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煤基活性炭壓塊機系統優化改造方法探討

2018-03-07 02:40:54邊戰華
科技資訊 2018年33期

邊戰華

摘 要:活性炭是一種具有豐富孔隙結構和巨大比表面積的炭質吸附材料,其廣泛應用于工業、農業、國防、交通、環境保護等領域,隨著社會發展和人民生活水平的不斷提高,尤其是近年來國家加強環境保護力度,國內外市場對活性炭的需求量日益擴大,逐年增長。而壓塊活性炭作為煤基活性炭一種主要類型產品,其生產應用也在不斷擴展。壓塊機系統為壓塊活性炭生產核心裝備,其設備運行效率、安全性、產品得率、能耗等直接關系企業安全生產及經濟效益。基于此,本文主要對壓塊機系統的優化改造方法進行了研究探討。

關鍵詞:煤基活性炭 壓塊機系統 改造方法

中圖分類號:TD424 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)11(c)-0102-02

壓塊活性炭生產工藝起源于國外,應用比較普遍,該工藝在國內應用始于20世紀90年代后期,近幾年來隨著國內外對壓塊炭產品需求量的不斷上升,國內廠家紛紛上馬壓塊炭生產系統,產業得到較快發展,其產品具有中孔較發達,非常適用于水廠凈化水(液相)處理。

壓塊活性炭生產過程主要有磨粉、成型、炭化、活化等工序。其中成型工序主要是對磨粉后的原料進行干法造粒,生產設備為壓塊機系統。由于技術、工藝制造等多方面原因,國內廠家制造的壓塊機系統存在不能很好匹配強制喂料機,無法實現連續穩定運行,易噴粉,達不到設計能力等諸多問題,因此根據生產需要對其進行系統優化改造具有十分突出的現實意義。

1 壓塊活性炭生產工藝

該生產工藝流程為:具有一定的黏結性的一種或按一定比例配比的兩種煤加少量添加劑(一般加瀝青),磨成煤粉(要求80%以上通過300目)后,利用干法高壓成型設備(壓塊機)對混合均勻的粉料進行壓塊;破碎篩分后,合格粒度壓塊料經炭化、活化過程得到活化料,再經破碎篩分得到市場需要規格活性炭成品,篩下粉料通過磨粉制成粉狀活性炭副產品。工藝流程如圖1所示。

2 壓塊機系統存在問題

(1)料倉下料不暢,強制喂料機給料不足。

(2)壓塊炭系統不能連續穩定運行。

(3)無排氣功能,煤粉出現架橋及外噴現象。

3 優化改造方法

優化改造方法1:改變喂料模式,滿足壓機需要。

由于原壓塊系統緩沖料倉體積小,且料倉下料不暢,造成強制喂料機中煤粉不能連續供給到壓塊機,壓塊機不能正常生產運行。

改造方法:將緩沖料倉去掉,直接用DN400鋼管代替。

按照DN400管進喂料機截面單位小時內最大通過量為Q=πR2×V×3600(流速單位為m/s),在通過強制喂料機進口的流速V=gt、S=1/2gt2(S為從刮板到進口的距離為4m),經計算得DN400料管最大流量為Qmax=40m3/h,煤粉的堆比重為0.43,換算成質量單位為17.2t/h,而壓塊機的設計能力為7.5t/h,所以采用DN400鋼管供料完全能夠滿足壓塊機所需原量。改造后壓塊系統如圖2所示。

優化改造方法2:增加自動跟蹤聯鎖程序,實現壓塊機工況連續穩定運行。

原強制喂料機與壓塊機控制系統為各自控制,由操作人員手動設置參數生產運行。但手動調節強制喂料機頻率無法使壓塊機的工況達到穩定,壓塊機的電流高低變化幅度大,壓塊機無法實現連續穩定的運行。

改造方法:將強制喂料機與壓塊機進行聯鎖調試。

設定壓塊機運行電流高低限,強制喂料機的頻率根據壓塊機的電流進行變化,當電流超過上限時,強制喂料機降低給料頻率;當電流低于下限時,強制喂料機升高給料頻率。目前以0.1Hz/3s的速度設定,即壓塊機電流連續低于下限3s后,喂料機頻率升高0.1Hz,反之則降低0.1Hz,通過實際運行驗證,效果較好,實現了壓塊機連續穩定運行。

優化改造方法3:實現排氣功能,解決煤粉架橋及外噴現象。

原強制喂料機無排氣功能,在煤粉輸送進強制喂料機過程中,有部分氣體夾帶進來,因無法排除,時間一長,且負荷大時,極易形成煤粉架橋,影響壓塊機正常運行,嚴重時設備內憋壓,造成煤粉外噴,污染作業環境并產生安全問題。

改造方法:在強制喂料機上部開口引直管至四樓輸煤刮板機內,如圖2所示。

通過在在強制喂料機上部開口引直管至四樓輸煤刮板內,將壓塊機在壓制煤粉過程中擠出的氣體及時、有效地排出壓塊機壓腔,同時氣體進入四樓輸煤刮板機內,由于輸煤刮板機為密閉結構,防止了煤粉架橋及氣體夾帶煤粉外噴現象。

4 結語

與國內其他廠家“定量給料”生產模式相比,減少了一道匹配程序,解決了喂料問題,實現了壓塊系統“自動取料”,生產更容易進行控制。解決了喂料機與壓塊機的相對匹配,與更新前相比,壓塊機生產負荷調整范圍更廣。解決了壓塊機的恒定工況運行,提高了穩定性,降低了勞動強度,同時消除了潛在的安全隱患,使壓塊系統運行更加可靠。

參考文獻

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