汪 泳
(浙江中材工程設(shè)計研究院有限公司)
新型干法電石渣生產(chǎn)水泥熟料工藝的淺析
汪 泳
(浙江中材工程設(shè)計研究院有限公司)
本文筆者結(jié)合電石渣的特征分析了新型干法電石渣生產(chǎn)水泥熟料工藝中電石渣預(yù)處理系統(tǒng)、生料制備系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)窯煅燒系統(tǒng)和水泥制成系統(tǒng)的具體要求,可供參考。
新型干法 水泥熟料工藝 工藝流程
隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展,PVC工業(yè)產(chǎn)業(yè)也得到快速的增長,生產(chǎn)裝置能力不斷擴大,裝置規(guī)模日趨結(jié)構(gòu)合理化,工藝技術(shù)水平也不斷提高。電石渣是電石法生產(chǎn)聚氯乙烯(PVC)過程中電石水解反應(yīng)的副產(chǎn)物。將電石渣用于制水泥是大量處理電石渣的有效途徑,對新型干法電石渣制水泥熟料工藝的進行改造也是解決水泥生產(chǎn)應(yīng)用的重要課題之一。
電石渣與石灰石的物理特性、化學(xué)特性均有較大的差異,這些差異勢必對利用石渣作為鈣質(zhì)原料煅燒水泥熟料的工藝設(shè)計與傳統(tǒng)的新型干法工藝有一定的差別,在工程設(shè)計的各個環(huán)節(jié)要求具體如下:
1電石渣預(yù)處理系統(tǒng)
電石渣的預(yù)處理系統(tǒng)包括電石渣的初級脫水系統(tǒng)、機械脫水系統(tǒng)、濾餅輸送系統(tǒng)、烘干及集塵系統(tǒng)、干粉儲存等不同的階段。電石渣對預(yù)處理過程中的要求如下:
1.1初級脫水系統(tǒng)
新型干法工藝產(chǎn)生的電石渣漿體同含量較低,在初步的脫水工藝中,一般采用自然沉降的方式進行處理,然后進入機械脫水系統(tǒng)。經(jīng)過自然沉降后,電石渣漿體的固含量會上升,水分含量增加,不同工廠的電石渣其保水性不同,經(jīng)過濃縮后的電石渣漿體水分含量也不相同。
1.2機械脫水系統(tǒng)
電石渣機械脫水方式較多,由于其具有良好的保水性,目前一般采用板框壓濾機對電石渣脫水,當(dāng)壓濾系統(tǒng)控制較好時,電石渣濾餅可以獲得較低的水分,而且水分比較穩(wěn)定。對后續(xù)的輸送及烘干過程均有利;當(dāng)壓濾系統(tǒng)控制較差時,則電石渣的水分波動較大,而且電石渣的水分較高,對后續(xù)的輸送及烘干過程均不利。
在電石渣的烘干過程中需要電石渣濾餅均勻喂料,因此要求電石渣濾餅卸料穩(wěn)定、水分穩(wěn)定。板框壓濾機的工作過程是間歇操作,因此需要多臺壓濾機組合形成一個工作單元進行循環(huán)來滿足電石渣濾餅的連續(xù)穩(wěn)定下料。目前一般情況下選擇5臺壓濾機作為一個操作單元,需要較高的操作水平方可滿足生產(chǎn)要求。
1.3電石渣濾餅輸送系統(tǒng)
經(jīng)過壓濾后的電石渣需要輸送進入烘干系統(tǒng),對于距離較短的情況可以采用鏈板式輸送機輸送。目前也出現(xiàn)了采用管道泵送電石渣,其優(yōu)點比較明顯,但其故障率較高,使用效果不太理想。因此對電石渣濾餅的輸送一般仍然采用皮帶機輸送,在輸送過程中,需要對皮帶的選擇和輸送角度進行慎重選擇。一般情況下,輸送電石渣的皮帶機傾斜角度越小越有利;對皮帶機的選擇與普通的皮帶輸
送機選擇方式有所不同,在選擇的過程中將兼顧皮帶機的輸送能力和物料撒落等問題。
1.4電石渣烘干系統(tǒng)
隨著生產(chǎn)工藝的不同,對電石渣的烘干系統(tǒng)選擇也不同:當(dāng)電石渣的使用量較小,其對石灰石的替代率在15%以下時,將電石渣直接喂入生料磨就可以滿足烘干要求。當(dāng)電石渣利用的規(guī)模擴大,則需要預(yù)先烘干電石渣,目前采用的烘干裝置主要有兩種:回轉(zhuǎn)式烘干機、錘式烘干破碎機。當(dāng)使用回轉(zhuǎn)式烘干機時,電石渣烘干系統(tǒng)與水泥熟料燒成系統(tǒng)相互獨立。當(dāng)使用錘式烘干破碎機時,一般與窯尾預(yù)分解系統(tǒng)相結(jié)合,采用窯尾排出的高溫?zé)煔庾鳛楹娓傻臒嵩矗A(yù)熱器的級數(shù)則根據(jù)烘干對煙氣溫度的要求進行調(diào)整,一般設(shè)計為兩級,預(yù)分解系統(tǒng)與烘干系統(tǒng)使用同一套廢氣處理系統(tǒng)。
1.5電石渣集塵系統(tǒng)
電石渣經(jīng)過烘干后的集塵系統(tǒng)一般采用兩級收塵的方式,一般首先采用旋風(fēng)收塵器進行初步集塵,然后采用袋收塵器或者電收塵器進行收塵,達到大氣污染粉塵排放指標(biāo),同時盡可能地收集電石渣干粉。在集塵系統(tǒng)中,初級旋風(fēng)收塵系統(tǒng)變化較小,但第二級收塵系統(tǒng)與電石渣的烘干方式有關(guān),當(dāng)采用錘式烘干破碎機烘干時,煙氣中的水蒸氣含量很高(高達38%),普通的袋收塵器難以滿足運行要求,一般采用5電場的電收塵器收塵。
2生料制備系統(tǒng)
2.1生料制備系統(tǒng)工藝
電石渣的原始粒度較細,滿足生料對細度的要求,但是在烘干的過程中,顆粒之間發(fā)生聚結(jié)現(xiàn)象,造成烘干后的電石渣粒度較粗,不再滿足生料對粒度的要求,因此需要對電石渣再次進行粉碎。當(dāng)采用烘干破碎機烘干電石渣時。解決烘干后的電石渣粒度較粗的問題可以從兩方面去進行:第一,可以將電石渣重新投人生料磨中完成粉磨,同時完成與其它物料組分的初步混合;第二,在烘干的過程中進行分選,粗粉返回烘干破碎機循環(huán),細粉則作為產(chǎn)品收集,與其它物料的混合則采用其它的混合方式。可知,當(dāng)電石渣的細度滿足生料要求時,電石渣不再需要粉磨,可以直接參與生料配料。
2.2儲存及計量系統(tǒng)
電石渣經(jīng)過干燥后具有良好的流動性,同時粒子之間的粘附力較強,在儲庫內(nèi)容易壓實,給穩(wěn)定卸料帶來了困難。當(dāng)儲庫內(nèi)的料位太高,下層的電石渣被壓實,卸料比較困難,而使用壓縮空氣時則一涌而出。不能穩(wěn)定卸料;而儲庫內(nèi)的料位太低時,電石渣沒有經(jīng)過壓實,其流動性得不到控制,卸料時一涌而出,無法控制,因此電石渣儲存需要選擇一個合適的儲庫,保證電石渣卸料的穩(wěn)定。電石渣在生料中的比例很大,其準(zhǔn)確計量對生料的質(zhì)量穩(wěn)定影響很大。在實際工程設(shè)計中必須選擇計量能力大、精度高、揚塵小的計量裝置,另外物料卸料的不穩(wěn)定給配料的準(zhǔn)確計量造成很大的困難,使生料質(zhì)量波動大,工況難以穩(wěn)定,熟料的質(zhì)量也得不到保證。
2.3輸送系統(tǒng)
電石渣干粉顆粒細小,容重較低,粉體的基本特性也與石灰石生料的有一定的差別。其輸送方式和輸送裝置都需要根據(jù)電石渣的特性來設(shè)計,不能套用傳統(tǒng)的生料輸送方式。電石渣粉體流動性良好,采用傳統(tǒng)的皮帶輸送裝置不能滿足輸送量的要求,而且揚塵太大,電石渣較低的容重要求輸送裝置的規(guī)格較大。
3預(yù)熱預(yù)分解工藝
采用濕式電石渣作為鈣質(zhì)原料煅燒水泥熟料時,將電石渣烘干系統(tǒng)與預(yù)分解系統(tǒng)進行整合,采用窯尾預(yù)熱器的高溫?zé)煔庾鳛楹娓傻臒嵩础k娛娓上到y(tǒng)和預(yù)分解系統(tǒng)共用一套廢氣處理系統(tǒng),為了滿足高水分電石渣的烘干要求,窯尾預(yù)熱器排出的高溫?zé)煔獾臏囟取怏w量必須受到相應(yīng)的控制,需要根據(jù)電石渣的水分的變化,靈活調(diào)節(jié)高溫?zé)煔獾臏囟取.?dāng)電石渣的水分較高時,烘干煙氣需要較高的溫度和氣體量,反之亦然,但都必須同時滿足電石渣生料預(yù)熱預(yù)分解的要求。
由于需要烘干水分較高的電石渣,預(yù)熱器出口的煙氣溫度較高。這樣預(yù)熱器的級數(shù)必然較少,當(dāng)電石渣的水分變化時,對預(yù)熱器的級數(shù)要求也會發(fā)生變化,因此在預(yù)熱器系統(tǒng)還需要采用分料的方式,即多點喂料來實現(xiàn)對高溫?zé)煔鉁囟鹊撵`活控制。
當(dāng)濕式電石渣采用烘干破碎機進行烘干時,一般采用與窯尾預(yù)分解系統(tǒng)進行整合,采用窯尾預(yù)熱器排出的高溫?zé)煔庾鳛楹娓蔁嵩矗瑒t必須將預(yù)分解系統(tǒng)與烘干系統(tǒng)一體化操作,包括電石渣的喂料、生料喂料、燃料喂料、生料分料等。
4回轉(zhuǎn)窯煅燒系統(tǒng)
從前期試驗情況看,當(dāng)生料的細度滿足要求時,電石渣生料的易燒性良好。當(dāng)入窯生料的溫度在750℃以上時,回轉(zhuǎn)窯的規(guī)格不需節(jié)能降耗科學(xué)發(fā)展。要進行針對性設(shè)計,按照常規(guī)的回轉(zhuǎn)窯規(guī)格即可以滿足熟料煅燒要求;當(dāng)人窯生料的溫度較低時則需要對回轉(zhuǎn)窯的能力進行進一步的核算,一般情況下可以采用適度放大回轉(zhuǎn)窯的規(guī)格來滿足熟料產(chǎn)量的要求。
5水泥制成系統(tǒng)
電石渣與石灰石分解后得到的CaO的燒結(jié)性能不一樣,晶體結(jié)構(gòu)也不一樣,利用電石渣制水泥熟料得到的主要礦物的晶體形態(tài)也不一樣。利用電石渣生產(chǎn)的水泥熟料可以獲得較高的強度,同時易磨性良好,因此水泥制成系統(tǒng)的單位能耗相對較低。
在我國利用電石渣生產(chǎn)水泥熟料始于上世紀七十年代,當(dāng)時主要采用濕法長窯生產(chǎn)工藝,隨后利用電石渣生產(chǎn)水泥熟料的工藝多種多樣。新型干法電石渣生產(chǎn)水泥熟料工藝是一個變廢為寶的設(shè)計研究方向,具有良好的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益,是一個具有挑戰(zhàn)的機遇,也是我們今后緊抓機會努力工作的方向。
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1007-6344(2015)05-0001-01