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文档简介
1、钢球磨煤机的工作特性1.2.1钢球装装量与磨煤机运行参数的关系 单进单出钢球磨煤机试验表明,如果通风量和煤粉细度不变,则磨煤机的出力与钢球装载量有如下的关系:B=a&6(2-18)式中:b 磨煤机出力,t/h ;G 钢球装载量,t ;ai 比例常数。磨煤机的电动机消功率与钢球装载量关系如下:p=a?G.9(2-19)式中:p -磨煤机的电动机消耗功率;a -比例常数。磨煤单位电耗:EmPBma2G0.9CG0.3(2-20)CG后加=C 比例常数应当指出,如果磨煤机干燥出力不足或者筒体通风量不 够,增加钢球装载量并不能提高磨煤机的磨煤出力。此时钢 球装载量增加,只可以得到更细的煤粉。由
2、此可知,为提高 磨煤机出力,在增加钢球装载量的同时,也应增加磨煤机筒 体的通风量或提高干燥剂的初温。在中间储仓式制粉系统中,为使磨煤机在最大出力下工 作,筒体内通常都装载最大的钢球量。1.2.2 钢球磨煤机筒体的通风工况 钢球磨煤机筒体内的通风工况直接影响煤沿筒体长度 方向的分布和磨煤机出力。当通风量很小时,煤大部分集中 在筒体的进口端。由于钢球沿筒体长度是近似均匀分布的, 因而在筒体的出口端钢球的能量没有充分利用,很大一部分 能量消耗在金属的磨损和发热上。 同时,由于筒内风速不高, 干燥剂带出的仅是少量细煤粉,部分煤粉在筒体内被过分地 磨制。此时磨煤机出力很低,而磨煤单位电耗却很高。为此,必
3、需要有一定数量的干燥剂通过磨煤机,即在筒内形成一定的速度。随着通风量的增加,煤沿筒体长度方向 的推进速度加快,改善煤对钢球的充满况,而且也有更多的 煤粉被干燥剂带出筒体,致使磨煤机出力增大,磨煤机单位 电耗下降。但是,当通风量增加时,尽管磨煤机的出力有所提高, 但通风单位电耗也是增加的。如果过分地增加磨煤机筒体的 通风量,为保持一定的煤粉细度, 粗粉分离器的回粉将增加, 会在系统内造成无益的循环。同时流动阻力也增大,使输粉 消耗能量提高,其结果通风单位电耗必然加大。综上可知,在某一筒体通风量下可达到磨煤和通风总电 耗最小,该通风量称为最佳通风量。其大小与煤的种类、分 离器后煤粉细度,磨煤机规格
4、以及钢球装载系数有关。应当指出,筒体的通风量与其转速间是有联系的。这两 个因素对煤沿筒体长度方向分布的影响是一致的。即筒体通 风量和转速同时增大或单独增大,都将使煤更快的沿整个长 度充满到钢球中去,转速增大相当于通风量增加,从而会使 最佳通风量有所降低近似计算磨煤机的最佳通风量可取为:Vtfzj (1100 1300)Vm3 /h( 2-21 )式中: Vtfzj 最佳通风量, m3/h ;V 磨煤机筒体容积。1.2.3 钢球磨煤机的运行经济性 钢球磨煤机具有很高的可靠性,同时亦有很好的经济指 标稳定性。作为运行指标主要是指: 磨煤单位电耗 E(m kJ/kg )、 通风单位电耗 Etf(kJ
5、/kg )、磨煤部件的单位磨损量 ( g/t 煤) 以及磨煤机连续运行时间等。单位电耗与很多因素有关,这些因素决定于磨煤机结 构,有的决定于磨煤机和制粉系统的运行工况。图 2-14 示 出了这些因素对单位电耗的影响。图2-14(a)表明煤的可磨指数的影响,单位电耗(Em+Etf)与煤可磨指数成反比。这是由于可磨性指数增大,磨煤机出 力增加所致。图2-14(b)表明煤粉细度的影响,煤粉变粗(R90增加),磨煤机出力增加,磨煤单位电耗Em下降。图 2-14(c) 表明磨煤出力增大时,磨煤电耗随之下降。图2-14(d)示出磨煤机出力 Bm、磨煤单位电耗 Em及通风 单位电耗与 曰磨煤机筒体通风速度
6、w的关系。由图可见,Em 随筒体通风加强而降低,如果同时煤粉亦加粗(R90 增大),则降低更显著,如图中虚线所示;如果采用调整手段保持煤 粉细度不变(R)0增大),则磨煤单位电耗 Em的降低幅度就小 些,如图中实线所示。随着通风量的增加, 煤粉亦加粗, 单位通风电耗 Etf 会稍 有降低, 如图中虚线所示; 如保持煤粉细度不变, 则 Etf 随通 风量增加而增大,如图中实线所示。总单位电耗 Em+Ef,当煤粉加粗时,随通风量加强而逐 渐降低;若煤粉细度保持不变, 则总单位电耗随通风量增加, 开始时下降,而后重又增大。1J 5图2-14钢球磨煤机单位电耗的变化特性图2-14(e)表明,当煤粉细度保持一定时,提高干燥剂初始温度t/m由于干燥过程得到
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