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      破碎與粉磨
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      節能減排趨勢下大型立式輥磨機的開(kāi)發(fā)應用與優(yōu)化設計(二)
      來(lái)源:中國粉體技術(shù)網(wǎng)    更新時(shí)間:2015-08-25 14:43:55    瀏覽次數:
       
      1  大型立式輥磨機目前存在的問(wèn)題
             我國已經(jīng)具有大型立式輥磨機生產(chǎn)能力,國產(chǎn)立磨在國內應用推廣存在的問(wèn)題之一是源于國外的設計,對國內原材料性質(zhì)波動(dòng)幅度大的情況難以適應;還有就是缺乏有效的控制系統,確切地說(shuō),是缺乏能夠結合工藝的調節控制和操作優(yōu)化系統。造成國產(chǎn)立磨的實(shí)際應用效果依賴(lài)于原材料狀況和DCS 集成商與最終用戶(hù)操作人員的水平,其節能優(yōu)勢未能充分發(fā)揮作用。
             由于立磨設計技術(shù)和優(yōu)化控制屬各立磨制造企業(yè)的商業(yè)秘密,核心技術(shù)很難引進(jìn),制約著(zhù)立磨粉磨系統的應用效果;進(jìn)口立磨及其控制系統產(chǎn)品價(jià)格昂貴,高于國產(chǎn)設備一倍以上,我國企業(yè)難以承受,不便推廣和應用;國內生產(chǎn)過(guò)程本身是粗放型的,生產(chǎn)條件變化范圍大,運行工況經(jīng)常出現波動(dòng),國外已有的立磨控制系統并不完全適合于我國的原材料和工藝情況,往往出現“水土不服”的現象,難以發(fā)揮效用。
              我國從上世紀80 年代開(kāi)始多家單位引進(jìn)國外立磨,并不斷消化、吸收形成了我們自己的大型立式輥磨機設計、生產(chǎn)能力。但國產(chǎn)立式輥磨與國外先進(jìn)立磨相比能耗仍至少高5%,原因在于:
             (1) 設計方面缺少系統理論和基礎數據支持,導致我國立磨對于原材料波動(dòng)適應性較差,能源利用率不高;
             (2) 系統匹配問(wèn)題,構成粉磨系統的設備來(lái)自多個(gè)不同國內廠(chǎng)家,相互匹配欠佳,難以達到整體效率最佳;
             (3) 運行控制方面,缺少適應性運行優(yōu)化支持,在原材料波動(dòng)和產(chǎn)量變動(dòng)情況下粉磨系統穩定性和能效不高。
             必須針對我國工業(yè)現狀研制具有自主知識產(chǎn)權的用于水泥工業(yè)的節能型大型立式輥磨機及其運行控制系統,其意義在于:
             提高我國粉磨機械設計水平,提高制造企業(yè)核心競爭力;保障立磨應用效果,由于推廣立磨在水泥行業(yè)的推廣應用;降低水泥、煤炭、電力企業(yè)生產(chǎn)的能耗水平,提高企業(yè)競爭力;促進(jìn)水泥、煤炭、電力等行業(yè)節能降耗目標的實(shí)現。

      大型立式輥磨機的優(yōu)化設計
      2.1 面向節能的大型立式輥磨機結構優(yōu)化設計
            (1)研究磨輥直徑與寬度對物料粉磨的影響優(yōu)化磨輥結構,對磨盤(pán)座及壓力框架與磨輥輥體等主要承載的大型部件進(jìn)行靜、動(dòng)態(tài)載荷下的結構分析與結構設計、有限元計算,優(yōu)化磨盤(pán)、磨輥結構。
            (2)研究粉磨壓強對物料粉磨的影響,將粉磨壓強由引進(jìn)技術(shù)時(shí)的450 kN/m2 提高至630 kN/m2,在相同工況下,預計產(chǎn)量可以提高15%~20%,產(chǎn)量的提高預示著(zhù)單位電耗的降低,從而實(shí)現節能目標。
            (3)研究當代先進(jìn)的靜、動(dòng)態(tài)高效選粉機,引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù),對選粉機進(jìn)行優(yōu)化設計,從而降低選粉機內部的循環(huán)負荷,提高磨機選粉效率。
            (4)改內循環(huán)設計為部分外循環(huán)設計,噴口環(huán)風(fēng)速降低至40~60 m/s,預計磨內壓差可以降低15%~30%,入磨風(fēng)量可以減少10%,從而降低系統風(fēng)機的電耗,實(shí)現節能的目標。
       
      2.2 粉磨系統參數優(yōu)化設計
           (1)研究料床厚度、磨盤(pán)風(fēng)速等對物料粉磨的影響,尋找最佳的工藝參數,讓磨機在穩定運行的狀況下,電耗達到最低點(diǎn)。
           (2)研究磨輥與磨盤(pán)襯板曲率對粉磨能力、單位電耗的影響,適當增加磨輥的曲率半徑,確定最佳的研磨曲率,實(shí)現提高產(chǎn)量降低電耗的目的。
       
      2.3 粉磨過(guò)程工藝控制
             大型立式輥磨機粉磨系統成套控制系統,實(shí)現粉磨過(guò)程工藝控制,達到立磨系統在原料波動(dòng)和工作點(diǎn)變動(dòng)情況下的穩定運行。具體包括:
           (1)總風(fēng)量、出口風(fēng)溫、磨內壓差等工藝回路調節控制。
           (2)飽磨、空磨及其它異常工況判斷處理。
       
      2.4 實(shí)現臺時(shí)產(chǎn)量最優(yōu)化
             大型立式輥磨機系統在線(xiàn)操作優(yōu)化系統,根據實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品規格/品種、喂料品質(zhì),確定最佳風(fēng)量、磨輥壓力、給料量以及分離器轉速,實(shí)現臺時(shí)產(chǎn)量最優(yōu)化。
           (1) 生產(chǎn)單一規格產(chǎn)品時(shí),通過(guò)調整風(fēng)量、磨輥壓力、給料量以及分離器轉速,以適應原料品質(zhì)波動(dòng)和工況擾動(dòng);
           (2) 生產(chǎn)多種規格產(chǎn)品時(shí),通過(guò)粉磨壓力、磨機風(fēng)量以及分離器的轉速調節,以適應于產(chǎn)品規格改變。
      3   優(yōu)化設計大型立式輥磨機在工業(yè)領(lǐng)域節能減排中的重要意義
             節能降耗是我國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的必然選擇,是科學(xué)發(fā)展觀(guān)的基本要求。我國工業(yè)發(fā)展面臨的當務(wù)之急是如何降低能源和資源消耗,提高資源利用效率,建設資源節約型社會(huì ),實(shí)現可持續發(fā)展。
             水泥行業(yè)是我國節能降耗重點(diǎn)行業(yè)之一,其能耗占到全國總能耗4.7%。在水泥生產(chǎn)成本中,能耗成本占到60%以上,其中電耗占總成本的20%~30%,而粉磨電力消耗約占總電耗的60%。立磨與目前廣泛使用的球磨相比具有明顯優(yōu)勢,這種新型粉磨設備大大提高了粉磨效率,使水泥生料粉磨電耗從過(guò)去的20 kWh/t 降為13~15 kWh/t。水泥粉磨電耗從過(guò)去35~40 kWh/t 降為25~30 kWh/t。與過(guò)去傳統的球磨機相比,節電30% 左右。
              因此,推廣大型立式棍磨機在水泥行業(yè)的應用對于水泥行業(yè)實(shí)現節能降耗具有重要意義。實(shí)現新型節能立磨推廣應用80%,按噸水泥綜合電耗100 kW·h/t,其中粉磨電耗占60%,我國水泥產(chǎn)量按2006 年的12.36億t 計,則每年節電80%×100×60%×30%×12.36 =178 億kW·h。以日產(chǎn)2 500 t 水泥生產(chǎn)線(xiàn)為例,每年節電100×30%×2500×300=22 500 000 kW·h,按遼寧省水泥行業(yè)平均電價(jià)0.558 元/ kW·h 計算,每年可直接為應用企業(yè)節約成本1 255萬(wàn)元。
             大型立式輥磨機的節能設計與運行優(yōu)化,能有效降低設備的能耗,從而促進(jìn)相關(guān)行業(yè)節能降耗目標的實(shí)現,并給應用企業(yè)帶來(lái)可觀(guān)的經(jīng)濟效益;有利于打破國外的高技術(shù)壟斷,形成我們獨立自主的高技術(shù)產(chǎn)業(yè);有利于提升我國裝備制造業(yè)的科技創(chuàng )新能力,提升我國大型裝備設計水平和運行水平,以及裝備制造業(yè)的國際競爭力;有利于提升我國立磨設備的制造水平和研發(fā)能力,促進(jìn)企業(yè)全面掌握和提升該類(lèi)產(chǎn)品的核心設計技術(shù),使我國立磨具有當代國際先進(jìn)水平,在價(jià)格方面遠低于進(jìn)口立磨,在技術(shù)與制造方面完全可以替代進(jìn)口產(chǎn)品,實(shí)現大型立式輥磨機的產(chǎn)業(yè)化。研究立磨的關(guān)鍵技術(shù),開(kāi)發(fā)研制具有自主知識產(chǎn)權的大型立式輥磨機,對于提高效率、降低消耗、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、保護環(huán)境、提高國產(chǎn)重大技術(shù)裝備的研發(fā)與制造水平都有重大意義。


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