启航机械煅烧沸腾炉设备年产20万吨规格
-
≥ 1套¥1200000.00
产品规格
可根据用户要求通过调整工艺参数生产满足纸面石膏板、粉刷石膏的建筑石膏粉。
4、材料平衡计算
序号 | 名称 | 单位消耗(t/t) |
1 | 二水石膏 | 1.37 |
2 | 蒸汽(>0.8MPa,温度>260 C) | 500-550kg |
3 | 电 | 23kw.h |
5 燃料
类型 | 蒸汽 |
每小时消耗 | 大约7.7t |
买方应根据卖方的指示将热源供应到的位置上 |
6.、压缩空气
生产用压缩空气 | |
所有车间除尘用压缩空气 | 4.1m/min压力0.7MPa |
整个工厂的总消耗 | 4.1m/min |
质量要求 | 无油、无水、无尘 |
7、除尘系统
在建筑石膏粉烘干、煅烧和输送过程以及尾气中会产生含有粉尘的气体。为满足环保要求,本系统在粉尘产生区设立灰尘收集点及收尘口,并安装脉冲袋式除尘器,尘源区的含尘空气将全部经过除尘器过滤后再排向室外,废弃排放浓度少于10mg/立方米。符合环保要求和工业事业卫生标准。收集的灰尘通过输送设备运送到系统中。
8、生产车间尺;按平面布局图
9、工作体质
工作日 | 300/年 |
班 | 每天3班 |
工作时间 | 每班8小时 |
客户可根据当地工作时间标准进行调整 |
10、人力要求
序号 | 岗位 | 人/班 | 班/天 | 人/天 |
1 | 喂料 | 1 | 3 | 3 |
2 | 生产控制(含控制室) | 1 | 3 | 3 |
3 | 实验室 | 兼 | ||
4 | 巡查、维修、班长 | 1 | 3 | 3 |
5 | 包装 | 2 | 1 | 2 |
6 | 总计 | 11人 | ||
二、工艺描述
1、工艺简单
计量上料---皮带输送---预干燥---除尘---煅烧----质控仓---降温---改姓---储存---包装
2、工艺流程图
3、工艺描述
生产工艺采用二步法进行,前端采用管束烘干机进行烘干,煅烧采用沸腾炉进行煅烧。主要生产系统分为湿供料工段、预干燥工段、煅烧工段、质量控制系统、冷却系统、改性处理、入仓陈化、除尘、热源、自动控制10个系统进行设计、
1)湿供料工段
湿供料工段由受料斗、带式定量给料机、皮带输送机、除尘器、筛分机等输送设备构成。
由3--5吨装载机或者抓斗把含有游离水的工业副产石膏运送至受料斗里面,在料斗内进行临时储存,料斗内衬不锈钢衬板,可防止化学石膏的粘仓问题。料斗底部设有计量皮带称,通过该设备可的计量每个时间段的供料量,并湿料均匀的供给下游皮带输送机。皮带输送机采用槽型皮带输送机,实现一定距离和高度的运输,在斜皮带输送机上设有除铁器,可有效避免铁制品进入到系统中。另外在斜皮带下料端设置旋转筛分机,可有效避免大块颗粒物及石膏内的杂质进入到系统中。整个系统经计量皮带称和皮带输送机输送到后续工段,实现系统生产量和成品质量的控制。
2)预干燥工段
预干燥工段采用管束式烘干机进行烘干石膏粉,整个系统有自清洁锁风下料器、管束烘干机、预热风机、蒸汽换热器、袋式除尘器、主引风机、提升机、输送设备构成。
计量后的原料石膏经皮带输送机输送到以蒸汽为热源的烘干机中进行烘干,粉料在烘干设备转动的带动下由进料端往出料端移动,并在移动过程中进行热交换,以此达到烘干的目的,此种烘干机采用列管式换热方式进行热交换,并在传送物料过程中将物料扬起进入到管束中,石膏在烘干机中与蒸汽进行的充分热交换,提高烘干效率,
3)煅烧工段
煅烧系统采用蒸汽型沸腾炉煅烧工艺将粉料进行均匀的煅烧;整套系统包含输送设备、筛分机、计量螺旋、沸腾炉、罗茨风机等组成;
烘干好的粉料经过输送设备、旋转筛分机进行输送处理,在计入沸腾炉之前首行筛分,避免大颗粒物料进入到沸腾炉,进而避免沸腾炉煅烧不均匀和沸腾炉底部歩风板堵塞。处理完毕的石膏粉料经计量螺旋均匀输送给沸腾炉;输送设备为可计量输送机,可计量每个时间段的喂料量吗,石膏粉供料稳定性。其供料量可根据煅烧工艺要求和工作过程中的沸腾炉各点具体温度进行调整,温度增高则进料量增加,反之减少;沸腾炉为蒸汽沸腾炉,沸腾炉内分为主炉和副炉共4个室,底部设有高压罗茨风机往底部注风,协助粉料在炉内沸腾;粉料在沸腾炉中与管道内的蒸汽进行间接热交换,蒸汽把热量传递给粉料,对粉料进行煅烧。粉料首入沸腾炉的主炉内进行煅烧,进而经过底部通道进入副炉进一步脱水;后经沸腾炉上部出料口排出至粉磨工段进行粉磨;
沸腾炉出料口温度调整可通过蒸汽进口的压力和温度进行调整,粉料温度高时,适当在电脑屏幕上关小蒸汽进口的压力或者温度,反之亦然;另外也可通过喂料进行调整,粉料温度高时,适当在电脑屏幕上增加给料量,反之亦然。
粉料在沸腾炉内煅烧产生的蒸汽和底部罗茨风机鼓入的空气经沸腾炉顶部排出,进入到配套的袋式除尘器中,经处理后的干净空气排放到大气中;蒸汽沸腾炉为节能型煅烧设备,它采用的是一次能源进行热交换,减少热交换次数,大大降低了能耗指标;
沸腾炉热源来自高温蒸汽,通过蒸汽管道进入到沸腾炉的换热管内,沸腾炉换热管路采用高进低出设计,高温蒸汽在沸腾炉内和粉料进行热交换,换热完毕的冷凝水排至余热换热器回收利用,此换热器是给沸腾炉罗茨鼓风机的风进行加温的。将罗茨风机的风加热到一定温度进入到沸腾炉底部,实现蒸汽余热二次利用。