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外加熱旋轉爐的技術指標及結構分析

2014-08-22 16:35:44徐培勛
佛山陶瓷 2014年7期
關鍵詞:優勢結構

徐培勛

摘 要:本文簡單闡述了外加熱旋轉爐的主要技術經濟指標、外加熱旋轉爐的結構。實踐證明:筆者公司研發的外加熱旋轉爐實現了連續化、機械化生產,極大地縮短了生產周期,提高了生產效率,產品的質量也得到了較大的提升。所以,值得在陶瓷行業中大力推廣。

關鍵詞:外加熱旋轉爐;技術指標;結構;優勢

1 前言

傳統的陶瓷、冶金、化工粉料煅燒爐,采用的是隧道窯、梭式窯、輥道窯或推板窯等。原料一般裝在匣缽或料盤里,或壓成預制塊狀進行煅燒,業內人士稱為“靜態焙燒”。其缺點是周期長、能耗大,匣缽或料盤使用壽命短,尤其是產品受熱不均勻,產品容易出現夾心、燒不透等缺陷。

我公司成功開發了專門用于煅燒陶瓷化工粉料的“外加熱式旋轉爐”。粉料通過給料器輸送到不銹鋼轉筒里,轉筒采用耐熱不銹鋼板焊接成型,內設刮料板等附屬裝置,通過變頻電機、減速機系統驅動,以1~5轉/min的轉速轉動,從而推動料層源源不斷地向出料端移動,實現了連續化、機械化生產。改變轉筒的傾角和轉速,就可以靈活地調節產量。轉筒外采用燃煤或者燃氣或者電加熱方式,加熱轉筒外壁,避免了煙氣對產品的污染。通過轉筒壁的傳熱,對產品進行加熱。在刮料板的攪翻作用下,粉料在轉筒內充分翻滾,受熱均勻,并能極大地縮短生產周期。本文以筆者公司為江蘇某公司設計安裝的一座16m長的旋轉爐為例做一詳細介紹。

2 旋轉爐的主要技術經濟指標

(1) 煅燒產品:陶瓷化工粉料、顆粒料、催化劑等;

(2) 筒體規格:直徑0.9m、長度16m;

(3) 筒體材質:310S#不銹鋼板;

(4) 筒體加熱段長度:12m;

(5) 筒體轉速:1~10轉/min(可調);

(6) 煅燒溫度:900℃;

(7) 煅燒周期:1~3h可調;

(8) 燃料:液化石油氣;

(9) 燒嘴數量:12只;

(10) 溫度控制區:4個溫區;

(11) 控制方式:溫度壓力自動控制;

(12) 排煙風機:1臺,不銹鋼耐溫500℃;

(13) 助燃風機:1臺,9-19系列高壓離心風機;

(14) 進出料方式:連續進出料、螺旋給料器(變頻調速);

(15) 窯爐配置:轉筒及轉筒內附屬裝置、轉筒傳動裝置、轉筒兩端密封裝置、螺旋給料器及進料料斗、進風裝置、濕氣及廢氣排出管路、窯爐框架、耐火保溫材料砌體、燃燒系統及溫度壓力自動控制系統。

3 外加熱旋轉爐的結構

本文中的外加熱旋轉爐由窯爐框架、耐火保溫材料砌體、轉筒及轉筒內附屬裝置、轉筒傳動裝置、進料出料系統、排廢氣系統、燃燒排煙系統及自動控制系統等部分組成。具體結構示意圖如圖1所示。

3.1 窯爐框架

窯爐框架由型鋼鋼板焊接而成,鋼板噴漆,結構牢固,維修方便,外形美觀。

3.2 耐火保溫材料砌體

爐體選用蓄散熱量低的耐火保溫材料砌筑而成,該材料具有極好的保溫效果,最大限度地減少了窯爐的散熱量,降低能耗。

3.3 轉筒及轉筒內附屬裝置

轉筒總長16m,其中,加熱段長12m,用310S#不銹鋼板卷制;進料段長2m、出料段長2m。轉筒與水平面成一定角度的傾斜度。滾筒內壁焊接有刮料板、中心測溫管、防物料逆行結構等,其材質均為310S#不銹鋼。在轉筒進料端,布置防物料逆行結構,將進入的物料推向窯尾方向,防止物料逆行。

對于煅燒粉體物料,在轉筒轉動過程中,爐內易產生揚塵現象。為了降低揚塵,該爐在轉筒的防物料逆行結構后面,焊接有刮料板,刮料板與筒體切線成一定角度傾斜。當轉筒轉到一定角度后,刮料板上的物料會以滑動方式落下,不會產生自由落體下落,避免物料產生沖擊,減小揚塵量。在轉筒出料密封箱后端,設置有配風閥門,可以調節進入窯內的空氣量。

超細微粉在轉爐內煅燒時,有時容易產生粘壁現象。另外,為了克服這一問題,我們在轉筒上還配有能消除物料粘壁現象的特殊機構。轉筒進、出料兩端設有密封端蓋,端蓋與轉筒之間采用彈性密封,密封效果優于傳統密封形式。

3.4 轉筒傳動裝置

轉筒傳動裝置安裝于進料端,傳動形式采用鏈輪鏈條或齒輪嚙合,帶動筒體平穩轉動。傳動電機采用變頻控制,調節電機的轉速,可以使轉筒轉速發生變化,從而調節物料在轉筒的運行時間。轉速調節范圍為1~10轉/min。

在進料端轉筒下方,安裝有槽型支撐托輪,轉筒上的滾圈(也俗稱胎環)卡在槽型托輪的槽內,可以保證轉筒在進料端不會產生軸向竄動,從而保證傳動系統的嚙合準確。在出料端轉筒下方,安裝有平型托輪,轉筒上的滾圈與托輪平行接觸,筒體升溫后就會沿著平型托輪的表面,往出料方向自由伸長,不會造成轉筒的變形。

本轉爐還配有人工轉動簡易裝置,當出現突然停電情況下,由人工轉動轉筒,防止轉筒熱彎變形。

3.5 進料、出料系統

旋轉爐的進料裝置由提升設備、料斗、螺旋給料器或星型給料器組成。物料通過機械或人工加到料斗中,經螺旋給料器或星型給料器進入轉筒中。螺旋給料器或星型給料器轉速變頻可調,可以調節進料量。根據物料的特性,有些物料不宜采用螺旋給料器或星型給料器,而改用其它進料方式。出料裝置由套于筒體上的出料密封端蓋下部的收集口流出。

3.6 排廢氣系統

由于物料在煅燒過程中,會產生水氣或廢氣,有的廢氣甚至具有一定的腐蝕性,這在轉筒材質選擇上要合理。在轉筒進料端設有排廢氣口,物料在加熱過程中產生的水氣和廢氣由排廢氣口進入不銹鋼排廢氣管路,自然排空或經風機送入指定地點進行環保處理。轉筒內的壓力通過調節排廢氣管路閘板或用變頻風機來控制。

3.7 燃燒排煙系統

外加熱旋轉爐的燃料有柴油、煤、煤氣、天然氣、液化石油氣和電,目前采用較多的是煤、天然氣和電。用煤加熱溫度不穩定,加之環保要求越來越嚴,許多廠家改用天然氣或電。用天然氣加熱,由于出窯煙氣溫度較高,能耗也高。用電加熱,不產生煙氣帶走熱量,故能耗低。筆者做過比較,由于天然氣與電的單價差別較大,(下接第73頁)能耗成本基本接近,這要根據各個地區的實際情況來合理選擇加熱能源。

該旋轉爐熱源為液化石油氣。因為用戶所在地區無管道天然氣供應,電力供應也緊張,經常限電。燒嘴布置于加熱箱內轉筒下方。選用12只高速燃氣燒嘴。每個燒嘴均配有燃氣閥門和助燃風閥門,可根據產品燒成曲線確定點燃的燒嘴數量和調節每個燒嘴的燃燒能力,以達到理想的燒成溫度。

助燃風由1臺高壓普通風機供給。液化石油氣由液化氣罐經減壓后供至燒嘴前。每只燒嘴對面設有觀火孔,方便人工觀火。

由于液化石油氣在燃燒過程中產生大量的高溫煙氣,要及時排走,并送至指定地點對余熱進行利用。為此,在轉爐箱體靠近進料端部位設有煙氣排出管,并配有調節閥,排出的煙氣由1臺不銹鋼高溫風機抽走。

3.8 自動控制系統

自動控制系統包括測溫系統、溫度控制系統、壓力控制系統和安全保護系統。

(1) 測溫系統

在轉筒外加熱箱體內設置4支熱電偶檢測加熱溫度,轉筒內安裝1支熱電偶用于直接檢測物料溫度。

(2) 溫度控制

溫度控制分4區,每區3個燒嘴。控制原理為每一區的AI人工智能儀表接收熱電偶的測量溫度信號值,與溫度曲線設定值進行比較,若實測值小于設定值,AI人工智能儀表輸出0~20mA信號,通過電動執行器,增大液化氣管閥門的開度,使窯內溫度升高。若實測值大于設定值,AI人工智能儀表則進行反向調節,以保證窯溫曲線按照設定的燒成曲線進行。

(3) 壓力控制系統

壓力控制系統分為加熱箱體內壓力控制、轉筒內腔壓力控制和助燃風壓力控制。加熱箱體內壓力控制是通過變頻排煙風機來實現的,即從加熱箱體內測壓點取出窯壓信號,經壓力傳感器將信號送至AI人工智能儀表,與窯壓設定值進行比較,輸出信號,通過變頻排煙風機調節抽力,使箱體內壓力按照設定的窯壓曲線進行。轉筒內腔壓力控制是通過變頻排廢氣風機來實現的,助燃風壓力控制是通過變頻助燃風機來實現的,其控制原理與加熱箱體內壓力控制相同。

(4) 安全保護系統

安全保護系統由燒嘴控制器和燃氣總電磁閥構成。由于該窯爐燃料為液化石油氣且要求煅燒溫度低,對于使用燃氣的安全性應引起足夠重視。為此我們在每支燒嘴前設有火焰檢測/自動點火裝置,燒嘴有熄火發生,系統將發出報警信號,同時,轉入自動點火運行程序。若在規定的時間內點火失敗,燒嘴前的燃氣電磁閥自動關閉,切斷燃氣供應,并提示工作人員進行處理。燃氣總管路上設有高低壓開關和緊急切斷電磁閥,當燃氣壓力過高、過低或遇突然停電時,可立即關閉燃氣供應,確保窯爐安全。轉筒轉速和給料機進料速度控制采用變頻調速電機手動控制。所有控制系統由2個控制柜集中控制,并配有觸摸屏處理器。

4 結語

外加熱旋轉爐點火調試一次成功,并投入正常運行,其各項技術經濟指標均達到了設計要求。筆者公司設計的外加熱旋轉爐,具有以下優勢:

(1) 能直接檢測轉筒內物料的溫度;

(2) 配有消除物料粘壁現象的裝置;

(3) 轉筒兩端采用彈性壓緊密封;

(4) 配備適合粉料特點的刮板,既能滿足攪翻物料的作用,又能最大限度地減輕粉料在轉筒內的揚塵現象。

因此,筆者公司研發的外加熱旋轉爐實現了連續化、機械化生產,極大地縮短了生產周期,提高了生產效率,產品的質量也得到了較大地提升。所以,值得在陶瓷行業中大力推廣。

3.7 燃燒排煙系統

外加熱旋轉爐的燃料有柴油、煤、煤氣、天然氣、液化石油氣和電,目前采用較多的是煤、天然氣和電。用煤加熱溫度不穩定,加之環保要求越來越嚴,許多廠家改用天然氣或電。用天然氣加熱,由于出窯煙氣溫度較高,能耗也高。用電加熱,不產生煙氣帶走熱量,故能耗低。筆者做過比較,由于天然氣與電的單價差別較大,(下接第73頁)能耗成本基本接近,這要根據各個地區的實際情況來合理選擇加熱能源。

該旋轉爐熱源為液化石油氣。因為用戶所在地區無管道天然氣供應,電力供應也緊張,經常限電。燒嘴布置于加熱箱內轉筒下方。選用12只高速燃氣燒嘴。每個燒嘴均配有燃氣閥門和助燃風閥門,可根據產品燒成曲線確定點燃的燒嘴數量和調節每個燒嘴的燃燒能力,以達到理想的燒成溫度。

助燃風由1臺高壓普通風機供給。液化石油氣由液化氣罐經減壓后供至燒嘴前。每只燒嘴對面設有觀火孔,方便人工觀火。

由于液化石油氣在燃燒過程中產生大量的高溫煙氣,要及時排走,并送至指定地點對余熱進行利用。為此,在轉爐箱體靠近進料端部位設有煙氣排出管,并配有調節閥,排出的煙氣由1臺不銹鋼高溫風機抽走。

3.8 自動控制系統

自動控制系統包括測溫系統、溫度控制系統、壓力控制系統和安全保護系統。

(1) 測溫系統

在轉筒外加熱箱體內設置4支熱電偶檢測加熱溫度,轉筒內安裝1支熱電偶用于直接檢測物料溫度。

(2) 溫度控制

溫度控制分4區,每區3個燒嘴。控制原理為每一區的AI人工智能儀表接收熱電偶的測量溫度信號值,與溫度曲線設定值進行比較,若實測值小于設定值,AI人工智能儀表輸出0~20mA信號,通過電動執行器,增大液化氣管閥門的開度,使窯內溫度升高。若實測值大于設定值,AI人工智能儀表則進行反向調節,以保證窯溫曲線按照設定的燒成曲線進行。

(3) 壓力控制系統

壓力控制系統分為加熱箱體內壓力控制、轉筒內腔壓力控制和助燃風壓力控制。加熱箱體內壓力控制是通過變頻排煙風機來實現的,即從加熱箱體內測壓點取出窯壓信號,經壓力傳感器將信號送至AI人工智能儀表,與窯壓設定值進行比較,輸出信號,通過變頻排煙風機調節抽力,使箱體內壓力按照設定的窯壓曲線進行。轉筒內腔壓力控制是通過變頻排廢氣風機來實現的,助燃風壓力控制是通過變頻助燃風機來實現的,其控制原理與加熱箱體內壓力控制相同。

(4) 安全保護系統

安全保護系統由燒嘴控制器和燃氣總電磁閥構成。由于該窯爐燃料為液化石油氣且要求煅燒溫度低,對于使用燃氣的安全性應引起足夠重視。為此我們在每支燒嘴前設有火焰檢測/自動點火裝置,燒嘴有熄火發生,系統將發出報警信號,同時,轉入自動點火運行程序。若在規定的時間內點火失敗,燒嘴前的燃氣電磁閥自動關閉,切斷燃氣供應,并提示工作人員進行處理。燃氣總管路上設有高低壓開關和緊急切斷電磁閥,當燃氣壓力過高、過低或遇突然停電時,可立即關閉燃氣供應,確保窯爐安全。轉筒轉速和給料機進料速度控制采用變頻調速電機手動控制。所有控制系統由2個控制柜集中控制,并配有觸摸屏處理器。

4 結語

外加熱旋轉爐點火調試一次成功,并投入正常運行,其各項技術經濟指標均達到了設計要求。筆者公司設計的外加熱旋轉爐,具有以下優勢:

(1) 能直接檢測轉筒內物料的溫度;

(2) 配有消除物料粘壁現象的裝置;

(3) 轉筒兩端采用彈性壓緊密封;

(4) 配備適合粉料特點的刮板,既能滿足攪翻物料的作用,又能最大限度地減輕粉料在轉筒內的揚塵現象。

因此,筆者公司研發的外加熱旋轉爐實現了連續化、機械化生產,極大地縮短了生產周期,提高了生產效率,產品的質量也得到了較大地提升。所以,值得在陶瓷行業中大力推廣。

3.7 燃燒排煙系統

外加熱旋轉爐的燃料有柴油、煤、煤氣、天然氣、液化石油氣和電,目前采用較多的是煤、天然氣和電。用煤加熱溫度不穩定,加之環保要求越來越嚴,許多廠家改用天然氣或電。用天然氣加熱,由于出窯煙氣溫度較高,能耗也高。用電加熱,不產生煙氣帶走熱量,故能耗低。筆者做過比較,由于天然氣與電的單價差別較大,(下接第73頁)能耗成本基本接近,這要根據各個地區的實際情況來合理選擇加熱能源。

該旋轉爐熱源為液化石油氣。因為用戶所在地區無管道天然氣供應,電力供應也緊張,經常限電。燒嘴布置于加熱箱內轉筒下方。選用12只高速燃氣燒嘴。每個燒嘴均配有燃氣閥門和助燃風閥門,可根據產品燒成曲線確定點燃的燒嘴數量和調節每個燒嘴的燃燒能力,以達到理想的燒成溫度。

助燃風由1臺高壓普通風機供給。液化石油氣由液化氣罐經減壓后供至燒嘴前。每只燒嘴對面設有觀火孔,方便人工觀火。

由于液化石油氣在燃燒過程中產生大量的高溫煙氣,要及時排走,并送至指定地點對余熱進行利用。為此,在轉爐箱體靠近進料端部位設有煙氣排出管,并配有調節閥,排出的煙氣由1臺不銹鋼高溫風機抽走。

3.8 自動控制系統

自動控制系統包括測溫系統、溫度控制系統、壓力控制系統和安全保護系統。

(1) 測溫系統

在轉筒外加熱箱體內設置4支熱電偶檢測加熱溫度,轉筒內安裝1支熱電偶用于直接檢測物料溫度。

(2) 溫度控制

溫度控制分4區,每區3個燒嘴。控制原理為每一區的AI人工智能儀表接收熱電偶的測量溫度信號值,與溫度曲線設定值進行比較,若實測值小于設定值,AI人工智能儀表輸出0~20mA信號,通過電動執行器,增大液化氣管閥門的開度,使窯內溫度升高。若實測值大于設定值,AI人工智能儀表則進行反向調節,以保證窯溫曲線按照設定的燒成曲線進行。

(3) 壓力控制系統

壓力控制系統分為加熱箱體內壓力控制、轉筒內腔壓力控制和助燃風壓力控制。加熱箱體內壓力控制是通過變頻排煙風機來實現的,即從加熱箱體內測壓點取出窯壓信號,經壓力傳感器將信號送至AI人工智能儀表,與窯壓設定值進行比較,輸出信號,通過變頻排煙風機調節抽力,使箱體內壓力按照設定的窯壓曲線進行。轉筒內腔壓力控制是通過變頻排廢氣風機來實現的,助燃風壓力控制是通過變頻助燃風機來實現的,其控制原理與加熱箱體內壓力控制相同。

(4) 安全保護系統

安全保護系統由燒嘴控制器和燃氣總電磁閥構成。由于該窯爐燃料為液化石油氣且要求煅燒溫度低,對于使用燃氣的安全性應引起足夠重視。為此我們在每支燒嘴前設有火焰檢測/自動點火裝置,燒嘴有熄火發生,系統將發出報警信號,同時,轉入自動點火運行程序。若在規定的時間內點火失敗,燒嘴前的燃氣電磁閥自動關閉,切斷燃氣供應,并提示工作人員進行處理。燃氣總管路上設有高低壓開關和緊急切斷電磁閥,當燃氣壓力過高、過低或遇突然停電時,可立即關閉燃氣供應,確保窯爐安全。轉筒轉速和給料機進料速度控制采用變頻調速電機手動控制。所有控制系統由2個控制柜集中控制,并配有觸摸屏處理器。

4 結語

外加熱旋轉爐點火調試一次成功,并投入正常運行,其各項技術經濟指標均達到了設計要求。筆者公司設計的外加熱旋轉爐,具有以下優勢:

(1) 能直接檢測轉筒內物料的溫度;

(2) 配有消除物料粘壁現象的裝置;

(3) 轉筒兩端采用彈性壓緊密封;

(4) 配備適合粉料特點的刮板,既能滿足攪翻物料的作用,又能最大限度地減輕粉料在轉筒內的揚塵現象。

因此,筆者公司研發的外加熱旋轉爐實現了連續化、機械化生產,極大地縮短了生產周期,提高了生產效率,產品的質量也得到了較大地提升。所以,值得在陶瓷行業中大力推廣。

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