烧成系统技改中WHEC步进高效能冷却机的成功应用.pdf

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1、第41卷第5期Vol.41,No.52015年10月SichuanBuildingMaterialsOctober,2015烧成系统技改中WHEC步进高效能冷却机的成功应用戴军康(合肥水泥研究设计院,安徽合肥230051)摘要:WHEC-3000型步进式高效能冷却机在结构1工作结构原理比较原理上和工作性能上都优于第三代SCO-1174篦式冷却机,可用于水泥烧成系统中的冷却机改造实际。第三代SCO-1174篦冷机的工作原理,是通过篦床上关键词:烧成系统;WHEC-3000;高效能冷却机;应用的活动篦板与固定篦板的交替往复运动来推动熟料。篦

2、板中图分类号:TQ172.6文献标志码:B与熟料直接接触和摩擦,篦板易磨损烧灼。文章编号:1672-4011(2015)05-0027-02第三代SCO-1174篦冷机的本体分两段机械传动,通DOI:10.3969/j.issn.1672-4011.2015.05.014过电机及链轮带动一连杆,做往复运行,传动平稳性较差,结构复杂。篦板间隙及传动部位依靠内、外托轮调整,托0前言轮数量多且其润滑系统可靠性差、故障点多。此外如某一武汉亚鑫水泥有限公司2500t/d生产线,烧成系统中部件故障,必须停窑检修,不可继续生产,系统可靠性差、的冷却机

3、原采用的是沈阳水泥机械厂生产的SCO-1174篦运转率低。2式冷却机,篦床有效面积为71m,设计产量为3000t/d。第四代WHEC-3000型步进式高效能冷却机,具有高于2007年9月28日投产至2012年2月,已运行4年多,效率的熟料输送系统,料床上下不设置输送部件,零部件由于受当时设计、加工技术水平上的限制,面临维修和维少,因此,维护费用和零部件的磨损明显降低。护成本高、故障率高、系统运转率低、可靠性差和热回收冷却机进料口为高效能组件,标准段节由6个列向单效率低等严重问题,无法满足日益增长的市场需求和国家元组合而成,进口端两侧砌浇

4、筑耐火、混凝土挡料墙,将对水泥厂节能环保越来越严格的要求。进料口宽度收窄,使窑头落下的熟料能够均匀地分布在宽为了降低维修和维护成本、减少故障率、提高系统运度较窄的进料口内的全部通道上。转率和可靠性,提高系统的热回收效率,并且能满足增产高效能组件由固定的倾斜篦板组成,在使用中清除了和节能环保的要求。公司经过慎重考虑,决定将该生产线进料口由于堆积人为造成的危害,此类篦板面上存留了一烧成系统中的冷却机,更换为我院设计生产的第四代层熟料,减缓了篦板受红热料的高温腐蚀损坏,高效能组WHEC-3000型步进式高效能冷却机,篦床有效面积为件内熟料输送

5、通道的通风面积较小,冷却风用手动阀调节276.5m,设计产量为3000~3500t/d。该冷却机已于2012风量,保持冷风能够均匀通过篦床。冷却风量可随窑头落年4月18日成功投产使用,至今已无故障地运行3年多时下的熟料调节,使进料口部位的熟料得以均匀冷却,上述间,技术指标及提产和节能方面有显著提高,下面对其工技术满足了原燃料性能及操作状况变化后,熟料结粒和窑作结构原理和使用效果与原冷却机进行分析比较。冷却机头落料量变化时的熟料冷却。控制系统界面如图1所示。列向单元组合时平行布置,每个单元的移动速度可以调节,也可单独通冷风,从而保证熟料冷

6、却机效果。此外,在冷却机两侧的列向单元上的熟料输送速度和冷却风量也可以调节,使熟料得以冷却,阻止“红河”现象的生成。冷却机熟料层内部没有输送部件,整个料层底部面积均可通风,而且每个单元下设一个空气流量调节阀,使熟料得以均匀冷却,热回收好。第四代WHEC-3000型步进式高效能冷却机仍然采用在篦冷机设计过程中得到证实的仓室通风原理。和第三代控制流篦冷机不同之处是:步进高效能冷却机允许纵向段节分室,其优点是室侧通风,使得冷却机两侧不易通风的问题得到了解决,改善了此部位熟料的冷却状况,减少了熟料因通风不良而出现“红河”现象。第四代WHEC-3

7、000型步进式高效能冷却机采用液压图1武汉亚鑫冷却机控制系统界面驱动,其数量根据列向单元的数量而定,驱动系统装置采用标准件,不需维护或调节,这些液压缸可使每一条列向单元尽可能达到长冲程,由一台集成连续定位测量系统对作者简介:戴军康(1981-),男,安徽池州人,硕士研究生,工程师,主要从事篦冷机装备设计与应用工作。冲程长度进行控制。此外,如某一道出现故障,无需停窑,·27·Vol.41,No.5第41卷第5期October,2015SichuanBuildingMaterials2015年10月可继续生产,设备可靠性好,运转率高。2工作

8、性能及效益对比(见表1)表1两种冷却机性能及效益对比对比项目SCO-1174篦式冷却机WHEC-3000型步进式高效能冷却机产量/t/d28003300271.076.5篦床有效面积m2单位面积负荷/(t/

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