5 000td水泥熟料生产线烧成系统节能降耗改造.docx
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1、5000td水泥熟料生产线烧成系统节能降耗改造摘要:某5OoOt/d水泥熟料生产线烧成系统原采用双系列五级预热器系统、三喷腾分解炉和带空气梁的第三代篦式冷却机。由于生产线运行时间较长,烧成系统存在预热器系统阻力偏高、C1.出口温度偏高、窑头部分冷却风机用风不合理、出冷却机熟料温度偏高及热回收效率偏低等问题。结合对现场烧成系统的热工诊断结果,对运行过程中出现的问题进行了技术分析,制定了烧成系统优化方案,并从撒料装置调整、旋风筒扩容、分解炉扩容、更换高效节能风机、更换第四代带中国.躯破篦式冷却机等方面开展r技术改造。技改实施后,系统能耗进一步降低,系统阻力减小,换热效率提升,达到了预期技改目标。关
2、键词:烧成系统;撒料装置;换热效率:优化技改:节能降耗1引言某水泥公司5OOOt/d水泥熟料生产线采用无烟煤燃料,分解炉采用预燃炉加TSD炉,以适应无烟煤燃点高的特性,炉容偏小(约2100/),投产后发现,两个预燃炉的煤粉预燃效果有限,物料在分解炉内停留时间偏短,造成分解炉分解率较低,预热器对不同煤种的适应性差,能耗指标不理想。该生产线回转窑规格为1.8mX72m,熟料冷却机为第三代TC-12102篦式冷却机,出窑熟料温度偏高,能耗损失大。为进一步提高产能,降低能耗及生产成本,公司对该生产线烧成系统进行了优化技改。2生产线存在的问题及改造思路2.1 存在的问题2020年,回转窑标煤耗为106.
3、14kgt,生料喂料量为360th,高温风机转速为790rmin,C1.出口负压为-5200Pa预热器系统通风阻力大,分解炉容积偏小,对原煤适应性差,煤粉燃烧不好,煤耗偏高:篦冷机热回收效率低,出冷却机熟料温度高,约160C200C;第三代篦冷机故障检修频繁,对下游工序的生产维护造成较大影响。2.2 改造方向2021年3月,该公司对此5OOOtZd水泥熟料生产线烧成系统进行了热工标定检测,烧成系统工艺流程如图1所示,预热器热工标定测试数据如表1所示。从表1数据分析可知,系统整体风量偏大(1.46Nrkg.c1.),用煤量偏大:C1.出口温度偏高(324eO,负压偏大(-520OPa):窑内仍存
4、在还原气氛,燃烧强度偏低(N0-347ppm):篦冷机热回收效率不高,三次风温为884C,烧成系统有较大优化空间。烧成系统热量平衡表的支出热量分布统计如表2所示。由表2可知,熟料形成热约占总热耗的55.1%,基本由原料及其配料方案所决定,降耗空间不大。因此,需从降低预热器系统热损失、冷却机排放废气热损失、烧成系统表面散热损失、出冷却机熟料热损失等方面进行技改。5OOOt/d及2500td典型熟料生产线热损失分布见图2。iHit图1烧成系统工艺流程表1预热器热工标定测试数据取样地点C1.废气总管4C4AC4B分解炉C5AC5B三次风烟室出冷却机熟料温度温度乐力O2COCO2Pa%324-5217
5、2.800732.93724-25131.90.013539742-25821.80023559885-I5591.600336.29878-18121.200137.83858-19281.70.0036.43884-789一I121-4020.70.0823.66137.4一一一一N2NOx%PPm64.2019962.7017862.5919162.0816560.9616761.87179一?5.563473烧成系统技改思路该项目烧成系统技改实施流程如图3所示。技改目标为改善预热器系统的气固换热效果,降低系统压力损失,提高系统分离效率;同时,将分解炉炉容增加至400011为煤粉燃烧及生
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