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如何判断和处理立磨堵料-水泥粉磨站-水泥设备-水泥球磨机-立磨

立磨运行中有时产生的吐渣料大于送走的成品量,从卸料口堆积到立磨刮板腔里,阻碍立磨刮料板运行,造成磨机运行阻力增大、主电动机功率异常升高及振动加大的不正常现象。

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1 立磨堵料的判断
1.1 从中控操作参数判断
   1)主电动机功率异常升高。通常研磨压力、料床厚度及其对应的主电动机功率是在一定范围内小幅度波动的。料床厚度越高,主电动机功率越大。如果料床厚度较薄(在正常范围内),而主电动机功率却高出几百千瓦,则预示着刮板腔里有积料的可能。所以主电动机功率是堵料的最敏感参数。
   2)磨机差压升高和入口负压降低。磨机热风管道的交汇处为磨机的刮板腔,热风从刮板腔向上经喷环处倾斜的导向叶片产生强大的旋流进入粉磨腔,进行烘干和提升作业。刮板腔里积料,必然导致通风面积减小,通风受阻,其磨机入口负压降低,而出磨风机拉风不变,必然导致磨机差压上升。
   3)磨机振动持续在较高的水平线上波动。这种振动不同于正常运行时小幅度振动,也不同于因磨腔里进铁件而产生的突发性振动(瞬间有很高的峰值),它是在比正常振动值高1~2mm/s的振幅上始终振动。
   4)磨机入口温度缓慢降低。磨机入口气温检测热电偶安装在刮板腔里。如果排除掉热电偶本身故障和窑尾废气温度影响外,则说明是热电偶探头已埋在吐渣料中,与气流接触不到的缘故。
  在同一时间上述4个参数都发生异常的话,则可以明确地判定立磨刮板腔里积料。
1.2 现场巡检判断
   1)看吐渣料的量。如果吐渣料比平时大,则应检查磨机吐渣料卸料斗。
   2)听卸料斗处卸料的声音。若卸料斗里没有积料,则被立磨刮板刮落的吐渣料很清脆地落在斗子里。也可用手锤敲击斗壁,若声音发闷,则料斗里积料。如果堵料严重,则会从减速器上部立磨运转部位与静止部位的密封处向外喷灰。
2 造成立磨堵料的因素
2.1 石灰石易磨性差
   立磨喂料中,石灰石掺量占绝大部分,砂岩和铁粉只占一小部分。即使砂岩易磨性差,也对立磨操作上无大的影响。石灰石易磨性差,则立磨运行中吐渣料大幅度增加,操作上调整不及时,则会产生堵料。
2.2 操作不当
   操作上单纯地追求台时产量。在石灰石易磨性差、吐渣料增大的情况下,仍长时间地维持高的台时产量。而入库气力提升泵的罗茨风机电流值却没有升高,则表明增加的喂料并未粉磨成生料入库,而只是吐渣循环而已。另一方面与操作上增加喂料量过快,研磨压力和风量设定值未能跟上有关。
2.3 吐渣料卸料口堵塞
  造成卸料口堵塞的因素主要有两类:一类是卸料口卡铁块,造成吐渣料通过量变小,另一类是操作上磨机喷水量过大,磨机喷水管断开,造成水未雾化而流下来,使吐渣料受潮,堵住下料口。
3 磨机堵料的处理
   立即减喂料量50~100t/h左右,同时加大系统拉风,适当提高研磨压力。通常经过1~2h的调整,可以恢复到正常状态。若不行,则只有止料,甩空刮料板腔里积料,然后重新喂料。
   如果卸料口卡铁件,可以在不停磨喂料的情况下,用气割割开孔后,用铁丝固定住铁块,取出卡铁,但要防止铁块掉落划伤下游皮带。如果因为料潮而堵,则必须停磨处理。
   振动喂料机卸料能力小时可以在停机状态,调节振动喂料机偏心锤的角度,使之达到设计输送能力。
磨机改造
    LV Technology有限公司于1999年8月开始,在世界范围提供了100多台套选粉机。用于改造立磨和球磨。在印度就安装了26台,使生料磨产量提高到650t/h以上,熟料产量提高到300万t/a。改造使吨生料标准电耗节省2kWh。
1 粉磨原料的立磨
  由LV Technology(LVT)对立磨进行的改造包括将现有1台选粉机改进或改型为1台LVT型选粉机,并对磨机粗粉仓和喷嘴环进行改造,以降低磨机内的物料循环。
  LVT选粉机是一个周围布置着LV溜槽的笼形转子,用空气将物料扫入转子,将转子抛出的粗粉收集到转子内(见图1)。为此保证抛出的物料重新返回磨盘的溜槽内,溜槽将携带新物料入选粉机的气流分开。
  设计的LV溜槽间隙使通过间隙的气流速度与转子末端速度相吻合,从而使不合格大颗料抛出。转子和颗粒间的相对速度降下来,继而使转子叶片的磨损减轻。经一年运行之后,叶片有若干处的涂漆一直原封未动。当颗粒通过间隙时它由水平面的两股力发生作用:来自磨机的牵引力将颗料拉向转子,离心力则将颗粒抛离转子。由于大颗粒上的离心力强于牵引力,在溜槽内的低速区发生颗粒分离,大颗粒离开进入选粉机的新喂料被抛入溜槽。由于重力关系,抛出的物料落入粗粉仓。通过保持转子叶片间相对较大空间,细粉可以容易地进入转子,并使穿过转子的压力降较低。穿过整个选粉机的压力降一般为784Pa。
1.1 磨内物料控制
  由选粉机排出的物料借助一个加大了的粗粉仓返回磨盘中央,该粗粉仓的作用是阻止物料在回到磨盘之前被带回选粉机。新料进入粗粉仓使较大颗粒有一个均匀分布,并在所有磨辊处得到更加均匀的防磨损型式。除了引导所有物料进入磨盘中央,粗粉仓还用于控制磨内物料进入选粉机的流量,降低由于湍流物料在磨内的不必要循环。粗粉仓的设计是使磨辊顶部的气流速度始终保持加速,直至到达LV溜槽。为此,降低了磨内物料循环,较低的气流量使磨机本身的压力降低。
1.2 喷嘴环
  磨盘周围的喷嘴环携带第一批分选下来的物料。护甲环的高度和角度独立设计,以便根据喂料粒度、物料种类、外部循环系统能力、喷嘴环的气体速度和气孔角度获取最佳条件。
1.3 挡圈高度
  由于LVT降低了磨盘上的物料量,一般就可以降低挡圈的高度。随着选粉机效率的提高,单位电耗亦有所下降,一般降低5%~12%。
1.4 粉磨压力及振动
  磨机选粉机的改造减少了磨盘上的物料量,尤其是细物料量,故减小了磨机振动。这使得粉磨压力能吸收磨机的装机功率并使磨机得到优化利用。
1.5 喷水
  除非磨机在大量物料外循环量下作业,没有必要采用喷水稳定粉磨料床,但气体调节有可能采用喷水。
2 用立磨粉磨煤粉
  除了生料磨改造所显示的良好效果外,LVT 对粉磨煤粉的立磨所进行的改造提供了更加良好的性能,尤其适于粉磨低硬度指数煤或要求筛余量非常低的石油焦和无烟煤。
  用LVT技术改造后的磨机粉磨90μm筛余低于1%,百分之百石油焦的操作结果见表4和表5。
3 球磨机用流态层选粉机
  LVT为球磨机配置了一种新型高效流态层选粉机。选粉机的上部分与立磨的LV选粉机相似,其下部是一个流态层。从磨机出来的物料进入该流态层,保证了选粉机均匀的物料分布。
  将流态层选粉机放置在磨机进口并从选粉机底部放空超大粒物料,如果原有磨机能力有限的话,该系统可作烘干用(图7)。该选粉机在水泥磨和生料磨上使用均具有很高效率。
  安装在球磨机上的LVT选粉机在水泥磨熟料粉磨作业中显示的特劳恩曲线示于图8。360m2/kg勃氏值的旁路仅占2%,斜度约1.0。低旁路量说明了物料在进入转子的气流中均匀分布。在生料磨中,1台O-Sepa 1000型选粉机由10台LVT流态层选粉机替代,其产量从40t/h提高到45t/h,整个粉磨车间的电耗下降1.5kWh/t。产量的增加量由于选粉机效率的提高,在90μm网目上产量从67%提高到86%。在优化磨机装球量后,产量有望进一步提高。

 

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