料.
安徽池州公司2號窯將撒料箱移位后,徹底解決了塌料現(xiàn)象,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,熟料f-CaO 控制在1.0%以下,質(zhì)量合格率保持在92%以上. 我們準備在1號窯檢修時也進行分解爐改造,解決窯尾倒料問題.
但是,TDF分解爐固有的容積偏小, 物料停留時間短及煤粉不完全燃燒的問題,還需要進一步探索改造. 在分解爐出口擬增加鵝頸管,希望能夠彌補該分解爐存在的缺陷,達到穩(wěn)產(chǎn))優(yōu)質(zhì))高產(chǎn)和低消耗的目標.
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com