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立式烘干机选用
2011/8/1 阅读次数:[402]
立式烘干机选用
立式烘干机是一种物料自上而下,热气从下向上进行逆流交换的烘干设备,主要由筒体、多组滑料盆和散料锥,测温仪、智能料位仪等组成。与系统配套的辅机设备有高温沸腾炉、袋式除尘器、斗式提升机和皮带机等。
经改造后的新型立式烘干系统与回转烘干系统相比,其各项技术经济指标如电耗、煤耗、产量、热效率、总投资和占地面积等诸多方面,都有显著的增产、节能、低消耗和投资省等优势,特别是热效率高达95%。根据物料的不同情况,在设计和应用中应特别注意以下几个要点,以充分发挥立式烘干系统的优点。
  一、滑料盆、散料锥角度的变化和篦孔尺寸大小
  滑料盆、散料锥的锥角应大于物料的休止角5°~10°,下部的滑料盆、散料锥的角度分别设计。位于烘干机上部滑料盆,散料锥的锥角度较下部大10°~15°。对于物料粘附性强,初水份较大,物料呈粉粒状时,位于烘干机下部滑料盆、散料锥锥角应大些有利于落料;反之物料流动性好,初水份较少,物料呈团块料,锥角应小些,延缓其落料速度,增强烘干效果。根据烘干物料粒度,性质及初水份大小,确定篦缝尺寸大小和篦孔面积。一般情况下,烘干泥土、石英砂等类似物料时,篦孔尺寸为φ30×80;烘干石膏粉、煤灰等类似物料时,篦孔尺寸为φ15×18;烘干矿渣、铁渣等类似物料时,篦孔尺寸为φ25×80。对于粘性较强的物料,要根据粘性的大小和终水份的要求对上下滑料盆、散料锥的篦孔尺寸应分2~3组不同设计,采用从大逐步变小的原则,确保烘干效果,同时在保证耐热合金铸件的强度前提下,篦孔的面积应尽可能增加,以降低立式烘干机内部的阻力。
  二、滑料盆、散料锥组距
  为了增加物料与热气流交换频率,提高烘干机热效率及生产能力,在保证物料下料顺畅,气流阻力合理的前提下,应尽可能缩小组距。烘干预热带因物料较湿,物料流动性较差,因此滑料盆、散料锥设计角度较大,高度最大,组距最大;干燥带物料较干,流动性较好,为增加热气流与物料交换频率,因此设计组距最小,增加滑料盆、散料锥数量。
  三、流量调节器配置与功能
流量调节器的功能主要是通过振动频率来控制烘干机内物料流速。物料由上而下在重力作用下,瞬时速度加速上升,为了延长物料在烘干机内停留时间,根据物料情况及烘干能力的不同,有时在上部,中上部或中下部设置流量调节器以控制物料流速,降低物料瞬时速度,在上部设置流量调节器必须功率大一些,以增大物料激振力,同时篦孔加大,以防止物料堵塞;中、下部配置的流量调节器,用以截留物料,降低物料瞬时速度。
  四、工艺流程配置选择
  1、机械通风与自然通风的选择
机械通风具有强制通风,提高产量的优点;自然通风具有简单,适用的优点,但风量不可调,生产能力受限制。在物料水分小于15%,排气含尘量不大,烘干机筒体高度在14米以下时,可在烘干机顶部加设排风烟囱,自然通风;在物料水分大于15%,烘干机筒体高度在14米以上时,增加引风机与除尘设备,加强烘干机内气体排出。
  2、当含尘气体含尘量较小,例如烘干团块状或粒状物料。可直接选用布袋
收尘器;当含尘气体含尘量较大,物料密度较大时,可先用旋风除尘器预除尘,再用抗结露电除尘器终除尘。对于含尘气体排放要求高时,可选择HPC专用袋式除尘器。
  3、二次风管的配置
  一般立式烘干机都是逆流工艺流程,具有烟气含尘量少,热交换效率较
高,工艺流程简单的优点,同时逆流配置具有气体向上,物料向下,气体上升时具有减缓物料流速作用,特别对于烘干粉粒状物料时,在烘干机的中部和上部通入高温烟气,由于高温热气体直接与湿物料相接触,物料表面水分易蒸发,可减少粘结,有利于物料运动,因此对于烘干水分较大的粘性物料时,必须采用在中部和上部配置二次热风管的工艺流程。
  4、热风炉的选择
  手烧炉:是将原煤经破碎到15mm以下,然后机械自动或手动送至炉床上,炉床篦条下鼓风助燃。当炉膛内煤渣集到一定程序时,炉温持续下降。开始排渣加煤,手烧炉的温波动大;煤粉炉:是煤磨喷粉机内风叶将粉煤鼓入火焰喷射器,再鼓入热风炉的高温二次风,二次风与鼓入火焰喷射器内煤粉预混合后,着火燃烧,温度高,煤粉炉的煤耗高;高温沸腾炉:对燃料的适应性强,可以燃用各种劣质煤,燃烧效率高达95%以上,炉体受热均匀,使用寿命长,燃料制备简单,操作灵活,调节性能好,炉子升温快,供热均匀稳定,比其它炉节煤50%以上,劳动强度低,自动化程度高。