年产10万吨锌精矿硫酸化沸腾焙烧炉设计课程设计任务书.docx_第1页
年产10万吨锌精矿硫酸化沸腾焙烧炉设计课程设计任务书.docx_第2页
年产10万吨锌精矿硫酸化沸腾焙烧炉设计课程设计任务书.docx_第3页
年产10万吨锌精矿硫酸化沸腾焙烧炉设计课程设计任务书.docx_第4页
年产10万吨锌精矿硫酸化沸腾焙烧炉设计课程设计任务书.docx_第5页
已阅读5页,还剩29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

锌精矿硫酸化沸腾焙烧炉设计说明书设 计 任 务 书一、设计题目:年产10万吨锌精矿硫酸化沸腾焙烧炉设计二、原始资料: 1、生产规模:电锌年产量100000吨2、精矿成分:本次设计处理的原料锌精矿成分如下表所示(%,质量百分数):化学成分ZnPbCuCdFeSCaOMgOSiO2其他w47.673.580.240.186.9531.561.210.434.823.363、精矿矿物形态:闪锌矿、黄铜矿、黄铁矿、磁流铁矿、方铅矿、硫镉矿、石灰石、菱美矿三、设计说明书内容: 设计概述 沸腾焙烧专题概述 物料衡算及热平衡计算 沸腾焙烧炉的选型计算 沸腾炉辅助设备计算选择 沸腾炉主要技术经济四、绘制的图纸 沸腾焙烧结构总图(1#图纸:纵剖面和一个横剖面)五、设计开始及完成时间自2011年12月25号至2012年1月3号目 录设 计 任 务 书II第一章 设计概述11.1设计依据11.2设计原则和指导思想11.3毕业设计任务1第二章 沸腾焙烧专题概述12.1沸腾焙烧炉的应用和发属12.2沸腾炉炉型概述22.3沸腾焙烧工艺及主要设备的选择22.3.1锌精矿硫化沸腾焙烧原理22.3.2锌精矿硫酸化沸腾焙烧炉炉型选择32.3.3气体分布板及风箱42.3.4流态化床层排热装置42.3.5排料口52.3.6烟气出口5第三章 物料衡算及热平衡计算63.1锌精矿流态化焙烧物料平衡计算63.1.1锌精矿硫态化焙烧冶金计算63.1.2烟尘产出率及其化学和物相组成计算73.1.3焙砂产出率及其化学与物相组成计算93.1.4焙烧要求的空气量及产出烟气量与组成的计算113.1.5沸腾炉排出烟气量和组成为123.1.6沸腾焙烧物料平衡143.2热平衡计算143.2.1热收入143.2.2热支出16第四章 沸腾焙烧炉的选型计算194.1床面积194.2前室面积194.3流态化床断面尺寸194.4流态化床高度(沸腾层高度H)194.5炉膛面积和直径204.6炉膛高度204.7炉膛空间体积V炉膛的确定214.8气体分布板及风帽214.8.1气体分布板孔眼率214.9确定沸腾层冷却面积F冷却224.10水套中循环水的消耗量224.11风箱的容积V风箱224.12加料管面积F加料224.13溢流排料口234.14排烟口的面积F排烟的计算23第五章 沸腾炉辅助设备的选择计算245.1炉底(气流分布板)压降P炉底245.2沸腾层压降P沸腾层245.3管道压降P管道245.4总压降P总245.5风机标称压力P245.6风机的标称风量Q24第六章 沸腾炉主要技术经济指标25参考文献26第一章 设计概述1.1设计依据根据冶金专业工程沸腾焙烧炉设计(朱云 编)下达的课程设计指导书任务。1.2设计原则和指导思想对设计的总要求是技术先进;工艺上可行;经济上合理,所以,设计应遵循的原则和指导思想为:1、遵守国家法律、法规,执行行业设计有关标准、规范和规定,严格把关,精心设计;2、要按照国家有关劳动安全工业卫生及消防的标准及行业设计规定进行设计;3、在学习、总结国内外有关厂家的生产经验的基础上,设计中应充分考虑节约能源、节约用地,实行自愿的综合利用,改善劳动条件。1.3设 计 任 务一、锌冶炼沸腾焙烧炉设计。二、沸腾焙烧炉物料平衡和热平衡初算。三、设备的选型设计与计算。四、绘制沸腾焙烧结构总图第二章 沸腾焙烧专题概述2.1沸腾焙烧炉的应用和发属沸腾焙烧炉是利用流态化技术的热工设备。它具有气-固间热质交换速度快、层内温度均匀、产品质最好;沸腾层与冷却(或加热)器壁间的传热系数大、生产率高、操作简单、便于实现生产连续化和自动化等一系列优点,因此得到广泛应用。锌精矿、铜精矿的氧化焙烧和硫酸化焙烧,含钴硫铁精矿的硫酸化焙烧,锡精矿的氧化焙烧,高钛渣的氯化焙烧,汞矿石焙烧,以及氧化铜矿离析过程中的矿石加热等都已经使用沸腾炉。此外,铅精矿、铅锑精矿的氧化焙烧,含镍、钴红土矿的加热和还原过程也利用沸腾炉成功地进行了工业性试验或小规模生产。在国外,沸腾炉还用于辉钼矿、富镍冰铜的氧化焙烧。 沸腾炉的缺点是烟尘率高,热利用率低。目前,沸腾炉正向大型化、富氧鼓风、扩大炉膛空间、制粒焙烧、余热利用和自动控制等方面发展。2.2沸腾炉炉型概述1床型 沸腾床有柱形床和锥形床两种。对于浮选精矿一般采用柱形床。对于宽筛分物料,以及在反应过程中气体体积增大很多或颗粒逐渐变细的物料,可采用上大下小的锥形床。沸腾床断面形状可为圆形或矩形(或椭圆形)。圆形断面的炉子,炉体结构强度较大,材料较省,散热较小,空气分布较均匀,因此得到广泛采用。当炉床面积较小而又要求物料进出口间有较大距离的时候可采用矩形成椭圆形断面。2炉膛形状 有扩大形和直简形两种。为提高操作气流速度、减少烟尘率和延长烟尘在炉膛内的停留时间以保证烟尘质量,目前多采用扩大形炉膛。另外,还有单层床和多层床之分,对吸热过程或需要较长时间的反应过程,为提高热和流化介质中有用成分的利用率,宜采用多层沸腾炉。2.3锌精矿硫化沸腾焙烧工艺及主要设备的选择2.3.1锌精矿硫化沸腾焙烧原理金属锌的生产,无论是用火法还是湿法,90%以上都是以硫化锌精矿为原料。硫化锌不能被廉价的、最容易获得的碳质还原剂还原,也不容易被廉价的,并且在浸出电积湿法炼锌生产流程中可以再生的硫酸稀溶液(废电解液)所浸出,因此对硫化锌精矿氧化焙烧使之转变成氧化锌是很有必要的。焙烧就是通常采用的完成化合物形态转变的化学过程,是冶炼前对矿石或精矿进行预处理的一种高温作业。硫化物的焙烧过程是一个发生气固反应的过程,将大量的空气(或富氧空气)通入硫化矿物料层,在高温下发生反应,氧与硫化物中的硫化合产生气体SO2,有价金属则变成为氧化物或硫酸盐。同时去掉砷、锑等杂质,硫生成二氧化硫进入烟气,作为制硫酸的原料。焙烧过程得到的固体产物就被称为焙砂或焙烧矿。焙烧过程是复杂的,生成的产物不尽一致,可能有多种化合物并存。一般来说,硫化物的氧化反应主要有: 硫化物氧化生成硫酸盐 : ZnS + 2 O2 = ZnSO4 硫化物氧化生成氧化物 : ZnS + 1.5 O2 = ZnO + SO23)金属硫化物直接氧化生成金属: ZnS + 2 O2 = ZnO + SO2 硫酸盐离解: ZnSO4 = ZnO + SO3 ; SO3 = SO2 + 0.5 O2此外,在硫化锌精矿中,通常还有多种化合价的金属硫化物,其高价硫化物的离解压一般都比较高,故极不稳定,焙烧时高价态硫化物离解成低价态的硫化物,然后再继续进行其焙烧氧化反应过程。在焙烧过程中,精矿中某种金属硫化物和它的硫酸盐在焙烧条件下都是不稳定的化合物时,也可能相互反应,如: FeS + 3FeSO4 = 4FeO + 4SO2由上述各种反应可知,锌精矿中各种金属硫化物焙烧的主要产物是ZnO、ZnO4以及SO2 、SO3 和O2。此外还可能有ZnOFe2O3,ZnOSiO2等。2.3.2锌精矿硫酸化沸腾焙烧炉炉型选择锌精矿沸腾焙烧工艺流程要根据具体条件和要求而定,焙烧性质、原料、地理位置等因素不同其选择的工艺流程也不尽相同。一般可分为炉料准备及加料系统、炉本体系统、烟气及收尘系统和排料系统四个部分。炉料准备及加料系统主要为沸腾焙烧炉提供合格的炉料,以保证焙烧炉的稳定性和连续性。加料方式分为干式和湿式两种。由于湿式加料缺点较多,国内多采用干式加料。干式加料常采用圆筒干燥窑,圆筒干燥窑是一种最简单的机械干燥设备,窑身由钢板做成,窑内衬为耐火砖。焙烧炉是焙烧的主体设备,按床面积形状可分为圆形(或椭圆形)和矩形。矩形很少采用。圆形断面的炉子,炉体结构强度较大,材料较省,散热较小,空气分布较均匀因此得到广泛采用。工业生产常用的锌精矿沸腾焙烧炉有道尔式沸腾炉和鲁奇式沸腾炉两类。鲁奇式沸腾炉上部结构采用扩大段,造成烟气流速减慢和烟尘率降低,延长了烟气的停留时间,烟气中的烟尘得到充分的焙烧,从而使烟尘中的含硫量达到要求,烟尘质量得到保证,焙砂质量较高、生产率高、热能回收好。低的烟尘率相应提高了焙砂部分的产出率,减小了收尘系统的负担,本设计采用鲁奇式沸腾焙烧炉。其工艺流程如图2-1所示。烟气从焙烧炉排出时,温度一般在11231353K之间,须冷却到适当温度以便收尘。常见的烟气冷却方式分直接冷却和间接冷却两类。直冷主要采用向烟气直接喷水冷却,由于废热得不到有效利用,所以很少采用。间接冷却由表面冷却器、水套冷却器、汽化冷却器和余热锅炉。焙烧炉生产的焙砂从流态化层溢流口自动排出,可采用湿法和干法两种输送方法。两种方法各具特点,企业可根据具体情况,选择适宜的排料方法。本设计采用干法输送。沸腾焙烧炉炉体(图2-2)为钢壳内衬保温砖再衬耐火砖构成。为防止冷凝酸腐蚀,钢壳外面有保温层。炉子的最下部是风室,设有空气进口管,其上是空气分布板。空气分布板上是耐火混凝土炉床,埋设有许多侧面开小孔的风帽。炉膛中部为向上扩大的圆锥体,上部焙烧空间的截面积比沸腾层的截面积大,以减少固体粒子吹出。沸腾层中装有的冷却管,炉体还设有加料口、矿渣溢流口、炉气出口、二次空气进口、点火口等接管。图2-2沸腾焙烧炉结构示意图 操作指标和条件主要有焙烧强度、沸腾层高度、沸腾层温度、炉气成分等。 焙烧强度习惯上以单位沸腾层截面积一日处理含硫35矿石的吨数计算。焙烧强度与沸腾层操作气速成正比。气速是沸腾层中固体粒子大小的函数,一般在 13m/s范围内。一般浮选矿的焙烧强度为1520t/();对于通过33mm的筛孔的破碎块矿,焙烧强度为30t/()。 沸腾层高度即炉内排渣溢流堰离风帽的高度,一般为0.91.5m。 沸腾层温度随硫化矿物、焙烧方法等不同而异。例如:锌精矿氧化焙烧为10701100,而硫酸化焙烧为900930;硫铁矿的氧化焙烧温度为850950。 炉气成分硫铁矿氧化焙烧时,炉气中二氧化硫1313.5,三氧化硫0.1。硫酸化焙烧,空气过剩系数大,故炉气中二氧化硫浓度低而三氧化硫含量增加。特点:焙烧强度高;矿渣残硫低;可以焙烧低品位矿;炉气中二氧化硫浓度高、三氧化硫含量少;可以较多地回收热能产生中压蒸汽,焙烧过程产生的蒸汽通常有3545是通过沸腾层中的冷却管获得;炉床温度均匀;结构简单,无转动部件,且投资省,维修费用少;操作人员少,自动化程度高,操作费用低;开车迅速而方便,停车引起的空气污染少。但沸腾炉炉气带矿尘较多,空气鼓风机动力消耗较大。2.3.3气体分布板及风箱2.3.3.1气体分布板气体分布板一般由风帽、花板、耐火衬垫构成。气体分布版的设计应考虑到下列条件:使进入床层的气体分布均匀,创造良好的初始流态化条件,有一定的孔眼喷出速度,使物料颗粒特别是大颗粒受到激发湍动起来;具有一定的阻力,以减少流态化层各处的料层阻力的波动;此外还应不漏料、不堵塞、耐摩擦、耐腐蚀、不变形;结构简单,便于制作、安装和检修。2.3.3.2风帽风帽大致可分为直流式、测流式、密孔式和填充式四种。锌精矿流态化焙烧炉广泛应用测流式风帽。从风帽的侧孔喷出的气体紧贴分布板进入床层,对床层搅动作用较好,孔眼不易被堵塞,不易漏料。风帽的材料现多为耐热铸铁。风帽的排列密度一般为35100个/,风帽中心距100180mm,视风帽排列密度和排列方式而定。风帽的排列方式有同心圆排列、等边三角形排列和正方形排列。本设计也采用测流式同心圆排列风帽。2.3.3.3风箱风箱的作用在于尽量使分布板下气流的动压转变为静压,使压力分布均匀,避免气流直冲分布板。因此风箱应有足够的容积。风箱的结构形式由圆锥式、圆柱式、锥台式及柱锥式。对于大型的宜采用中心圆柱预分布器。中心圆柱同时起着支撑气体分布板的作用,所以本次设计采用中心圆柱式风箱。2.3.4流态化床层排热装置排热方式有直接排热和间接排热。前者是向炉内喷水,优点是调节炉温灵敏,操作方便,炉内生产能力大些;缺点是:废热未得到利用。间接排热应用较为普遍,间接排热目的:使流态化床层内余热通过冷却介质达到降温目的。冷却方式:可采用汽化冷却及循环水冷却两种方式,汽化冷却是较为普遍采用的。本次设计也采用汽化冷却。2.3.5排料口2.3.5.1.外溢流排料口 流态化焙烧炉一般采用外溢流排料口,物料经由溢流口直接排出炉外。排料口溜矿面可采用混凝土捣制而成,其坡度应大于。外溢流排料处设有清理口。2.3.5.2底流排料口 当入炉物料存在粗颗粒,或在焙烧过程中生成粗颗粒,一般不能从溢流口排出,应采用底流排料口排料。所以本次设计采用的排料口为底流排料口。2.3.6烟气出口烟气出口的方式有侧面及炉顶中央两种。本设计烟气出口设在炉膛侧面,炉顶不承受负荷,不易损坏,检修方便。烟气出口与锅炉之间目前多采用软连接。 第三章 物料衡算及热平衡计算3.1锌精矿流态化焙烧物料平衡计算3.1.1锌精矿硫态化焙烧冶金计算根据精矿的物相组成分析,计算时精矿中各元素呈下列化合物形态:Zn、Cd、Pb、Cu、Fe分别呈ZnS、CdS、PbS、 ;脉石中的Ca、Mg、Si分别呈、形态存在。 以100锌精矿(干量)进行计算。1. ZnS量 : 其中Zn:47.61 S:23.322. CdS量: 其中 Cd;0.18 S:0.053. PbS量: 其中:Pb:3.58 S:0.554. 量: 其中:Cu:0.24 Fe:0.21 S:0.245. 和量:除去中Fe的含量,余下的Fe为,除去ZnS、CdS、PbS、中S的含量,余下的S量为。此S量全部分布在和中。设中Fe为x,S量为y,则可列如下方程式: 解得:=6.02,=6.90 即中:Fe=6.02、S=6.90、=12.92。中:Fe:6.74-6.01=0.72 S:7.40-6.90=0.50:0.53+0.30=0.836. 量: 其中CaO:1.21 :0.957. 量: 其中MgO:0.543 :0.46表3-1 混合锌精矿物相组成,组成ZnCdPbCuFeSCaOMgOCO2SiO2其他共计ZnS47.6723.3270.99CdS0.180.050.23PbS3.580.554.13CuFeS20.240.210.240.69FeS26.016.9012.91Fe7S80.720.501.22CaCO31.210.952.16MgCO30.430.460.90SiO24.824.82其他1.941.94共计47.670.183.580.246.9531.561.210.431.424.821.94100注:在其他成分中,3.36-(0.95+0.46)=1.95。因为气体进入烟气中。3.1.2烟尘产出率及其化学和物相组成计算焙烧矿产出率一般为锌精矿的88%,而烟尘产出率占烧结矿的4550%,取50%,则烟尘量为:。 根据生产实践,镉60%进入烟尘,锌48%进入烟尘。其他组分在烟尘中的分配率假定为50%。各组分进入烟尘的数量为:Zn Cd Pb Cu Fe CaO MgO 其他 按生产实践,烟尘中残硫以硫酸盐形态S为2.14%,以硫化物形态Ss为1.73%。PbO与SiO2结合成PbOSiO2,余下SiO2为游离形态,其他金属为氧化物形态存在。 各组分化合物进入烟尘中的数量如下: Ss量: 1000.440.0173=0.761公斤S量: 1000.440.0214=0.942公斤1. ZnS量: 其中: Zn 1.555 公斤 S 0.761 公斤2. ZnSO4量: 其中: Zn 1.925 公斤 S 0.942 公斤 O 1.884 公斤3. ZnOFe2O3量:烟尘中Fe先生成Fe2O3,其量为: Fe2O3有1/3与ZnO结合成ZnOFe2O3,其量为: ZnOFe2O3量: 其中: Zn 0.680公斤 Fe 1.158公斤 O 0.67公斤余下的Fe2O3量:4.98-1.66=3.32公斤 其中:Fe 2.32公斤 O 1.00公斤4. ZnO量: Zn=22.88-(1.555+1.925+0.68)=18.722公斤 ZnO= O=23.3-18.722=4.578公斤5. CdO量: 其中:Cd 0.11 公斤 O 0.016公斤6. CuO量: 其中: Cu 0.12公斤 O 0.03公斤7. PbOSiO2量: 其中: Pb 1.79公斤 O 0.138公斤与PbO结合的SiO2量: 余留之SiO2量:2.41-0.51=1. 9公斤 计算结果如下表所示:表3-2烟尘产出率及其化学和物相组成,组成ZnCdCuPbFeSSSSO4CaOMgOSiO2O其他共计ZnS1.556 0.761 2.317 ZnSO41.925 0.942 1.884 4.751 ZnO18.723 4.578 23.301 ZnO Fe2O30.678 1.158 0.664 2.500 Fe2O32.317 0.995 3.312 CdO0.108 0.015 0.123 CuO0.120 0.030 0.150 PbO SiO21.790 0.518 0.138 1.928 CaO0.605 0.605 MgO0.215 0.215 SiO21.892 1.892 其他0.970 0.970 共计22.882 0.108 0.120 1.790 3.475 0.761 0.942 0.605 0.215 2.410 8.305 0.970 42.583 百分比(%)53.74%0.25%0.28%4.20%8.16%1.79%2.21%1.42%0.50%5.66%19.50%2.28%100.00%3.1.3焙砂产出率及其化学与物相组成计算沸腾焙烧时,锌精矿中各组分转入焙烧的量为Zn 47.67-22.882=24.788 Cd 0.18-0.11=0.07 Cu 0.24-0.12=0.12 Pb 3.58-1.79=1.79 Fe 6.95-3.475=3.475 CaO 1.21-0.605=0.605 MgO 0.430-0.215=0.215 SiO2 4.82-2.41.77=2.41 其他 1.95-0.98=0.97 按生产实践,焙砂中SSO4取1.10%,SS取0.4%,SSO4和SS全部与Zn结合;PbO与SiO2结合成PbOSiO2;其他金属以氧化物形态存在。预订焙砂重量为:880.5=44 公斤各组分化合物进入焙砂的数量如下:S so42-量: 44x0.011=0.484公斤Ss量: 44x0.004=0.176公斤1.ZnSO4量: 其中:Zn 0.989公斤 O 0.968公斤2.ZnS量: 其中:Zn 0.36公斤3. ZnOFe2O3量:焙砂中Fe先生成Fe2O3,其量为:Fe2O3有40%与ZnO结合生成ZnOFe2O3,其量为:4.9750.40=1.99公斤ZnOFe2O3量: 其中:Zn 0.814公斤 Fe 1390公斤 O 0.796公斤余下的Fe2O3量: 4.98-1,99=2.99公斤其中:Fe 2.091公斤 O 0.899公斤4.ZnO量:Zn=24.79-(0.989+0.36+0.814)=22.627公斤ZnO= O=28.163-22.627=5.536公斤5.CdO量: 其中:Cd 0.07公斤 O 0.01公斤6. PbOSiO2量: 其中: Pb 1.79公斤 O 0.138公斤与PbO结合的SiO2量: 余留之SiO2量:2.41-0.481=1.929公斤CuO、PbSiO2等的数量与烟尘相同。以上计算结果列于下表表3-3焙砂的物相组成,组成ZnCdCuPbFeSSSSO4CaOMgOSiO2O其他共计ZnS0.3600.1760.536ZnSO40.9890.4840.9682.441ZnO22.6265.53528.161ZnOFe2O30.8141.3900.7963.000Fe2O32.0850.8962.981CdO0.0720.0100.082CuO0.1200.120 PbOSiO21.7900.4810.1381.928CaO0.6050.605MgO0.2150.215SiO21.9291.892其他0.9710.971共计24.7880.0720.1201.7903.4750.1760.4840.6050.2152.4108.3440.97142.932 百分比(%)57.73%0.16%0.27%4.16%8.09%0.41%1.13%1.41%0.50%5.61%19.44%2.26%100%3.1.4焙烧要求的空气量及产出烟气量与组成的计算焙砂和烟尘中剩余的硫量为:0.176+0.484+0.761+0.942=2.363公斤焙烧过程中脱硫量为:31.56-2.363=29.197公斤假定95%的硫生成SO2, 5%的硫转化成SO3,需要的O2量则为:生成SO2:29.1970.95=27.737公斤生成SO3:29.1970.05=2.190公斤由烟尘和焙砂中得,氧化物和硫酸盐的含氧量为:8.344+8.305=17.206公斤因此,100公斤锌精矿(干量)焙烧需要理论氧量为:16.649+27.737+2.920=47.306公斤空气中氧的重量百分比为23%,则需要理论空气量为: 为了加速反应的进行,提高设备生产能力,实际鼓风量比理论空气量要大,对于湿法炼锌的沸腾焙烧,按工厂实践,过剩空气系数可取1.25,故实际需要空气量为: 205.6781.25=257.097公斤 空气中各组分的重量百分比为:N277%、O223%。鼓入257.097公斤空气,其中: N2=257.0970.77=197.965公斤 O2=257.0970.23=59.132公斤 标准状况下,空气比重为1.293公斤/标米3 ,实际需要空气之体积为: 3空气中各组分的体积百分比为:N279%、O221%其中:N2=0.79=157.0818标米3 O2=0.23=41.756 标米33.1.5 沸腾炉排出烟气量和组成 焙烧过程中产出量:SO2=29.1970.95=55。475公斤 SO3=29.1970.05=3.64965公斤 过剩的氧量:60.42-47.36=13。114公斤 鼓入空气中带有的氮量:197.965公斤 CaCO3和MgCO3分解产出CO2量:0.95+0.47=1.42公斤 锌精矿及空气带水分产生的水蒸气量:进入沸腾焙烧炉的锌精矿含一定量水分,取8%,即100公斤干精矿带入水分为: 100=8.696公斤 空气带入水分量计算: 假设该地区气象资料:大气压力754.8毫米汞柱,相对湿度77%,平均气温17.5。换算为此条件下空气需要量为: 198.838=213.041米3空气的饱和含水汽量为0.0162公斤/米3,带入水分量为: 213.0410.01620.77=2.657公斤带入水分总量为:8.696+2.657=11.353公斤体积:=14.129标米3以上计算结果列于下表:表3-5烟气量和组成组 成重 量(公斤)体 积(标米3)体 积 比SO255.4746819.416627289.57%SO33.649651.0215106170.50%CO21.4184990.7214513960.36%N2197.9648158.372066678.08% O213.1149.1801934964.53%H2O11.3534814.128750886.97%共计282.9753202.8406002100.00%3.1.6 沸腾焙烧物料平衡按以上计算结果编制的物料平衡表如下:(未计机械损失)加入产出名称质量,百分比名称质量,百分比干锌精矿10027.14%烟尘42.62511.56%精矿中水分8.6962.36%焙砂43.81511.65%干空气257.09769.78%烟气285.34876.79%空气中水分2.6570.72%共计368.451100.00%共计371.788100.00%3.2热平衡计算3.2.1热收入进入流态化焙烧炉热量包括反应热及精矿、空气和水分带入热量等。1.硫化锌按下式反应氧化放出热量Q:ZnS+1/2O2=ZnO+SO+105930千卡生成ZnO的ZnS量: Q=千卡2.硫化锌按下式反应硫酸氧化放出热量OZnS+SO2=ZnSO4+185050千卡生成ZnSO4的ZnS量:Q=千卡3.ZnO和FeO按下式反应生成ZnO.FeO放出的热量Q:ZnO+ Fe2O3= ZnOFe2O3+千卡生成ZnOFe2O3的ZnO量千卡Q=千卡4.FeS2按下式反应氧化放出热量Q4 4FeS2+11O2=2 Fe2O3+8SO2+千卡 Q=千卡5.FeS按下式反应氧化放出热量Q5 2FeS+3/2 O2= Fe2O3+2SO2+千卡Fe7S8分解得到FeS量: CuFeS2分解得到FeS量: 得到FeS总量为:1.008+0.22=1.228 Q=千卡6.CuFeS2和Fe7S8分解得到硫燃烧放出热量Q CuFeS2= CuS2+FeS+1/2S 分解出S量: Fe7S8=7FeS+1/2S 分解出S量: 1硫燃烧放出的热量为2222千卡则: Q6=千卡7.PbS按下式反应放出热量QPbS+3/2O2=PbO+SO+千卡 PbS+SiO2= PbOSiO+千卡生成PbO放出热量:千卡 生成PbOSiO量: 生成PbOSiO放出热量:千卡 Q7=1738.5+34.73=1773.23千卡8.CdS按下式反应放出热量Q CdS+1/2O2=CdO+SO2+98800千卡 生成CdO的CdS量: Q =千卡9.Cu2S按下式反应氧化放出热量Q Cu2S+2O2= 2CuO+ SO2+千卡生成CuO的Cu2S量: Q=千卡10.锌精矿带入热量Q10 进入流态化焙烧炉的精矿温度为40,精矿比热取0.2 Q10=千卡11.空气带入热量为Q11 空气比热取0.316,空气温度为20, Q11=千卡12.入炉精矿含水分8.696,水分比热取1.0,100精矿中的水分带入热量Q12Q12=千卡热量总收入Q= Q+O+Q+Q+Q+Q+Q+Q+Q+ Q+Q+ Q+ Q=69394+8246+624+21945+2231+244+1773+158+240+800+1326+350=1073323.2.2热支出1.烟气带走量为Q炉顶烟气900C,各比分比热为():SO2SO3CO2N2O2H2O比热0.5290.550.5210.3330.3500.403Q烟=(19.4160.592+1.0220.55+0.7210.521+158.3720.333+9.1800.350+14.1290.403)900=66669.48千卡2.烟尘带走的热量为Q 有炉中出来烟尘温度为900,其比热为0.20千卡/公斤 Q尘=42.5839000.2=7665千卡3.焙沙带走的热量为Q由炉中出来焙砂温度为850,其余热为0.20千卡/公斤 Q焙= 42.932 8500.2=7298千卡4.锌精矿中水分蒸发带走热量为QQ=GtC+GV式中G锌精矿中水的质量,;t锌精矿中水的温度,40C水的比热,1;V 水的汽化热,40C,V为575。 Q蒸= G水t水C水+G水v =8.696401+8.696575=5348千卡5.精矿中碳酸盐分解吸收的热量为Q分11公斤CaCO3分解吸热378千卡/公斤,1公斤MgCO3分解吸收314千卡/公斤Q分1=3782.159+3140.899=1099千卡6.Cu FeS和FeS分解吸收的热量为Q分2按1公斤Fe消耗热量为222千卡计Q分2=(0.0.211+0.720)222=207千卡7.通过炉顶和炉壁的散失热量为Q 为简化计算,按生产实践,散热损失均为热收入的2.35.5%,取5.0%Q=Q5.0%=5367千卡 8.剩余热量为Q Q= Q-(Q+Q+Q+ Q+Q分+Q分+Q) =107332-(66669+7665+7298+5348+1099+207+5367) =13679千卡以上计算结果列于下表:表3-6锌精矿流态化焙烧热平衡热收入热支出项目千卡百分比项目千卡百分比焙烧反应热烟气带走热66669 60.44%ZnS氧化成ZnO6939464.65%烟尘带走热76657.14%ZnS氧化成ZnSO482467.68%焙沙带走热72986.80%ZnO和Fe2O3反应生成ZnOFe2O36240.58%水分蒸发带走热53484.98%FeS2氧化成Fe2O32194520.45%碳酸盐分解10991.02%FeS氧化成Fe2O322312.08%CuFeS2和Fe7S8分解2070.19%分解硫燃烧2440.23%炉顶及炉壁散热53675.00%PbS生成PbOSiO217731.65%剩余热1547414.42%CdS氧化成CdO1580.15%Cu2O氧化成CuO2400.22%精矿带入热8000.75%空气带入热13261.24%水分带入热3500.33%共计107332100.00%共计107332100.00% 第四章 沸腾焙烧炉的选型计算4.1床面积床面积:按每日需要焙烧的干精矿量,依据同类工厂先进的床能率选取。计算式为: 式中: F需要的床面积,;A-每日需要焙烧的干精矿量,;炉子床能率,;锌精矿酸化焙烧5-6吨/日米2。确定A:设沸腾焙烧炉每年工作350天,床能率取5.5,年产10万吨锌,锌的回收率94%,锌精矿含锌53.45%A=100000/(350*0.94*0.4561=666.41)t/d则 F=A/a=A/5.8=114.894.2前室面积我国使用的18.745的流态化焙烧炉均有前室。小于5的炉子可不用前室。16的炉子也有不用前室的。由于本设计的炉床面积为114.89,固应该采用前室。前室有矩形和扇形两种,计算的F(前室)=Q(烟气流量)/3600V(流速)=53252/3600*1.5=9.864.3流态化床断面尺寸:式中 流态化焙烧炉加料前室面积,; 流态化焙烧炉炉床面积,; 炉床直径,。本设计采用圆形带前室炉型,固床断面尺寸: D(床)= F(床)的二分之一次方/0.785=13.65m4.4流态化床高度(沸腾层高度H)流态化床高度近似的等于气体分布板至溢流口下沿的高度。一般它是由炉内停留时间、流态化床的稳定性和冷却器的安装条件等因素确定。锌精矿酸化焙烧是放热反应,为使床层具有一定热稳定性和流化的均匀性,国内生产的流态化高度一般为。H=(1.21.5)F热/(D床)4.5炉膛面积和直径式中 沸腾焙烧炉单位面积生产率,; 单位炉料烟气产出量,204.353; 炉膛温度,950; 炉床面积,114.89; 颗粒带出速度,一般为1.35,和精矿粒度有关,K取0.30.55,这里取小值0.3. F膛=460.680 =24.254m4.6炉膛有效高度 未扩大直筒部分,根据操作和安装方便而定,一般取2.5。 扩大部分高度,炉腹角取。 炉膛高度式中t烟气在炉内必须停留的时间,秒.锌精矿酸化焙烧t=1520s,取20H1=2.5mH2=0.5(D腔-D床)ctg20=14.567mH3=aV烟(1+*t膛)*F床*t/(86400*F膛)=7.288mH=H1+H2+H3=24.655m4.7炉膛空间体积V炉膛 的确定对于锌的酸化焙烧,一般取V炉膛 =(1012)F本床 ;V炉膛 =1263.79m4.8气体分布板及风帽4.8.1气体分布板孔眼率气体分布板孔眼率即风帽孔眼总面积与炉床面积之比值。根据国内工厂实践,锌精矿流态化焙烧炉空气分布板的孔眼率一般为。本设计选用1.1%。4.8.2风帽风帽分菌形、伞形、锥形等,风帽孔眼有侧孔式、直通式、密孔式等。本设计采用侧孔式菌形风帽,因为从侧孔喷出的气体紧贴分布板面进入流态化床,搅动作用好,孔眼 不易堵塞、不易漏料等。风帽的孔眼数一般为4、6、8,孔眼直径。高温氧化焙烧炉的孔眼直径取。风帽材料多用普通铸铁,高温氧化焙烧应采用耐用铸铁。风帽数量一般可由下式计算: 式中 风帽个数; n 一个风帽上的孔眼个数,6; 风帽孔眼直径,mm,8mm;分布板孔眼率,%,1.1%。本设计采用的风帽个数为:所以=4735个。4.9确定沸腾层冷却面积F冷却 F冷却 =Q剩余/K(t沸腾层t水) (m2)其中,Q剩余:沸腾层所需排走热量(由热平衡表中换算得到); K:从沸腾层到循环水的综合传热系数;810W/(k)t沸腾层:沸腾层平均温度,1085 ; t水:循环水的平均温度,45(由蒸汽压力决定);约为120180千米/小时,米2 F冷却 =0.0184410水套中循环水的消耗量A冷却 = Q剩余/C(tt入水) 其中,A冷却:水套中循环水的消耗量; C:水的比热,4.187KJ/Kg; t入水:循环水的入水温度,40 ; q:水的汽化热,2.26KJ/Kg;可查相应的图表求出。 A冷却 = 359.6(公斤/时)若用汽化冷却,用水量为冷却水的即F冷却 =15473.9593/25=618.9 (公斤/时) 4.11风箱的容积V风箱 V风箱=(V鼓风/800)1.34 ( m3) 其中,V鼓风:炉底鼓风量,m3/h ; V风箱=195.787m3 4.12加料管面积F加料 F加料 = G加料/W加料 (m2) 其中,G加料:加料量,27.767t/h;W加料:加料管内质量流量,250t/ M2h;加料管

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