文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 解决水泥窑用耐火浇注料爆裂问题的建议

解决水泥窑用耐火浇注料爆裂问题的建议

解决水泥窑用耐火浇注料爆裂问题的建议
解决水泥窑用耐火浇注料爆裂问题的建议

解决水泥窑用耐火浇注料爆裂问题的建议

为提高回转窑的运转率和生产效率,降低生产成本,大多数水泥制造企业存在着生产任务重、停窑检修时间短的问题。对水泥生产企业而言,中修、大修的时间一般控制在8~15天,而我国水泥窑多使用以水硬性结合为主的低水泥系列耐火浇注料,其施工、养护和烘烤必须满足一定的周期。因此,在工期短、烘窑快的情况下,容易出现浇注料的爆裂现象。尤其是一些特殊部位的浇注料,在生产线烘烤投料中发生爆裂,不得不停窑重新浇注,给企业带来不必要的损失。

1.产生爆裂的原因

①各水泥生产企业生产任务重,一条日产5000吨水泥的生产线,一天的生产额约100万元。因此,大部分水泥厂存在着检修就要抢时间的情况,为了早日开窑生产,不得不压缩浇注料的养护和烘烤时间。

②目前,我国的水泥窑用耐火浇注料材质以SiO2、Al2O3系统为主,其结合剂是以铝酸盐水泥为主的快硬早强型水泥。这就要求浇注料在施工完毕后有充足的养护时间和合理的烘烤制度,其所需的时间较长。③我国水泥行业的检修基本上委托筑炉公司来进行,施工队伍的专业水平、施工是否规范都对耐火浇注料的施工质量和使用效果有较大的影响。④水泥窑的一些特殊部位,如前窑口、窑头罩、篦冷机顶部和侧墙等,存在着烘烤难度大的问题。

对这些部位,有些水泥企业根本不用木柴烘烤,部分企业只是进行短时间的烘烤,在使用燃烧器烘窑阶段,由于水泥窑工艺参数的控制,热气流都以一定的速度向窑尾系统传播和辐射,而对窑头罩和篦冷机

只有部分辐射的热能,这部分热量不足以使浇注料中的自由水充分的排出,开始投料生产时,系统中的热气流在短时间内向窑头回流;同时,高温熟料(1300℃以上)开始在窑头罩底部堆积,导致窑头罩、篦冷机部位温度急剧升高,此时,最容易发生浇注料爆裂、脱落的现象。以上多方面的因素造成各水泥厂家在检修期间浇注料的爆裂问题比较突出,我国每年都有水泥厂由于浇注料防爆措施未做好、烘烤制度不合理造成窑头罩、篦冷机浇注料发生爆裂、坍塌的情况。

2.爆裂的机理分析

目前,我国水泥生产线的窑头罩、篦冷机热段及前窑口部位浇注料容易产生爆裂的现象。分析其原因,主要是在烘窑阶段,由于升温过快导致窑内温度迅速攀升,耐火材料内的自由水在短时间内由液态变为气态,并随着衬里温度的升高,形成一定的蒸汽压,当衬里内部的水蒸气不能及时扩散时,就会造成压力的增加,当衬里内部的水蒸气压力失去平衡时,就会发生浇注料剥落、脱皮甚至爆裂的现象。

对浇注料的爆裂问题,耐火材料制造商在水泥行业普遍采用加入0.1%~0.3%的有机纤维,来防止爆裂现象的发生。有机纤维在约160℃受热熔化或燃烧后形成贯穿,并均匀分布的微细狭长气孔,它的形成增加了衬里材料的透气性,起到加速排水、缓冲水蒸汽压力的作用,防止在烘烤和开窑投料阶段,温度急剧变化引发衬里爆裂现象。但是,使用有机纤维存在着浇注料不易分散、加入量多、影响强度等问题。

3.解决爆裂问题的5点建议

应该指出的是,只要水泥厂家合理安排水泥窑各部位的施工时间,严把耐火浇注料的施工质量关,按照升温曲线进行烘窑和投料,耐火浇注料的剥落、脱皮及爆裂现象是完全可以避免的。结合水泥窑耐火浇注料施工作业指导书和笔者的经验,提出下面5点建议:

①由于各水泥生产企业在检修期间均存在着设备维修、浇注料施工等各方的交叉作业,因此各部门必须协调好,做好水泥窑各部位浇注料施工进度时间安排。对一些难于烘烤部位(篦冷机、窑头罩和前窑口)的浇注料,要优先浇注施工,预留足够的养护时间;同时要做好对施工单位的监督工作,浇注料的搅拌、加水量、支模、养护等各方面要严格按照施工说明书进行。②窑头罩部位施工时,最好留出排气孔,具体打孔要求:间距300mm×300mm,并用Ф5mm木条嵌入,深度为浇注料的一半。③窑头罩浇注孔封闭以后,要保留8个通气孔并做好防水。同时,为确保前窑口部位耐火浇注料在烘烤中不出现爆裂的现象,施工中最好也要用Ф3mm的竹棍留好排气孔,排气孔的布置为每平方米100个。④对水泥窑的中修、大修,在使用燃烧器喷油烘窑以前,一些特殊部位(窑头罩、篦冷机、前窑口)最好使用木柴进行烘烤,烘烤时间不低于12小时。同时,在烘窑的过程中升温速度不能过快,对低水泥系列耐火浇注料,内衬厚度在200mm~400mm 时,最佳升温速度每小时不大于15℃就完全可以满足内衬升温的需要。⑤在抢修、事故停窑检修无烘烤时间时,可以采用磷酸盐结合耐火浇注料,如PA-852磷酸盐浇注料(理化指标见表)。

此类产品具有免烘烤的优点,随着温度的上升,强度不断增加。但需

要指出的是,该类产品也具有自身的弱点,如耐磨性能差、使用寿命短等缺点。浇注料的爆裂问题是一个复杂的问题,与许多因素密切相关,尤其是在冬季施工时,更应注意。

总之,在浇注料中加入0.1%~0.3%的防爆纤维,可以改善产品的防爆性能。前窑口、篦冷机、窑头罩等易发生浇注料爆裂的部位,只要做到合理安排施工,做好施工环节的质量控制、预留排气孔、烘烤等各环节,耐火衬里的爆裂现象是完全可以避免的。

来源:中国建材报

水泥窑用耐火材料有哪几种类型

现如今,耐火材料被应用在各行各业中来,在整个的高温工业中起着至关重要的作用,同时在水泥回转窑中,耐火材料是保证水泥回转窑正常运行的重要材料,其性能及使用寿命对窑的运转率和熟料的产质量有很大的影响,因此要选择合适的耐火材料。那么在水泥回转窑内常用的耐火材料品种有哪些呢?下面简单给大家介绍一下。 (1)铝硅质系列耐火砖 除水泥回转窑过渡带热端和烧成带以外,铝硅质系列耐火砖可以应用于整个预分解窑烧成系统,如不动衬墙、窑门、冷却机、三次风管、燃烧器等。铝硅质系列耐火砖主要有耐碱系列砖、高铝质(抗剥落)系列砖、硅莫系列砖等。 (2)碱性耐火砖

回转窑的上过渡带靠近烧成带的部位以及烧成带,其衬里承受的火焰温度最高可达2000℃,物料温度也达1350~1400℃以上,此外还要承受硫碱化合物的渗透,熟料熔体(液相)渗透和热震、氧化还原、筒体椭圆变形等机械应力作用等,因此是衬里承受应力最为苛刻的部位,只有碱性耐火材料才能满足此工况下的使用需求。 (3)隔热耐火材料 隔热耐火材料组织结构的显著特点是气孔率高、气孔孔径较大,具有绝热性能;因其体积密度小,重量轻,所以通常又称为轻质耐火材料。隔热耐火材料的产品品种较多,通常依据材料的化学矿物组成或生产用原料来进行分类和命名,也有根据使用温度和材料的形态来进行分类的。目前,国内外预分解窑系统主体隔热材料用得最多的是硅酸钙板;另轻质浇注料、隔热耐火砖等的使用量在逐年增加。非主体隔热材料主要为陶瓷纤维制品。

(4)预热器用陶瓷内筒 对一些碱、氯、硫等有害成分较高的生产线,预热器金属内筒损坏较重。为减缓化学腐蚀,国外出现了抗碱、硫、氯等有害物侵蚀的陶瓷内筒。这种内筒十分适合工业废燃料燃烧的工况环境,非常适合水泥窑协同处置废弃物的生产线系统。 上述耐火材料性能各异,在水泥窑内使用的部位也不尽相同。只有了解这些耐火材料的物理及化学性能,才能正确合理地选用性价比最高的耐火材料,确保回转窑的运转率最大。 以上就是金京窑业带给大家的分享,希望对大家有所帮助,同时也感谢大家一直以来对金京窑业的关注与支持!

各种先进石灰窑的对比精选文档

各种先进石灰窑的对比 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

目前可以生产活性石灰的几种典型窑型简单对比 一、竖窑与回转窑的比较: 目前,国、内外生产活性石灰的窑型主要有两类,一类是回转窑,一类是竖窑。 回转窑与先进竖窑相比较而言主要有以下特点及优缺点: 回转窑的主要优点: (1)通常状况下,回转窑适合煅烧小颗粒石灰石,有利于石灰石的充分利用。对于粒度为10-50mm的原料来说,建设回转窑是比较适宜的。目前,随着先进竖窑技术的不断发展,先进竖窑也可煅烧粒度为20mm以上的小粒度原料。 (2)回转窑内石料来回翻滚,物料煅烧较为充分,煅烧的石灰质量较佳。但是从各厂家的生产实际情况来看,回转窑的活性度这项重要技术指标并不比先进竖窑好。例如太钢建设有3座1000吨燃煤粉回转窑以及1座500吨气烧双膛窑,在使用相同的原料情况下,500吨气烧双膛窑的质量甚至略好于1000吨的回转窑。 (3)回转窑设备更容易大型化。目前,国内已投产的先进竖窑最大的单座石灰窑产量为600吨,国外也有800吨规格的竖窑。回转窑国内最大为1000吨。 但回转窑影自身结构问题与先进竖窑相比又有一些不同。主要存在以下几点缺点: (1)由于回转窑属于“卧式窑”,其窑体主要依靠占据平面空间,而竖窑主要占据立面空间,因此其占地面积较先进竖窑窑大许多。这对于场地紧张的工厂来说是非常不利的。

(2)大型回转窑一般使用的煤气热值要求较高,通常要求在 3500kcal/Nm3以上。这对于只有有限优质煤气资源的工厂来说,是不利的。不过,随着回转窑技术的进步,也有使用煤气热值为2000 kcal/Nm3的燃料的成功经验,但是其热耗明显增加。先进竖窑目前已经可以使用从最高热值的纯天然气到最低热值的纯高炉煤气均可。 (3)由于回转窑的设备体积庞大,设备复杂,因此其投资通常要较先进竖窑高出约20%。 (4)回转窑的热耗较先进竖窑高出约40%,因此,其生产成本较活性竖窑约高20%以上(对于600吨/天的石灰窑,回转窑每年煤气多用1000万人民币)。 (5)由于回转窑的石料粒度较小,并且石料在窑内来回翻滚、摩擦窑壁,因此其粉灰率要较先进竖窑高许多(粉灰通常不能用于炼钢)。通常情况下来说,回转窑的粉灰率在20%,先进竖窑的粉灰率则在10%,因此,先进竖窑的成品率要比回转窑高。 (6)由于石料在窑膛内来回摩擦窑壁,因此回转窑的窑衬寿命要较竖窑低许多。 (7)回转窑通常存在结圈问题,石灰石上所携带的粉尘、泥土等杂质常常会附着在窑壁上,因此有条件的情况下,回转窑通常要求石灰石要水洗,这对位于北方的工厂(水资源短缺)来说是不利的。 正是因为回转窑与竖窑存在的上述差异,在钢铁工业发达的欧洲及日本,钢铁工业约有70%以上的活性石灰是采用先进竖窑生产的。 二、几种竖窑窑型比较

最新麦尔兹石灰窑介绍及市场前景分析资料

麦尔兹石灰窑介绍 麦尔兹石灰窑又称并流蓄热式石灰窑,麦尔兹石灰窑是瑞士麦尔兹欧芬堡公司技术,麦尔兹欧芬堡公司是全球领先的提供石灰窑专利技术生产高质量石灰和白云石的工程公司,其在全球超过50 多个国家内设计和建造了500 多座石灰窑。以下是其拥有专利技术的并流蓄热式双膛石灰窑的简单介绍: 1.并流蓄热式麦尔兹双膛石灰竖窑 ⑴麦尔兹窑基本情况 并流蓄热式麦尔兹双膛石灰竖窑,是由通道相连的两个窑筒组成的竖窑,其工作原理如下图所示: 麦尔兹并流蓄热式双膛石灰窑有两个窑膛,两个窑膛交替轮流煅烧和预热矿石,在两个窑膛的煅烧带底部之间设有连接通道

彼此连通,约每隔15 分钟换向一次以变换窑膛的工作状态。在操作时,两个窑膛交替装入矿石,燃料分别由两个窑膛的上部送入,通过设在预热带底部的多支喷枪使燃料均匀地分布在整个窑膛的断面上,使原料矿石得到均匀的煅烧。麦尔兹窑使用的是流体燃料,如煤气、油、煤粉等均可。助燃空气用罗茨风机从竖窑的上部送入,助燃空气在与燃料混合前在预热带先被预热,然后煅烧火焰气流通过煅烧带与矿石并流,使矿石得到煅烧。煅烧后的废气通过连接两个窑膛的通道沿着另一窑膛的预热带向窑顶排出。由于长过程的并流煅烧,石灰质量非常好,且由于两个窑膛交替操作,废气直接预热矿石,热量得到充分的利用,所以单位热耗在各种窑型中最低。 为了适应并流蓄热式石灰窑对不同用户的要求,麦尔兹石灰窑所做的改进和技术发展包括: ……麦尔兹并流蓄热式圆形窑的悬挂缸结构(尤其适用于产量在日产600 吨或以上的大型窑型); ……用改进的专利上料技术来增加产量; ……通过专门上料技术(三明治加料)获得更佳的石灰石利用率; ……并流蓄热式石灰窑新获得专利的燃烧系统,可采用低热值的煤气或及固体和气体燃料(比如煤和热值约 800-900 大卡的高炉煤气)的双燃料系统。 ……窑型向大型化的发展。目前最大产量可以达到日产800

水泥窑用耐火材料简介

水泥窑用耐火材料简介 一、回转窑耐火材料砌筑规程 1.总则 1.1本规程适用于各种类型水泥回转窑及其窑尾预热系统熟料冷却机、三次风管、燃烧器等窑炉设备的耐火材料和隔热材料砌筑。 1.2窑衬砌筑工程应严格执行国家颁布的“工业炉砌筑工程施工及验收规范GBJ8-64”。 1.3窑衬砌筑工程应严格按设计图纸或规范施工.在施工过程中,如有设计变更或材料代用等,应取得设计单位或有关技术部门同意。 1.4耐火材料应具有出厂合格证,领用时应按有关规定标准和技术条件进行验收。 1.5窑衬施工采用新技术、新工艺、新材料应按设计要求和施工技术方案执行。 1.6冬季施工时,工作地点和施工场所周围的温度不得低于+5℃。如低于此温度,必须采取防冬保温措施。 1.7窑衬工程施工中的安全技术、劳动保护等事项必须符合国家现行的有关规定。 2.窑衬的施工 2.1施工准备 2.1.1施工前,首先熟悉施工图纸和技术资料,根据设计要求决定施工方案或操作方法。 2.1.2建设单位,窑衬施工单位,设备安装单位与设计单位应密切合作,对施工进度,施工现场管理交叉配合等事

项进行充分协调。从而统一认识,明确分工,落实责任。 2.1.3施工单位必须在施工前编制施工方案,落实施工人员,核实各种耐火材料的用量,质量和存放情况。准备施工机具,检查现场照明和安全措施等是否齐备。并对施工人员进行必要技术交底和安全教育。 2.1.4班组接受任务后,根据工程的特点,结合班组具体情况进行合理分工,严密劳动组织。 2.1.5窑衬施工前,必须有设备安装的“工序交接证明书”交接证明书应具备以下基本内容: (1)窑炉中心线和控制标高测量记录。 (2)转换阀、窑尾密封装臵等隐蔽性工程和装臵的验收记录。 (3)窑筒体、机组壳体和管道等的安装记录和有关测试记录以及焊接质量试验记录。 施工过程控制 耐火材料施工过程必须严格控制,无论是施工单位还是业主单位,必须成立质量监控小组,对施工全过程进行跟踪控制,并做好记录。 1、质量监控小组建立的必要性: ⑴施工单位成立以项目经理为主,由现场施工技术员和施工人员组成的质量监控小组,不断加强自查,对施工质量负责。 ⑵业主单位成立以耐火材料技术主管或工艺主管为主,技术员,窑操作员组成的质量监控小组,其主要职责是对耐火材料的施工质量把关和相关的协调工作,会同施工单位现场技术人员对施工过程中发生的质量问题及时进行纠正,并进行详细的记录,施工结束后参加耐火材料的验收,填写耐

套筒窑、弗卡斯窑、双膛窑、回转窑等石灰窑型的对比

双膛窑、套筒窑、弗卡斯窑窑型对比 石灰窑介绍—并流蓄热式双膛竖窑套筒式竖窑 并流蓄热式双膛竖窑 套筒式竖窑 弗卡斯窑 并流蓄热式双膛竖窑——石灰石煅烧竖窑炉总览(1) 石灰石煅烧竖窑炉总览(1) 并流蓄热式双膛竖窑 目前国外用于煅烧细粒石灰的竖窑主要窑型为瑞士麦尔兹窑炉公司设计建造的并流蓄热式双膛竖窑,该窑用于煅烧20~40 mm小粒度石灰石,可以充分利用目前我国石灰石矿许多丢弃的细粒石灰石,为我国石灰石矿的资源综合利用开辟了新途径。 1 并流蓄热式双膛竖窑的主要特点 (1)石灰煅烧均匀,活性度好。在供给合格石灰石和燃料的前提下,活性石灰的活性度达到350 ml,残余CO2 气体含量低,一般不超过2.5% ,且不产生过烧石灰。 (2)热效率高。用于石灰石分解耗热量占总耗热量的百分比在各类窑形中为最高,一般可达83%以上,单位产品耗热量低,一般在3 555~3 764 kJ /kg之间波动。 (3)相比回转窑,占地面积小,基建投资低。 (4)排出的烟气温度低,一般为70~130℃,易于净化除尘处理,有利于解决环境 污染问题。 (5)能够煅烧20~40 mm小粒度石灰石,可充分利用我国现有废弃的石灰石资源。 3 并流蓄热式双膛竖窑的工艺过程 并流蓄热式双膛竖窑有两个窑身,窑身的上部有换向系统,用于交替轮换使用两个窑身,在窑身煅烧带的下部设有彼此连通的通道。煤粉喷枪安装在预热带,并埋设在石灰石中。 生产操作时,每隔12 min变换1次窑身功能,即每个窑身每隔1个周期加热1次。采用单斗提升机向竖窑加料,每变换1次窑身,单斗提升机向两个窑身分别加入1斗石灰石。单斗提升机前设有带电子秤的称量料斗,以便精确称量每斗石灰石。采用罗茨鼓风机交替从两个窑身上部送入煤粉,通过喷枪将煤粉均匀地分布在整

石灰窑培训资料

石灰窑培训资料 子项介绍 (一) 石灰石烧制及二氧化碳制备 (1)工艺流程简介及基本参数: 从石仓、焦仓下来的石灰石和焦炭按一定的比率经石焦称计量后,进入吊料车,由卷扬机通过钢丝绳、牵引吊石小车沿轨道运行。吊石小车运行到石灰窑顶时将混合料倒入料盅内,吊石小车经延时一定时间后自动下行一段距离后,窑顶布料器开始旋转,每次的旋转角度分别为:0?,30?,180?,270?由DCS系统自动控制。吊石小车运行到底部将窑顶料盅的压杆压下将料盅打开,同时DCS系统控制打开经过计量的石灰石、焦炭斗的电液动鄂式闸阀,石灰石、焦炭通过溜槽一次混合进入吊石小车。料盅内的混合料经撒石器均匀撒入窑内。启动卷扬机通过钢丝绳、牵引吊石小车沿轨道运行,压杆复位、料盅关闭,上料过程进入下一循环。混合料经撒石器均匀撒入窑内后,经预热、煅烧、冷却,把石灰石分解为生石灰和窑气CO2, 生石灰利用螺锥出灰机的转动,被刮刀卸入星型出灰机,再经运输带到灰仓,供化灰岗位使用。窑气CO2由石灰窑顶部被引入窑气洗涤塔底部进塔,经一次洗涤除尘降温后再经塔顶部过滤后进入电除尘器底部,洗涤塔的出水排入地沟到污水处理站处理。窑气CO2经电除尘二次除尘后,进入加压站及压缩机,清洗水排入地沟到污水处理站处理。 ф5M机械石灰立窑,微正压操作法(炉气由压缩机及时抽出,每小时出灰两次)。按CaCO3分解的热变反应,焦碳与石灰石按比例组成混合料,通过布料工艺均匀地撒入炉内。助燃氧(空气)由离心鼓风机通过炉底风帽的风孔将空气均匀地送入炉内,在有效高度内经过三带完成煅烧过程,各带的划分如下:

预热带:位于炉体的上部,约占炉体有效高度25%,温度大约在20-850?,炉气与混合料进行热交换,45%左右的热量在这一带回收,将石灰石预热或多孔表面CaCO3全部分解,焦碳中的挥发份全部挥发。 煅烧带:位于炉全中部,约占有效高度为50%,温度大约在850-1050?,所有的化学反应在此带进行。 冷却带:位于炉体下部,约占炉体有效高度的25%,温度大约在1050-80?,石灰与空气进行热交换,不再进行化学反应。 φ5000石灰窑产品技术参数、机械性能一览表 性能与参数序号数值备注 1 内径φ5000 2 外径φ6900 3 有效高度 ,24 4 有效容积 470m3 5 石灰块块度 50,120mm 6 焦煤块度 20,50mm 7 燃烧温度 1000--1250? 8 平均石灰产量/h 16t/h 9 投石量 27t/h 10 投煤量 2.7t/h 11 平均年产石灰量 130000-135000t 12 CO2 16t/h 13 设备总重量916525.0kg 14 金属重量 189182.0kg 15 非金属重量 735343.0kg 16 用电总功率280.0KW 17 电耗/吨产品 18度 18 热量/吨产品 900000大卡 19 吊料机功率 45KW 20 布料器功率 5.5KW 21 出灰大转盘功率 22KW 22 星型出灰机功率 5.5KW 23 鼓风机功率 Y9--26--200.0KW 24 平均运转天数/年 330,350 25 耐火材料使用年限 3--4年 (2)流程图 石灰石焦炭

水泥窑用耐火浇注料预制块

水泥窑用耐火浇注料预制块 预制块和不烧砖是不定形耐火材料中的定型产品,是具有优良性能的不烧或轻烧制品,是发展快、应用广的新型材料。 预制块亦称为预制件,属于不定形耐火材料范畴。其原因是不烧砖的原料组成、配制原则、结合剂和外加剂的使用,均与不定形耐火材料的基本相同,且为不烧或轻烧制品。该类制品,与现场施工的不定形耐火材料相比,具有外形尺寸准确、性能稳定、施工周期短和成本低廉等优点;与烧成耐火砖相比,制品成品率高,不用烧成窑炉,可节约能源,生产成本低和性能优良。所以,预制块和不烧砖有广阔的发展前途。 应当指出,近年来不烧砖的发展很快,新品种层出不穷,形成了繁华似锦的新局面。镁炭砖、铝镁炭砖、铝炭砖和Al2O3-SiC-C质不烧砖等新品种的开发与应用,使炼钢转炉、电炉和钢包等热工设备的内衬,发生了更新换代的变化,提高了使用寿命,获得了显著的社会经济效益;同时,采用膨胀剂、超微粉、外加剂和颗粒级配等技术,开发了高性能的不烧砖,如透气砖、座砖等,在钢包、水泥窑和电炉顶等热工设备上应用,也获得了良好的使用效果。 不定形耐火材料预制块,主要用耐火浇注料和耐火可塑料等材料制作,其分类有浇注料预制块和可塑料预制块;有铝酸盐水泥、水玻璃、磷酸及磷酸铝、黏土结合和低水泥等结合剂预制块;按骨料品种分为高铝质、黏土质、硅质和刚玉质等预制块;按成型方法分为振动成型、振动加压成型和捣打成型预制块;预制块的质量有几十公斤到几吨的,因此分为大型、中型和小型预制块;预制块配钢筋和锚固件的,所以又分为普通预制块、钢筋预制块和锚固件预制块等。 在工业窑炉和热工设备中,采用预制块筑炉,能实现机械化吊装,省人节力,缩短施工工期,提高炉子作业率。 我国有用预制块砌筑高炉、热风炉、加热炉、电炉顶、铁矿粉焙烧竖炉和球团焙烧炉等热工窑炉的历史,至今预制块在出钢槽、电炉顶和焙烧炉上仍广泛使用,并发挥较大的作用。

回转窑内耐火材料的施工及要求

编号:SM-ZD-48880 回转窑内耐火材料的施工 及要求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

回转窑内耐火材料的施工及要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一. 施工前的准备 1. 施工单位必须对施工进度、施工现场管理交叉配合等事宜进行充分协调,以统一认识、明确分工、落实责任,预计施工中可能发生的与其它施工单位交叉配合困难的情况及衔接协调方式。 2. 施工单位必须在施工前认真编制施工方案(含预算),落实施工人员,核实各种耐火材料数量、质量和存放情况以及施工工艺要求。检查现场照明和安全措施等是否齐备,并对施工人员进行必要的技术交底和安全教育。 3. 由专业队伍(或外承包)负责窑衬施工时,双方应签定施工安全协议及相关工序交接证明书。 4. 施工前对窑体进行全面检查,包括前后窑口锚固件的规格、布置方式、焊接质量,挡砖圈不变形、布置合理牢固,相关铆固钉无松动等。

石灰窑基本常识(术语)

石灰窑基本常识(术语)的培训石灰生产的基本常识(术语)是工程技术人员基础设计、业务人员与客户交流时必须熟知的内容,只有熟练掌握这些内容,才能够完成基本设计,才能够打动客户,促进业务的进展。 1、热耗 所谓热耗是指生产1公斤石灰所需要的热量,国家统一标准单位是kJ/kg,通俗的单位是kcal/kg。目前一般采用后者。 J和cal的换算关系是4.18,即1cal=4.18J 各种炉窑的热耗指标有所不同,我们的梁式石灰窑在热耗方面属于领先水 7000kcal/kg的煤,比如按照980kcal/kg的热耗,所消耗的标准煤为140kg/t。 2、粒度 粒度是指石灰窑使用的石灰石直径大小,每种窑型都有自己适合的粒度等级

些。因为石灰生产过程中原料不断挤压和磨损,所以最终产品的粒度一般比原料小10-20mm。 这里面还要强调,产品中由于不断挤压和磨损,会产生部分面灰(粒度0-10mm)。一般情况下,面灰的比例在10%左右。 3、有效容积 所谓有效容积是指设计的石灰窑,耐材砌筑完毕后石灰窑内部真正用于热工反应的容积。单位是m3。 这个指标反映了客户投资的有效性,是炉窑设计的关键参数。 4、利用系数 利用系数是对石灰窑性价比的一种描述,单位是t/m3.d,就是每立方米的有 为0.8t/m3.d,那么,就可以反算出其有效容积=300/0.8=375 m3。 5、石灰石消耗量 生产石灰的原料是石灰石,因此厂家要关注石灰石的消耗,所谓石灰石消耗量是指,生产一吨合格的石灰所消耗的石灰石的重量。 从理论上讲,纯净的石灰石生产出百分之百合格的石灰,消耗量应该为1.786t/t。但是考虑到杂质和产品生过烧等方面的影响,其消耗应该低于此值,同时考虑到现场各种损耗,一般消耗量定位1.78 t/t。 6、作业率(作业天数) 所谓作业率是指设备能够正常生产的时间与总时间的比率。比如我们的梁式石灰窑的作业率一般大于96%,通俗地讲就是它能够在96%以上的时间内正常作业。一套装备作业率的高低,直接影响着其性能,因此,作业率越高越好。 也有用全年的作业天数来衡量作业率的,比如回转窑全年作业320天。其作业率=320/365=88% 反过来,梁式石灰窑的作业率为96%,则全年作业天数=365*96%=350天。

水泥窑耐火材料的施工和砌筑

水泥窑耐火材料的施工和砌筑 一、砌筑准备 砌筑施工前,首先,明确施工任务;其次,做好“三查”,即查人员、查物质、查现场;接着,做好准备,排除隐患,减少问题;最后,做好预案,以便应付可能出现的意外。 ①仔细分析图纸,明确施工任务,领会设计意图,弄清每个部位的设计要求与要点。 ②拜访设计方、供应方、施工方、应用方的领导,弄清各方之间、各方内部的工作关系和组织关系,落实各自的职责,明确遇到什么问题,该找谁去解决。 ③检查进入现场的耐火材料、施工机具和辅助设施工具,确认其品种、规格、数量和质量是否满足施工要求,参与施工的人员和组织是否达到预定的要求。 ④仔细检查施工现场,观察窑内是否清扫干净,简体是否有变形,焊缝及连接是否平整,挡砖圈是否与窑轴垂直。要求做到照明充足、运输顺畅、工具齐全、机电完好、人员齐全,万一发生机电设备等故障也能及时排除。

⑤根据施工任务和现场实际情况,编制砌筑工程的进度计划、交叉作业计划,做好施工的技术、物质和工作准备,制定出现故障时的预案,确保窑衬施工和谐有序地进行且达到最优的质量。 ⑥砌砖前,打扫干净现场后,进行放线。窑纵向基准线沿圆周长每 1.5m放一条,每条线都和窑的轴线平行。环向基准线每10m放1条,每条线都和窑的轴线垂直。此外,还需绘制平行于环向或纵向基准线的施工控制线,施工控制线每隔1m放1条。 二、基本要求 砌砖的基本要求:砖衬要紧贴窑体,即要求砖块冷端的“四角落 地”(砖自:大头与窑体间充分贴紧,不留缝),砖靠严、砖缝直、交圈准、锁砖牢、不错位.以保证砖圈与筒体可靠同心,窑衬结构稳固,使筒体对砖圈的压力以及砖衬内部的应力均匀分布在整个衬里中每 块砖上,防止应力集中。窑简内耐火材料的布置如图1—1所示。

各种先进石灰窑的对比

一、竖窑与回转窑的比较:目前,国、内外生产活性石灰的窑型主要有两类,一类 是回转窑,一类是竖窑。回转窑与先进竖窑相比较而言主要有以下特点及优缺点: 回转窑的主要优点: ( 1) 通常状况下,回转窑适合煅烧小颗粒石灰石,有利于石灰石的充分利用。对于粒度为10-50mm的原料来说,建设回转窑是比较适宜的。目前,随着先进竖窑技术的不断发展,先进竖窑也可煅烧粒度为20mm以上的小粒度原料。 (2)回转窑内石料来回翻滚,物料煅烧较为充分,煅烧的石灰质量较佳。但是从各厂家的生产实际情况来看,回转窑的活性度这项重要技术指标并不比先进竖窑好。例如太钢建设有3座1000吨燃煤粉回转窑以及1座500吨气烧双膛窑,在使用相同的原料情况下,500 吨气烧双膛窑的质量甚至略好于1000 吨的回转窑。 (3)回转窑设备更容易大型化。目前,国内已投产的先进竖窑最大的单座石灰窑产量为600吨,国外也有800 吨规格的竖窑。回转窑国内最大为1000 吨。 但回转窑影自身结构问题与先进竖窑相比又有一些不同。主要存在以下几点缺点: (1) 由于回转窑属于“卧式窑” ,其窑体主要依靠占据平面空间,而竖窑主要占据立面空间,因此其占地面积较先进竖窑窑大许多。这对于场地紧张的工厂来说是非常不利的。 (2) 大型回转窑一般使用的煤气热值要求较高,通常要求在3500kcal/Nm3以上。这对于只有有限优质煤气资源的工厂来说,是不利的。不过,随着回转窑技术的进步,也有使用煤气热值为2000 kcal/Nm 3的燃料的成功经验,但是其热耗明显增加。先进竖窑目前已经可以使用从最高热值的纯天然气到最低热值的纯高炉煤气均可。 (3) 由于回转窑的设备体积庞大,设备复杂,因此其投资通常要较先进竖窑高出约20%。 (4)回转窑的热耗较先进竖窑高出约40%,因此,其生产成本较活性竖窑 约高20%以上(对于600吨/ 天的石灰窑,回转窑每年煤气多用1000万人民币)。 (5)由于回转窑的石料粒度较小,并且石料在窑内来回翻滚、摩擦窑壁,因此其粉灰率要较先进竖窑高许多(粉灰通常不能用于炼钢)。通常情况下来说,回转窑的粉灰

水泥窑用的镁质耐火材料综合分析

水泥窑用的镁质耐火材料综合分析 以氧化镁为主成分和以方镁石为主晶相的耐火材料统称为镁质耐火材料。目前,镁质耐火材料的主要品种有镁砖、镁硅砖、镁铝砖、镁铬砖、镁钙砖、镁炭砖等。 天然的镁质原料通常以菱镁矿的形式存在,菱镁矿是由碳酸镁(MgCO3)组成的,经过加工处理后称为菱镁石。该料在竖窑、回转窑或电炉中烧结或熔融后,才可使用。其反应式如下: MgCO3——?MgO+CO2 MgO(小晶粒)——?MgO(大晶粒) 菱镁石在800?1000℃的温度下烧结的产物,称为轻烧镁石。轻烧镁石是镁质耐火制品的结合剂,是合成尖晶石、制造镁质水泥、二步煅烧镁砂、电熔镁砂的原料,也是陶瓷、建材和化工等部门的一种重要原料。 烧结镁砂是在1600?1900℃的温度下充分烧结的产物。烧结镁砂是水化活性很低、密度很高的再结晶矿物,其结品矿物形态为方镁石。其晶体发育比较完整,结构致密,密度高。其主要理化性能见表5-24。 表5-24方镁石的主要理化性能指标 1、镁铝尖晶石砖 镁铝尖晶石砖是以高纯镁砂和预合成镁铝尖晶石为主要原料,经合理级配、高压成型、高温烧成后制得的制品。其特点是纯度高、强度高、抗侵蚀、线膨胀系数低,抗热震性好,是水泥回转窑过渡带的理想耐火材料。

镁铝尖晶石砖生产配料中镁铝尖晶石的加入量并非越多越好,随着尖晶石量增加抗热震性变好,但由于不匹配膨胀会使强度(尤其抗折强度)下降,以Al2O3为标准,制品中Al2O3不应大于15%?20%,以10%?18%为佳,这与镁铝砖的实验数据一致。 镁铝尖晶石砖中主要杂质是SiO2,不应大于1.5%。 在过去的三十多年的时间里,人们一直在追求替代镁铬砖消除六价铬公害的技术,首先寄望于方镁石尖晶石砖。当尖晶石砖随着引进六条新型干法窑以每吨1000多美元的身价进入中国后,中国出现了尖晶石砖热。最初的报告是乐观的,但渐渐地从水泥厂那里传出了不同的消息:“挂不住窑皮。”原来尖晶石砖和水泥的共熔温度接近(稍低)水泥的烧成温度(参见图5-2),这是致命的,于是尖晶石砖在我国水泥窑窑衬中向后退了15?20m,到达上过渡带,占据了原本高铝砖或普通镁铬砖的位置。 图5-2MgO-2CaO·SiO2-MgO·Al2O3系(放大部分) 不管M-A系还是M-K系产品,学术界一致认为Fe2O3影响产品对气氛变化的抵抗能力,尖晶石砖在上过渡带使用之所以优于镁铬砖,其解释之一就是Fe2O3含量低于M-K系产品,然而,日本土屋芳树向尖晶石砖中加入4%Fe2O3改善了砖的脆性。1000℃时膨胀率仅1.13%,抗折强度12MPa,在φ5.0SP窑38?40m的区域使用8个月磨损30mm,而常用尖晶石砖磨损量为80?120mm,并称这种高铁砖用于烧成带能够挂住窑皮。 尖晶石砖抗热震性能、抗R+碱侵蚀性、抗酸性气体伎蚀性、抗气氛变化能力都优于普通镁铬砖,但就水泥窑上过渡料带和卸料带用耐火砖,还应具备热导率小、耐磨性好、抗剪切断裂能力大的性能,它决定了尖晶石砖的可用性。我国使用尖晶石砖大约二十多年了,暴露出来的最基本问题是筒体温度高,200?220mm厚的窑衬运行不出百天筒体温度就会升到350℃,甚至接近400℃,耐磨性差,在2500t窑上能稳定运行8个月以上者风毛麟角。

回转窑用耐火材料使用规程

水泥回转窑用耐火材料材料使用规程 第一章总则 1.耐火砖衬按其缝大小及操作精细程度划分为四类。其类别和砖缝大小分别为:Ⅰ类,≤0.5mm;Ⅱ类,≤1mm;Ⅲ类,≤2mm;Ⅳ类,≤3mm。(本项目设计要求属于II类,但我建议按I类要求施工)。 回转窑系统耐火衬里用火泥砌筑,其灰缝应在2mm以内,施工时应从严掌握。不动设备衬里的灰缝中火泥应饱满,且上下层内外层的砖缝应错开。 2.调制砌砖用耐火泥浆应遵照以下原则: 2.1砌砖前应对各种耐火泥浆进行预实验和预砌筑,确定不同泥浆的粘结时间、初凝时间、稠度及用水量; 2.2调制不同泥浆要用不同的器具,并及时清洗; 2.3调制不同质泥浆要用清洁水,水量要称量准确,调和要均匀,随调随用。已经调制好的水硬性和气硬性泥浆不得再加水使用,已经初凝的泥浆不得继续使用; 2.4调制磷酸盐结合泥浆时要保证规定的困料时间,随用随调,已经调制好的泥浆不得任意加水稀释。这种泥浆因具腐蚀性,不得与金属壳体直接接触。 3.耐火砖的品种和布局依据设计方案砌筑。 砌筑时应力求砖缝平直,弧面圆滑,砌体密实。对于窑筒耐火衬里还必须确保砖环与窑筒可靠地同心,故应保证砖面与窑筒体完全帖紧,砖间应是面接触且结合牢固。砌筑不动设备的砖衬时,火泥浆饱满度要求达到95%以上,表面砖缝要用原浆勾缝,但要及时刮除砖衬表面多余的泥浆。 4.砌砖时要使用木锤、橡皮锤或硬塑料锤等柔性工具,不得使用钢锤。 5.砌筑耐火隔热衬里时应力求避免下列通病: 5.1错位:即在层与层、块与块之间的不平整; 5.2倾斜:即在水平方向上不平; 5.3灰缝不均:即灰缝宽度大小不一,可通过适当选砖来调整;

玻璃窑炉结构和各部位使用耐火材料

玻璃窑炉结构和各部位使用耐火材料 发布时间:2014-7-28 14:52:09 点击率:159 玻璃窑窑型结构及内衬耐材 2008-05-12 20:22:42| 分类:默认分类 |举报 |字号订阅 耐火材料是玻璃熔窑的主要构筑材料,它对玻璃质量、能源消耗乃至产品成本都有决定性的影响。玻璃熔制技术的发展在很大程度上依赖于耐火材料制造技术的进步和质量的提高。 玻璃熔窑的炉型结构 对于大型浮法线来说,玻璃窑的构成通常由L型吊墙(通常使用硅砖)、熔化部(与玻璃液直接接触的地方使用电熔砖,靠上部使用硅砖或电熔)、卡脖(通常使用硅砖)、冷却部包括耳池(与玻璃液直接接触的地方通常使用刚玉质材料,不与玻璃液接触的地方使用硅砖或刚玉)、退火窑()、蓄热室(由黏土、高铝、直接结合镁铬砖)等部分构成。 玻璃熔窑主要部位的使用条件及耐火材料的选择 1、碹顶 玻璃熔窑熔化部和冷却部的碹顶(包括拱角),该部位经常处于1600℃的作业温度下,使用在该部位的耐火材料既要受到高温、荷重而又要受到碱蒸汽及配合料的冲刷作用,因此,用作顶部的材质必须具备高的耐火度、高的荷重软化温度及良好的耐蠕变性,而且导热系数小,高温下的侵蚀物不污染玻璃液,容重较小,高温强度好等特点。而优质高纯硅砖恰恰具备以上特点:1、荷重温度高接近耐火度;2、高温下稳定性好,强度高;3、由于主要成分SiO2,含量>96%,与玻璃组成的主要成分相同,所以高温下的侵蚀物基本不污染玻璃液;4、价格便宜。所以,目前在大型玻璃碹顶,高纯优质高纯硅砖成为各玻璃生产厂家的首选。 配合飞料和碱蒸汽与耐火材料的高温化学反应所产生的化学侵蚀,以及由于温度和物相迁移所产生的晶型转化和组织结构致密性变化是造成碹顶砖损毁的主要原因。研究结果表明:碹顶用优质玻璃窑硅砖,在高温作用下的蚀变过程基本上是相变和杂质迁移,化学侵蚀和熔解作用极其轻微。相变和自净化的结果,使工作带逐渐改变性能,其高温性能得到提高。(下图为优质硅砖使用后图片) 2、池壁

各种先进石灰窑的对比

目前可以生产活性石灰的几种典型窑型简单对比 一、竖窑与回转窑的比较: 目前,国、内外生产活性石灰的窑型主要有两类,一类是回转窑,一类是竖窑。 回转窑与先进竖窑相比较而言主要有以下特点及优缺点: 回转窑的主要优点: (1)通常状况下,回转窑适合煅烧小颗粒石灰石,有利于石灰石的充分利用。对于粒度为10-50mm的原料来说,建设回转窑是比较适宜的。目前,随着先进竖窑技术的不断发展,先进竖窑也可煅烧粒度为20mm以上的小粒度原料。 (2)回转窑内石料来回翻滚,物料煅烧较为充分,煅烧的石灰质量较佳。但是从各厂家的生产实际情况来看,回转窑的活性度这项重要技术指标并不比先进竖窑好。例如太钢建设有3座1000吨燃煤粉回转窑以及1座500吨气烧双膛窑,在使用相同的原料情况下,500吨气烧双膛窑的质量甚至略好于1000吨的回转窑。 (3)回转窑设备更容易大型化。目前,国内已投产的先进竖窑最大的单座石灰窑产量为600吨,国外也有800吨规格的竖窑。回转窑国内最大为1000吨。 但回转窑影自身结构问题与先进竖窑相比又有一些不同。主要存在以下几点缺点: (1)由于回转窑属于“卧式窑”,其窑体主要依靠占据平面空间,而竖窑主要占据立面空间,因此其占地面积较先进竖窑窑大许多。这对于场地紧张的工厂来说是非常不利的。

(2)大型回转窑一般使用的煤气热值要求较高,通常要求在3500kcal/Nm3以上。这对于只有有限优质煤气资源的工厂来说,是不利的。不过,随着回转窑技术的进步,也有使用煤气热值为2000 kcal/Nm3的燃料的成功经验,但是其热耗明显增加。先进竖窑目前已经可以使用从最高热值的纯天然气到最低热值的纯高炉煤气均可。 (3)由于回转窑的设备体积庞大,设备复杂,因此其投资通常要较先进竖窑高出约20%。 (4)回转窑的热耗较先进竖窑高出约40%,因此,其生产成本较活性竖窑约高20%以上(对于600吨/天的石灰窑,回转窑每年煤气多用1000万人民币)。 (5)由于回转窑的石料粒度较小,并且石料在窑内来回翻滚、摩擦窑壁,因此其粉灰率要较先进竖窑高许多(粉灰通常不能用于炼钢)。通常情况下来说,回转窑的粉灰率在20%,先进竖窑的粉灰率则在10%,因此,先进竖窑的成品率要比回转窑高。 (6)由于石料在窑膛内来回摩擦窑壁,因此回转窑的窑衬寿命要较竖窑低许多。 (7)回转窑通常存在结圈问题,石灰石上所携带的粉尘、泥土等杂质常常会附着在窑壁上,因此有条件的情况下,回转窑通常要求石灰石要水洗,这对位于北方的工厂(水资源短缺)来说是不利的。 正是因为回转窑与竖窑存在的上述差异,在钢铁工业发达的欧洲及日本,钢铁工业约有70%以上的活性石灰是采用先进竖窑生产的。 二、几种竖窑窑型比较 竖窑的主要类型有瑞士麦尔兹公司(MAERZ OFFNBAU AG)的并流蓄

套筒石灰竖窑工艺介绍

套筒石灰竖窑工艺介绍 讲解人:刘林 一、石灰窑的概况 1、国内常见的石灰窑有:回转窑、竖窑、BASK套筒竖窑、麦尔兹窑(双膛细粒窑)等。 2、BASK套筒石灰竖窑几种石灰窑比较: (1).煅烧工艺合理:实现逆流和并流共存的煅烧工艺;(2).产品质量高:活性度达到350ml,一般炼钢对活性度的要求较高,化工行业(如电石)对活性度的要求不高,但对生/过烧率有要求; (3).环保安全,负压操作(窑内压力位-1000mm水柱,煤气压力位16KPa,可以在线检查); (4).节能,利用了换热器及二次循环空气; (5).对原料的粒度有要求(一般是30mm~80mm); (6).对原料的成分有要求(MgO的含量≤1.0),否则容易产生设备(换热器)的堵塞。 二、石灰窑的组成 1、常见的套筒竖窑三大系统: (1).原料储运+筛分系统 (2).竖窑本体焙烧(煅烧)系统 (3).成品贮运+筛分系统 2、三大系统的组成及工艺流程:

(1).原料储运+筛分系统 (2).竖窑本体焙烧(煅烧)系统a.套筒竖窑煅烧工艺及结构见下图

工艺流程: 石灰石原料经卷扬机上料小车(1)、漏斗及溜槽、密封闸门、旋转布料器及料钟(2),进入窑内装料槽(3)。在窑顶入料口处设置密封闸门,以避免外界空气进入而影响套筒竖窑的负压操作。窑内装石灰石的环形空间是由窑钢外壳(4)内部耐火墙和与其同心布置的上、下(5、6)内筒分割形成。 套筒竖窑有上、下两层烧嘴(7、8)并均匀错开布置,每层烧嘴有七个圆柱形燃烧室(9、10),每个燃烧室都有一个用耐火材料砌筑的从窑外壳到下内筒的过桥(16),高温气体从燃烧室内出来,经过过桥下面形成的空间进入料层。两层烧嘴将套筒竖窑分成两个煅烧带,上煅烧带为逆流,下煅烧带为并流。并流带下部为冷却带,在冷

回转窑烧成耐火砖的保护

回转窑烧成耐火砖的保护 回转窑耐火砖的主要作用是保护窑筒体不受高温气体和高温物料的损害,保证生产的正常进行。在工业生产中,烧成带耐火砖的使用寿命很短,往往导致计划外停窑检修,是影响水泥窑优质、高产、低耗和年运转率的关键因素。 一、耐火砖的侵蚀机理 无论是湿法窑,还是新型干法回转窑,在熟料煅烧过程中,由于窑内气体温度比物料温度高得多,窑每旋转一圈,窑衬表面受到周期性的热冲击,温度变化幅度为150~250℃,在窑衬10~20mm表层范围内产生热应力。窑衬还承受由于窑的旋转而产生的砖砌体交替变化的径向和轴向机械应力,以及煅烧物料的冲刷磨损。由于同时产生硅酸盐熔体,在高温环境下很容易与窑衬耐火砖表面相互作用形成初始层,并同时沿耐火砖的孔隙渗入到耐火砖的内部,与耐火砖黏结在一起,使耐火砖表层10~20mm范围内的化学成分和相组成发生变化,降低耐火砖的技术性能。当物料的烧结范围较窄或者形成短焰急烧产生局部高温时,会使窑皮表面的最低温度高于物料液相凝固温度,窑皮表面层即从固态变为液态而脱落,并且由表及里深入到窑皮的初始后又形成新的窑皮初始层。当这种情况反复出现时,烧成带窑衬就逐渐由厚变薄,甚至完全脱落,导致局部露出窑筒体而红窑。实际上烧成带窑衬损坏情况正是如此,在高温区域残砖厚度大体上呈曲率半径较大的弧线分布,有时弧底就落在窑简体的内表面上。 二、耐火砖的保护 1.耐火砖物理性能的影响 抗渣性是指耐火材料抵抗化学侵蚀的能力,在形成窑皮初始层以及当物料粘性大或产生局部高温促使窑皮脱落情况下,抗渣性就显得非常重要。 孔隙率及导热系数,对于形成窑皮初始层有着重要的作用,并且在窑皮局部脱落时,孔隙率和导热系数较大的耐火材料有助于窑皮的及时补挂。但同时又有可能表现出极大的破坏作用,使耐火砖剥离的薄层脱落。 耐火砖在其生产过程中,其物理化学变化一般都未达到烧成温度下的平衡状态。也有烧成不充分的耐火砖,因而在回转窑作用中再受高温作用时,大多数的耐火砖由于其本身液相的产生及孔隙的填充,发生不可逆的重烧收缩。因此,高温体积稳定性,在选用烧成带耐火砖时必须予以考虑。 热表面层状勅离是回转窑烧成带窑衬经受热震后损坏的主要形式;若同时发生局部窑皮脱落,就会使耐火砖使用寿命大为缩短。 2.燃烧与燃料喷嘴对耐火砖的影响 用煤作燃料时,煤的挥发分和灰分起着决定性的作用,直接影响火焰形状。挥发分较高而灰分较低的煤粉,可使黑火头缩短,形成低温长焰煅烧。对保护窑衬一般是有利的,但挥发分过高,着火太快,使出窑熟料温度高达260℃以上,二次风温超过900℃,极易烧坏喷嘴,使其变形或烧破出现缺口,产生紊乱的火焰形状,在其被更换之前就损害了窑衬。煤的挥发分过低(小于0%),灰分太高(大于28%),大量煤粉的不完全燃烧就会沉降在物料内燃烧并放出大量的热也会损伤窑皮。 燃料喷嘴结构在生产中往往没受到足够的重视,喷嘴形状和出口尺寸主要影响煤粉同一次风的混合程度与喷出速度,有时为加强风煤的混合,还可在喷嘴内加装风翅,但要注意旋流风旋转幅度过大扫伤窑皮。 3.生料成分波动对耐火砖的影响 当铝率过高,液相黏度大时,窑皮大量垮落,操作上不易控制,对保护窑衬不利,生产实践中铝率一般控制在1.3~1.6;当釆取高饱和比、高硅率、低液相配料时易产生黏散料冲刷、磨蚀窑皮使窑薄严重时损伤窑衬,生产实践中硅2.5时,饱和比不宜超过0.92,当硅率2.8时,饱和比不宜超过0.90。 生料喂料量的波动对窑衬的危害较大。当窑内来料太多时,就不得不关小窑尾排风量,加大煤粉用量进行逼火强烧,使烧成带热负荷迅速增加,使窑衬受到严重损害。当窑内来料太少时,煤粉火焰明显下倾,该区的窑皮在高温下就会脱落、变薄,扑向较薄的料层,若不及时调整风量和用煤量,极易烧坏窑皮和耐火砖。另外,生料喂料量的波动又会导致窑内热工制度不稳定温度过大使窑皮脱落或受损。

水泥窑用耐火材料的配套选材与性能要求

水泥窑用耐火材料的配套选材与性能要求 来源:更新日期:2009-9-25 【字体:】 社会经济的变化决定着水泥工业的发展,水泥工业的发展直接影响着水泥窑用耐火材料的技术进步,水泥窑用耐火材料的发展要由水泥工业的需求作为发展动力。作为专业为水泥行业服务的耐火材料企业,我们郑州真金耐火材料有限责任公司有义务凭借自身实力推动水泥窑用耐火材料的技术进步,也更有义务同各水泥企业一道共同推进水泥工业的发展。现就我们近年来在为水泥工业服务过程中积累的一些经验和见解与您共同分享。 我们真金公司从事水泥窑配套耐火材料生产和服务已有25年的历史,尤其是近10年来,通过对大型干法窑(5000T/D以上)用耐火材料的生产供应,积累了丰富的经验。真金产品在华新水泥、天瑞水泥、冀东水泥、乌兰水泥、山东山铝、江苏鹤林等十几家大中型水泥企业的5000—6500T/D大窑上使用,均取得了辉煌的业绩。特别值得一提的是:华新集团阳新公司2号6500T/D生产线和华新集团武穴公司2号6500T/D生产线均全线使用“真金”牌7大系列产品、并先后创造了同步安全运行366天和456天的使用周期,创下了国内新型干法大窑用耐火材料全配套使用周期的历史纪录。顺便提及:在江苏鹤林2500T/D新型干法窑上安全运行十八个月的业绩,也是至今仍保持的全国纪录,这充分说明真金产品在不同规模新型干法窑上的广泛适应性。 华新水泥集团各公司使用“真金”牌产品所创的历史纪录,不但为真金公司赢得了市场信誉和巨大的经济效益,更重要的是解决了大型水泥回转窑烧成带、过渡带和窑口用耐火材料不能同步的技术难题,为各大水泥公司提高回转窑的运转率,延长使用周期开辟了新的道路,由此带来的经济和社会效益是无法估量的。 根据近几年我们的生产经验和各大水泥企业的实际使用情况,按照回转窑内各窑段衬砖损坏的原因,结合不同材质耐火衬砖的性能特点,我们总结出了一整套科学且实用的配砖方案。现予以说明: 一、新型干法大窑对耐火材料的新要求 由于新型干法窑的一系列生产工艺特点,对耐火材料提出了更为苛刻的要求。 1、窑温较高带来的影响 大型新型干法窑热回收率较高,一般都在60%以上,尽管其单位熟料的热耗比湿法长窑小的多,但由于产量骤增,单位时间内的热负荷大的多。大型新型干法窑单位时间内的热负荷比湿法长窑大出将近倍。单位时间热负荷大,窑温较高,

石灰窑节能报告模板

石灰窑炉项目节能评估报告 【石灰窑炉节能评估报告内容】(国家节能中心标准) 第一章编制说明 第一节评估目的和意义 第二节评估依据 第三节评估范围和内容 第四节评估工作程序 第二章项目概况介绍 第一节项目建设单位概况 第二节项目建设方案 第三节项目用能情况 第三章能源供应情况分析评估 第一节项目所在地能源供应条件及消费情况 第二节项目能源消费对当地能源消费的影响 第四章项目建设方案节能评估 第一节项目选址、总平面布置节能评估 第二节工艺流程、技术方案节能评估 第三节主要用能工艺和工序节能评估 第四节主要耗能设备节能评估 第五节辅助生产和附属生产设施节能评估

第六节本章评估小结 第五章项目能源消耗及能效水平评估 第一节项目能源消费种类、来源及消费量评估第二节能源加工、转换、利用情况评估 第三节能效水平分析评估 第四节本章评估小结 第六章节能措施评估 第一节项目节能措施概述 第二节单项节能工程 第三节节能措施效果评估 第四节节能措施经济性评估 第五节本章评估小结 第七章存在问题及建议 第八章结论

【石灰窑炉节能评估报告目录】 1. 编制说明 1.1 评估的目的和意义 (1) 评估分析石灰窑炉项目是否符合国家和地方的法律、法规、规划、产业政策、行业准入条件以及相关标准、规范等的要求。 (2) 对石灰窑炉项目工艺工序以及工艺设备在能源消耗方面是否先进可行,进行评估。 (3) 阐述建设石灰窑炉项目设计用能的情况,以科学、严谨的评估方法,客观、全面地分析石灰窑炉项目合理用能的先进点和薄弱环节,判定石灰窑炉项目合理用能的政策符合性、科学性、可行性,提出合理用能的建议措施。 (4) 根据节能评估的结论和建议,为实现国家、地方有关节能减排的宏观政策目标,加强石灰窑炉项目合理用能管理,从源头严把节能关。 1.2 评估依据 1.2.1 国家现行法律法规和规划、产业政策、行业准入条件 1.2.1.1 法律 《中华人民共和国节约能源法》(八届人大常委会二十八次会议主席令第九十号,十届人大常委会三十次会议主席令第七十七号修订) 《中华人民共和国可再生能源法》(十届人大常委会14次会议主席令第33号,十一届人大常委会12次会议主席令第23号修订) 《中华人民共和国清洁生产促进法》(九届人大常委会28次会议主席令第72号) 《中华人民共和国电力法》(八届人大常委会17次会议主席令第60号) 《中华人民共和国城乡规划法》(七届人大常委会11次会议主席令第23号) 《中华人民共和国建筑法》(八届人大常委会28次会议主席令第91号)

相关文档
相关文档 最新文档