工艺技术_水泥熟料预分解窑窑尾工艺设计说明书_第1页
工艺技术_水泥熟料预分解窑窑尾工艺设计说明书_第2页
工艺技术_水泥熟料预分解窑窑尾工艺设计说明书_第3页
工艺技术_水泥熟料预分解窑窑尾工艺设计说明书_第4页
工艺技术_水泥熟料预分解窑窑尾工艺设计说明书_第5页
已阅读5页,还剩81页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

5000t/d水泥分解窑窑尾(低氮氧化合物排放)工艺设计摘要:水泥是社会经济发展最重要的建筑材料之一,在今后几十年甚至是上百年之内仍然是无可替代的基础材料,对人; 低氮排放; 工艺设计The Process Design of the Back End of Precalciner Kiln for 5000T/D Cement Clinker(Low Nitrogen Oxide Emissions)Abstract:Cement is one of the most important building materials of the social and economic development, within the coming decades or even a century,Cement is still no substitute for basic materials, the importance of human civilization is self-evident.calciner kiln as the representatives has become leading technology and the most advanced technology of the cement industry. It has many advantages, such as high throughput, a high degree of auto mation, high quality products, low energy consumption, low emissions of harmful substances, etc. In the production process of cement will release a number of harmful substances,particularly nitrogen oxides,according to the requirement of this design,the design uses a range of methods to reduce the concentration of nitrogen oxide .Based on the design of new dry cement production technology in todays design requirements, the main task is the back-end part of the process design, including the production of cement raw materials, fuel quality requirements, the design of ingredients and ingredients, the material balance calculation , the main auxiliary balance and equipment selection, calculation and storage back-end process design.Key words: 5000T / D, Low Nitrogen Emissions, Process Precalciner kiln, Design目 录第1章 绪论. .11.1 引言.11.2设计简介.1第2章 建厂基本资料.3 2.1设计题目.3 2.2建厂条件32.3原料质量要求.32.3.1水泥原料质量要求. .32.3.2石膏和混合材质量要求.4 2.4燃料品质要求.5 2.5熟料热耗的选择.6 2.6生产方法和窑型的选择.6第3章 配料计算与物料和主机平衡.8 3.1配料计算.8 3.1.1原料.24 3.3主机平衡与选型.24 3.3.1车间工作制度确定.24 3.3.2主机选型.25 3.3.3主机平衡表.32第4章 储库计算.334.1各种物料储存期的确定.33 4.2各种原料储存设施的计算.34 4.2.1石灰石、原煤、联合预均化堆场、石膏、矿渣预均化堆场计算.34 4.2.1.1石灰石预均化堆场计算.34 4.2.1.2原煤预均化堆场计算. .354.2.1.3联合储库计算. .364.2.1.4石膏、矿渣预均化堆场计算. .36 4.3各种物料的储存设施计算.37 4.3.1生料配料站. . .37 4.3.2生料均化库. . .39 4.3.3熟料库. . .40 4.3.4熟料配料站. 404.4水泥库计算. 414.5储库一览表.42第5章 物料和热平衡计算. . 43 5.1原始资料. .43 5.2物料平衡与热平衡计算. .44 5.2.1 物料平衡计算. .44 5.2.2 热平衡计算. .50 5.3物料平衡表与热平衡表的编制. .54第6章 窑外分解系统的设计计算.56 6.1原始资料. .566.2相关参数的设定.56 6.3单位烟气的.61 6.7分解炉结构尺寸计算. .63 6.8旋风筒设计方案选择.66 6.9旋风筒结构尺寸计算.68 6.10分解炉与旋风筒尺寸汇总表.75第7章 窑尾设备的.91致谢. . .92参考文献. . . .93 我们总羡慕别人的幸福,却常常忽略自己生活中的美好。其实,幸福很平凡也很简单,它就藏在看似琐碎的生活中。幸福的人,并非拿到了世界上最好的东西,而是珍惜了生命中的点点滴滴,用感恩的心态看待生活,用乐观的态度闯过磨难。第一章 绪论1.1引言我国氮氧化合物的排放量年增长5%-8%,如果不采取进一步的的减排措施,到2030年我国氮氧化合物排放量将达到3540吨,如此巨大的排放量讲给公众健康和生态环境带来灾难家有着明显差距,同时水泥行业排污严重的情况下,为了使我国水泥工业实现可持续发展,必须加大发展新型干法水泥生产技术和水泥产业结构调整的力度,同时通过对各种设备的改进达到低碳低氮氧化合物排放的目标。1.2 设计简介水泥工厂的设计是一项复杂的系统工程,涉及专业多,知识面广,其生产又具有连续化,各环节相互制约,故设计时,对生产技术配套设备等的选择,要选择最佳方案,统筹安排。尽量选取国内先进的工艺和设备,力求做到工艺先进,流程顺畅,设备选型合理,技术指标先进可行。毕业设计是工艺专业的学生在学完全部课程后,模拟工艺设计的基本内容而进行的一次实际的训练。它有助于培养学生综合运用该学科基本理论、基本技能和专业知识,结合生产实际,提高分析和解决问题的能力,它有助于培养学生理论联系实际,注重调查研究的良好作风,提高查阅文件资料,处理数据和识图、绘图技术水平,为今后的学习和工作打下良好的基础。新型干法工艺是当代最具现代化、规模化的水泥生产方式,已被世界各国普遍采用,成为水泥生产技术的主流。通过技术攻关和科技创新,我国相继完成了7005000t/d的国产化装备系列生产线的设计,主要经济技术指标达到了20世纪90年代国际先进水平。通过不断技术创新,新型干法水泥工艺技术和装备的开发已形成10008000t/d生产线系列,10000t/d的新型干法水泥生产线也已建成,我国的水泥生产已迈入新时代。我国已经成为名副其实的水泥生(2)有害杂质的含量应尽量少第三章 配料计算与物料和主机平衡3.1配料计算:3.1.1原料原始数据3.1.11原、燃料化学成分表3-1 原料的化分分析原料名称LossSiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3总和石灰石42.662.420.310.1953.130.5799.28粘土 5.27 70.25 14.72 5.48 1.41 0.92 0.0699.01铁粉 34.42 11.53. 48.27 3.53 0.09.1.0298.86煤灰53.5235.34 4.46 4.79 1.19 0.0499.343.1.1.2原、燃料水分表3-2 原、燃料水分表原料名称石灰石粘土铁粉煤粉 水分1%0.8%12% 1%3.1.1.3烟煤的工业分析表3-3 煤的工业分析及发热量(%)组 分WfAfVfFfQfD(kJ/kg)含量(%)1.0020.8628.2849.86243213.1.1.4烟煤的元素分析表3-4 该煤的元素分析(%)组分WyAyHySyOyNyCy含量(%)1.0020.864.290.489.171.4962.713.1.2水泥配料方案水泥的性能和质量取决于熟料的矿物组成,而熟料的矿物组成取决于熟料的组分,项 目比例SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3灼烧生料(100-GA)97.4321.4084.4413.62965.2290.9200.06195.688煤灰成分GA2.571.5151.0000.1260.1360.0340.0012.812熟料成分10022.9235.4413.85565.3650.9540.06298.600SM= =2.47IM=1.41C3S=3.8(30.858-2)22.923% =50.00%C2S=8.60SiO2(1-KH)=8.60 22.923%(1-0.858) =27.99%C3A=2.65(5.441-0.643.855)%=7.88%C4AF=3.043.855% =11.72%KH值偏低,SM和 IM也偏低,孰料矿物中C3S较低 ,说明石灰石质原料掺量偏低,应适当增加石灰石的配比。3.1.2.4干燥原料配合比调整1、鉴于第一次配料结果石灰饱和系数偏低,C3S 过少,C2S偏多,铝率和硅率也有一定的偏差,现对原料配比进行如下调整:表3-9 干燥原料调整配比 (%)石灰石粘土铁粉81.7815.902.322、生料的各化学成分计算:按照前面的计算方法得到原料带入白生料中各氧化物百分含量结果如下3-10表:3、灼烧生料中化学成分计算:根据灼烧生料=生料中各氧化物含量 ,灼烧生料中的其他氧化物的含量依次计算结果如下3-11表:表3-10 调整配合比后生粉的化学成分(%)原料名称配比LossSiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3石灰石81.7834.8871.9790.2540.15543.4500.46681.189粘土15.900.83811.172.3400.8720.2240.1460.01015.599铁粉2.320.7980.2671.1200.0820.0020.0232.294生粉10035.72513.9472.8612.14743.7560.6140.03399.082表3-11 调整配合比后灼烧生料化学成分表(%)氧化物SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3灼烧生料21.7004.4523.34068.0760.9560.05298.5764、熟料化学成分的计算:煤灰的掺入量GA=2.57%,灼烧生料配合比为100%-2.57%=97.17% 由熟料化学成分=灼烧生料中氧化物含量(1-GA)+煤灰中相应氧化物含量GA即等于生料氧化物含量97.43% + 煤灰氧化物含量2.57%,由此求得的调整配合比后孰料化学成分如下3-12表:表3-12 调整配合比孰料化学成分表(%)项 目比例SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3灼烧生料(100-GA)97.4321.1424.3383.25466.3260.9290.05096.039煤灰成分GA2.571.3750.9080.1140.1240.0330.0012.555熟料成分10022.5175.2463.36866.4500.9620.05198.5945.调整配合比后的熟料率值计算及矿物组成 KH= (IM0.64)=0.90SM= =2.61IM=1.56C3S=3.8(30.90-2)22.517% =59.385%C2S=8.60SiO2(1-KH)=8.60 22.517%(1-0.90) =19.754%C3A=2.65(5.326-0.643.368)%=8.196%C4AF=3.043.368% =10.227%KH、 SM和 IM均能达到预定值,孰料矿物中各矿物组成也符合水泥孰料矿物要求,而且MgO和SO3也在控制范围内,说明该配合比是符合的设计要求的。3.1.2.5生料湿原料配合比的计算:前面已经确定石灰石水分为1%,粘土水分0.8%,铁粉水分12%,湿原料=干原料(M为各原料的含水量),计算结果如下表:表3-13 生料湿原料质量配合比湿原料石灰石粘土铁粉湿原料质量比82.6116.032.64将上述质量比换算成百分比:=82.61+16.03+2.64=101.28湿石灰石 = 82.61101.28 =81.57%湿黏土 =16.03101.28 =15.83%湿铁粉 =2.64101.28 =2.60%3.1.2.6生料配合比最终确定:表3-14 生料最终配合比表湿原料石灰石粘土铁粉干燥基配比81.7815.902.32湿原料配比81.57 15.832.603.1.2.7 理论熟料煤耗:=0.1234(kg煤/kg熟料) 式中:q 熟料热耗(KJ/Kg熟料); Qnet,ar燃料应用基低位热值,KJ/Kg燃料; 单位熟料烧成总燃料量,Kg/Kg熟料。3.1.2.8水泥中石膏的掺入量 =4.75%式中 d 水泥中石膏掺入量(%)。3.2物料平衡计算3.2.1烧成车间生产能力和工厂生产能力的计算通过物料平衡计算可得到各种原料、燃料、材料的需要量以及从原料进厂到成品出厂各生产环节需要处理的物料量,依据这些数据可以进一步确定工厂的物料运输量、工艺设备选型以及堆场、储库等设施的规模。因而物料平衡计算是水泥厂设计必不可少的工艺计算内容之一,是主机平衡与储库平衡计算的基础与依据。窑的孰料产量是物料平衡的计算基准,当工厂规模以水泥年产量表示时,取孰料年产量为基准,这种方法称为年平衡法,当工厂规模以孰料日产量表示时,取孰料周产量为基准,这种方法称为周平衡法,本设计中采用周平衡法计算。1、 计算所需原始数据:熟料日产量:5000t/d生料中各原料配合比:表3-15 干燥原料调整配比 (%)石灰石粘土铁粉81.7815.902.32物料天然水分:表3-17 物料天然水分(%)物料名称石灰石粘土铁粉矿渣石膏烟煤天然水分(%)10.8121519.691各种物料生产损失p:表3-18 物料生成损失(%)生产损失石灰石粘土铁粉生料石膏矿渣水泥煤(%)44443343熟料热耗:q=3000 kJ/kg熟料煤的应用基低热值:24321 kJ/kg煤石膏掺入量d=4.75%根据GB175-2007规定,P.O水泥中混合材的掺入量为5%-20%,本设计中掺入的混合材为粒化高炉矿渣,取其掺入量为15%;P.42.5水泥中可掺入不超过水泥质量的5%的石灰石或粒化高炉矿渣,本设计中掺入的高炉矿渣为4%;2、 窑的基础资料:设计中要求熟料日产量为5000吨,小时产量 G=5000/24=208.5t/h,由经验公式G=1.5564Di3.0782得Di=4.4,根据相关资料选取:L=70m ,则长径比 L/Di=68/4.3=15.8m ,根据经验值衬砖厚度选取:=0.18,按经验4D5m, =0.18m(见水泥工艺热工设备P109)则筒体外径为:D=Di+2 =4.4+20.18=4.8m 综合考虑,本设计采用峨胜水泥厂所用的回转窑表3-19 回转窑参数窑规格设计产量(t/d)实际产量(t/h)功率(kw)4.8745000208.5630额定电流额定转数斜度总重1006A1500r/min4%844吨3、窑的台数计算:标定熟料产量Qd =5000T/D,小时产量Qh=208.5t/h,本设计中所选的窑标定日产量为5000t/d熟料;则=208.5t/h。= =1式中 窑的台数; 要求的熟料日产量(t/d); 所选窑的标定台时产量(t/台.时); 24每日小时数。4、烧成系统的生产能力计算:熟料小时产量:=nQh,1=1208.5t/h=208.5t/h熟料日产量:=24= 24208.5t/h=5000t/d熟料周产量:=168=168208.5=35000t/周孰料年产量:Qy =8760y=87600.81208.5=t/年式中: 窑的台时产量 (t/h); 窑的日产量 (t/d); 窑的周产量 (t/w); 168 每周小时数; Qy 窑的年产量(t/年) 8760 每年小时数; y 窑的年利用率,预分解窑一般为0.8-0.82,本设计中y取0.815、工厂的生产能力计算:1、水泥小时产量计算:本次设计任务书规定的水泥品种有两种,所用熟料相同,其中熟料分别:P .42.5 、P.O42.5,两种水泥各占40%和60%,因此水泥小时生产能力计算可先分别求出每种水泥的小时产量,然后计算水泥小时产量的总和。每种水泥小时产量: (P.O42.5)=208.540%=99.8(t/h) (P .42.5) =208.560%= 131.6(t/h)水泥小时产量总和:= 99.8+131.6= 231.4(t/h)式中: P.O42.5和P .42.5水泥的小时总产量(t/h);,分别表示P.O42.5和P .42.5水泥的小时产量(t/h);,分别表示水泥中石膏的掺入量(%)均为4.75%;, 分别表示P.O42.5和P .42.5水泥中混合材的掺入量();=15%,=4%。水泥的生产损失(%),一般取3%-5%,本设计中取4%(见 金蓉蓉水泥厂工艺设计概论P38)。2、水泥日产量计算: (t/d)=24231.4= 5554(t/d)式中 P.O42.5和P .42.5水泥的小时总产量(t/h); 水泥的日产量(t/d);3、水泥周产量 =168231.4= 38875(t/w)式中 水泥日产量(t/d); 水泥周产量(t/w); 168每周小时量。4、水泥年产量计算:=8760y=87600.81231.4=(t/年)式中 水泥的年产量(t/年); y 窑的年利用率,本设计中采用悬浮预热器窑,y取0.81 水泥的日产量(t/d);32.2原、燃料消耗定额计算1、原料消耗定额(1)考虑煤灰掺入时,1t熟料的干生料理论消耗量:KT = =1.512 t/t 熟料 式中:KT 干生料理论消耗定额,t/t 熟料;I 干生料的烧失量(%);I=35.725S 煤灰掺入量,以熟料百分数表示(%);S=2.83。(2)考虑煤灰掺入时,1t熟料的干生料消耗定额:= =1.575(t/t 熟料) 式中:K生干生料消耗的定额(t/t 熟料);P生干生料生产损失,一般有电收尘器时取3%5%水泥厂工艺设计概论P40)本设计中取P生=4%(3)各种干原料的消耗定额: 式中: K原 某干生料的消耗定额; K生干生料消耗的定额(t/t 熟料); 干生料中该原料的配合比(%)。则:K石灰石= K生 =1.57581.78%=1.288(t/t 熟料)K粘土= K生 =1.57515.90%=0.250(t/t 熟料)K铁粉= K生 =1.5752.32%=0.037(t/t 熟料)2、干石膏消耗定额:=式中 干石膏消耗定额(Kg/Kg熟料); 水泥中石膏掺入量(%),=4.75%; 水泥中混合材掺入量(%);P .O 42.5、P .42.5水泥混合材掺入量分别为=15%、=4%; 石膏生产损失(%),取3%(见王君伟水泥工艺计算手册P78)则 = 40% (P .O 42.5)=40%=0.024(Kg/Kg熟料)=60% (P .42.5)=60%=0.032(Kg/Kg熟料)=0.024+0.032=0.056(Kg/Kg熟料)3、干混合材消耗定额:=式中 干混合材消耗定额(Kg/Kg熟料); 混合材生产损失(%),取3%(见王君伟水泥工艺计算手册P78) 水泥中石膏掺入量(%),=4.75%; 水泥中混合材掺入量(%);P .O 42.5、P .42.5水泥混合材掺入量分别为=15%、=4%;=40% (P .O 42.5)=40%=0.077(Kg/Kg熟料)= 60% (P .42.5)=60%=0.027(Kg/Kg熟料)=0.077+0.027=0.104(Kg/Kg熟料)4烧成用干煤消耗定额:Kf1= 式中: Kf1烧成用干煤消耗定额,Kg/Kg熟料; q 熟料烧成热耗,KJ/Kg熟料;取3300 Pf 煤的生产损失,%,一般取3% 干煤低位热值,KJ/Kg干煤,本设计用煤热值为24321。则: Kf1= =0.127 Kg/Kg熟料5烘干用干煤消耗定额:(本设计主要是对混合材进行烘干处理)Kf2= =0.00379kg/kg 熟料式中:Kf1烧成用干煤消耗定额,kg/kg 熟料;Kf2烘干用干煤消耗定额,kg/kg 熟料;pf煤的生产损失%,取3%。(见水泥厂工艺设计概论P40)Qnet.ar煤的低位热值,kJ/kg 熟料,Qnet.ar =24321 kJ/kg 熟料;w1、w2主要是粒化高炉矿渣水分,分别表示该物料烘干前、后的水分,%,分别为:15%、1%。q熟料烧成热耗,kJ/kg 熟料,q = 3000 kJ/kg 熟料;M湿须烘干的湿物料量,t/周;M湿=100/(100-15) 35000=4282Q烧烧成系统生产能力,t/周;取35000;q烘蒸发1kg水分的热耗量,kJ/kg水分,5150,参考新型干法水泥厂工艺设计手册P113烘干机的热工参数。6、各种干物料消耗定额换算为天然水分的湿物料消耗定额的计算:=(1)、 = =1.301(Kg/Kg熟料)(2)、= =0.252(Kg/Kg熟料)(3)、= = =0.042(Kg/Kg熟料)(4)、= =0.030(Kg/Kg熟料)= =0.040(Kg/Kg熟料)(5)、= =0.091(Kg/Kg熟料)= =0.034(Kg/Kg熟料)(6)、= =0.128(Kg/Kg熟料)= =0.00382(Kg/Kg熟料)3.2.3原、燃料需要量的计算及物料平衡表1、生料每小时需要量:单位:(t/小时)、干生料每小时需要量:单位:(t/小时) 石灰石: G=208.51.288=268.55粘土 : G=208.50.250=52.13铁粉: G=208.50.037=7.71石膏: G1=208.50.024=5.00 (P.O42.5) G2=208.50.032=6.67 (P. 42.5)混合材: G=208.50.077=16.05 (P.O42.5) G=208.50.027=5.63 (P. 42.5)烧成用煤:G=208.50.127=26.48烘干用煤:G=208.50.00379=0.79、湿生料每小时需要量:单位:(t/小时)石灰石: G=208.51.301=271.26粘土: G=208.50.252=52.54 铁粉: G=208.50.042=8.76石膏: G1=208.50.030=6.26 (P.O42.5) G2=208.50.040=8.34 (P. 42.5)混合材: G1=208.50.091=18.97 (P.O42.5) G2=208.50.034=7.09 (P. 42.5)烧成用煤:G=208.50.128=26.69烘干用煤:G=208.50.00382=0.803、 生料每日需要量:单位:(t/天) 、干生料每日需要量:单位:(t/天) 石灰石: G=50001.288=6440粘土: G=50000.250=1250 铁粉: G=50000.037=185石膏: G1=50000.024=120 (P.O42.5) G2=50000.032=160 (P. 42.5)混合材:G1=50000.077=385 (P.O42.5) G2=50000.027=135 (P. 42.5)烧成用煤:G=50000.127=635烘干用煤:G=50000.00379=18.95、湿生料每日需要量:单位:(t/天) 石灰石: G=50001.301=6505粘土: G=50000.252=1260 铁粉: G=50000.042=210石膏: G1=50000.030=150 (P.O42.5) G2=50000.040=200 (P. 42.5)混合材:G1=50000.091=455 (P.O42.5) G2=50000.034=170 (P. 42.5)烧成用煤:G=50000.128=640烘干用煤:G=50000.00382=194、 生料每周需要量:单位:(t/周)、干生料每周需要量:单位:(t/周) 石灰石: G=500071.288=45080粘土: G=500070.250=8750 铁粉: G=500070.037=1295石膏: G1=500070.024=840 (P.O42.5) G2=500070.032=1120 (P. 42.5)混合材: G1=500070.077=2695 (P.O42.5) G2=500070.027=945 (P. 42.5)烧成用煤:G=500070.127=4445烘干用煤:G=500070.00379=133、湿生料每周需要量:单位:(t/周)石灰石: G=500071.301=45535粘土: G=500070.252=8820 铁粉: G=500070.042=1470石膏: G1=500070.030=1050 (P.O42.5) G2=500070.040=1400(P. 42.5)混合材: G1=500070.091=3185 (P.O42.5) G2=500070.034=1190 (P. 42.5)烧成用煤:G=500070.128=4480烘干用煤:G=500070.00382=134根据以上计算结果列出物料平衡表,平衡表列出如下:表 3-20 全厂物料平衡表原料名称水分含量(%)生产损失(%)消耗定额 (t/t熟料)物料平衡表(t)干料含天然水分料干料湿料小时日周小时日周12345678101112石灰石粘土铁粉生料 1.0041.288 1.301268.55644045080271.266505455350.80 40.2500.25252.131250875052.541260882012.00 40.0370.0427.7118512958.76210147041.5751.595328.56787555125332.56797555825石膏P .42.519.693.000.0320.0406.671601120 8.342001400P.O 42.519.69 3.00 0.0240.0305.001208406.261501050总量19.693.000.0560.07011.67280196014.603502450混合材P .42.515.00 3.00 0.0270.0345.631359457.091701190P.O 42.515.00 3.00 0.0770.09116.05385269518.974553185总量15.003.000.1040.12521.58520364026.066254375熟料208.5500035000208.5500035000水泥P .42.54.00 131.6315822106131.6315822106P.O 42.54.0099.823951676599.8239516765烧成用煤1.003.000.1270.12829.19700490029.407054935烘干用煤1.003.000.003790.003820.7918.951330.8019106燃煤合计1.003.000.130790.1148229.98718.95503330.207245069注1:窑熟料产量:5000T/D;熟料热耗3300kJ/kg; 2:水泥品种设为40%的P.O42.5和60%的P .42.5两种品种。3.3主机平衡与选型工艺设备的选型与主机平衡计算是按照配方、生产性质、产量大小和工艺流程,选择设备的形式,然后确定设备和规格大小,最后根据各工序的加工量和设备生产能力进行计算,确定所需设备台数,是工厂设计的重要组成部分,3.3.1车间工作制度确定 表3-17 水泥厂主机工作制度表主机名称每日运转小时数(h/d)每周运转小时数(h/w)生产周制生产班制石灰石破碎12726每日两班,每班6h原煤破碎6366每日一班,每班6h石膏破碎6366每日一班,每班6h烘干机221547每日三班生料磨221547每日三班回转窑241687每日三班煤磨221547每日三班水泥磨221547每日三班包装机12847每日两班,每班6h注:1.生产班制一栏,每班6h指主机运转小时数,已经扣除每班检修时间2h。2. 每日运转时间为24h者,按每日三班,每班8h计算;每日运转22h者,按扣除每日检修时间2h计算。本次设计采用周平衡法,根据车间工作制度,定出主机每周运转小时数,并根据物料周平衡量,求出该主机要求的小时产量:= 式中 要求主机小时产量(t/h);物料周平衡量(t/周); 主机每周运转小时数。3.3.2主机选型1、石灰石破碎设备的选型在水泥生产过程中,将原、燃料进行破碎是为了便于运输和储存,同时有利于提高烘干和粉磨设备的工作效率。一般情况下,破碎系统可采用单段破碎,两段破碎以及三段破碎。(1)、破碎机的选型本设计采用单段破碎系统,单段破碎系统一般用锤式破碎机和反击式破碎机,石灰石破碎机要求小时产量:= =632.43(t/h)式中 要求石灰石破碎机小时产量(t/h);湿物料周平衡量(t/周); 石灰石破碎机每周运转小时数。设计中综合考虑到在投资和基建以及生产要求为,考虑每台窑使用一台石灰石破碎机,同时为了使石灰石经过破碎后其入生料磨粒度小于25mm,因为锤式破碎机具有破碎比大,生产能力高,电耗低,结构简单,投资少等特点,从而选择郑州维科重工机械集团生产的的DLPC20.22-1型锤式破碎机,其详细参数为:转子尺寸20182227,进料口尺寸22882460mm,最大进料粒度100010001500mm出料粒度25mm,台时产量600-800 t/h,所配电机型号YRKK560-6,电机功率800KW,设备重量120t。(百度,锤式破碎机,反击式破碎机的技术参数,参数辞典,2010-11-27,中国废旧物资网)进料块度,;同时配备重型板式喂料机,230010000mm,喂料能力700900t/h其主电机功率55kw(新型干法水泥巩义设计手册p96)。(2)、破碎机标定产量:本设计中石灰石要求小时产量为632.43650t/h,因此选定的主机标定产量为650t/h。(3)、石灰石破碎机每周实际运转小时数为:=72=70.05(h)72(h)因此该型号的石灰石

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论