(河南省豫鶴同力水泥有限公司 河南 鶴壁 458000)
淺談干排電石渣替代石灰石的水泥工藝設(shè)計研究
黃麗明 陳海峰
(河南省豫鶴同力水泥有限公司 河南 鶴壁 458000)
干排電石渣具有水分低的特點(diǎn),可以有效進(jìn)入到水泥生產(chǎn)線中進(jìn)行水泥生產(chǎn),對于原有的石灰石進(jìn)行有效替代,使得生產(chǎn)水泥的原料實現(xiàn)多元化。因此,本文主要就干排電石渣的物理特性及其對水泥生產(chǎn)線的影響、干排電石渣水泥工藝設(shè)計的內(nèi)容進(jìn)行論述。
干排電石渣;物理特性;水泥生產(chǎn)線影響;水泥工藝設(shè)計
引言:水泥生產(chǎn)中很早就應(yīng)用了電石渣原料。但是,以前應(yīng)用的電石渣主要是濕性的電石渣,具有非常高的水分,非常不利于進(jìn)行有效的應(yīng)用和處理。比如:在存儲、運(yùn)輸、粉磨、烘干等方面存在較大的難度,增加了生產(chǎn)的成本。因此,這種方式?jīng)]有進(jìn)行廣泛的普及。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步,干法乙炔技術(shù)的有效應(yīng)用使得干排電石渣出現(xiàn)了。這種類型的電石渣具有較低的水分,可以在水泥生產(chǎn)中進(jìn)行科學(xué)化應(yīng)用,增強(qiáng)水泥原料的來源,降低了對于石灰石的依賴,有效提高了水泥的品質(zhì),降低了其在應(yīng)用中環(huán)境污染問題。因此,我們需要對于干排電石渣的物理特性及其對水泥生產(chǎn)線的影響、干排電石渣水泥工藝設(shè)計問題進(jìn)行分析和研究工作,提高水泥生產(chǎn)的質(zhì)量和安全,保障水泥生產(chǎn)原料充足,使得水泥生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益得到保障。
干排電石渣具有良好的物理特性,可以充分在水泥生產(chǎn)和應(yīng)用中發(fā)揮出自己的作用和價值。比如:干排電石渣含有90%以上的Ca(OH)2成分,具有非常細(xì)小的顆粒,不需要應(yīng)用一些打磨技術(shù)就可以實現(xiàn)在水泥生產(chǎn)中的良好應(yīng)用。但是,我們也需要有效分析出,干排電石渣的水分含量依然比水泥中的含量要高,并且具有干法乙炔殘留的成分。因此,對于水泥生產(chǎn)人員來講,需要對于應(yīng)用的干排電石渣進(jìn)行專業(yè)化處理,將其水分進(jìn)一步降低、將其中含有的乙炔殘留進(jìn)行有效去除,然后才能在水泥生產(chǎn)線中進(jìn)行應(yīng)用,避免其出現(xiàn)嚴(yán)重的安全問題。同時,我們也需要明確,干排電石渣在進(jìn)行運(yùn)輸、存儲中不斷吸收了空氣中的二氧化碳,使得其含量和純度出現(xiàn)了降低。因此,我們將其在水泥生產(chǎn)線中應(yīng)用的時候需要提高應(yīng)用的數(shù)量,即需要高于理想值。同時,我們還需要充分考慮電石渣在進(jìn)行配料中的一些問題。比如:窯尾廢氣溫度升高、水蒸氣的含量升高、二氧化碳的濃度降低、窯尾預(yù)熱器在應(yīng)用中會存在熱負(fù)荷變化等等問題[1]。
(一)原料的預(yù)處理
我們需要對于電石渣進(jìn)行有效預(yù)處理。對于原料供應(yīng)問題進(jìn)行充分考慮。比如:生產(chǎn)系統(tǒng)在應(yīng)用過程中存在檢修問題,市場環(huán)境的變化可能導(dǎo)致干排電石渣出現(xiàn)供應(yīng)量不足的問題等等。因此,我們需要對于以上的因素進(jìn)行充分考慮,有效進(jìn)行干排電石渣存儲保障水泥生產(chǎn)車間需求,對于無法滿足供應(yīng)的時候,需要應(yīng)用一定數(shù)量的石灰石進(jìn)行替代。具體來講,第一,需要對于電石渣水分和原料中的CI-進(jìn)行有效控制。比如:對于應(yīng)用的工藝進(jìn)行簡化,使得在粉磨工藝應(yīng)用中進(jìn)行必要的原料烘干處理,不再設(shè)立出單獨(dú)的烘干系統(tǒng),最終降低了生產(chǎn)的成本。在水泥生產(chǎn)中,我們需要對于電石渣中的CI-進(jìn)行有效控制,最終保障水泥生產(chǎn)的質(zhì)量和安全,避免造成人員傷亡和財產(chǎn)損失。原因在于,CI-中含有大量的有害氣體,同時電石渣中的CI-在沒有進(jìn)行有效處理情況下就進(jìn)行應(yīng)用會導(dǎo)致水泥燒制過程中出現(xiàn)嚴(yán)重的結(jié)皮問題,不利于保障水泥的質(zhì)量,更不利于其今后應(yīng)用。因此,我們需要對于電石渣進(jìn)行有效的多次檢查,充分保障其在應(yīng)用中具有良好應(yīng)用狀態(tài)。第二,進(jìn)行有效的存儲和配料。具體來講,首先,在離水泥生產(chǎn)車間較遠(yuǎn)地方建立起專業(yè)化的電石渣存放車間。如:在車間頂部鉆出一些小孔,使得電石渣原料中存在的有害氣體和水分隨著這些小孔進(jìn)行有效釋放,應(yīng)用專業(yè)化的稀釋有害氣體的設(shè)備設(shè)施對于其中的有害氣體進(jìn)行吸收,直到這些電石渣原料完全達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)再運(yùn)輸?shù)缴a(chǎn)車間中進(jìn)行保存。最后,定期對于存放的電石渣原料進(jìn)行翻滾,使其內(nèi)部的原料被帶來外邊來,進(jìn)行水分和有害氣體的釋放。再次,應(yīng)用專業(yè)化的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)建立起的檢測軟件和一些專業(yè)化檢測儀器進(jìn)行有效配合,對于存儲的原料進(jìn)行安全和水分檢測工作。比如:重點(diǎn)對于乙炔殘留氣體進(jìn)行檢測。第三,對于替代電石渣的原料進(jìn)行有效存儲保護(hù)。比如:我們需要應(yīng)用相同的存儲方式和處理流程對于石灰石等原料進(jìn)行科學(xué)保管和安全檢查工作,在電石渣的原料不足情況下進(jìn)行替代性應(yīng)用,保障水泥生產(chǎn)的連續(xù)性[2]。
(二)粉磨系統(tǒng)設(shè)計
通過以下方式來進(jìn)行粉磨系統(tǒng)的有效設(shè)計工作,最終保障了水泥生產(chǎn)的產(chǎn)量和質(zhì)量,使其具有良好的安全性,使得水泥生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會價值得到實現(xiàn)。具體來講,第一,原料粉磨車間的有效設(shè)計。比如:應(yīng)用輥壓機(jī)系統(tǒng)作為車間主要系統(tǒng),對于選粉機(jī)出口管道進(jìn)行加長,充分保障電石渣原料在選粉機(jī)出口管道中進(jìn)行有效長時間熱交換,烘干原料中存在的水分,同時有利于電石渣原料在選粉機(jī)中進(jìn)行選粉、在輥壓機(jī)中被有效碾壓,最終達(dá)到應(yīng)用的細(xì)度。第二,對于應(yīng)用的輥壓機(jī)大小進(jìn)行科學(xué)選擇。原因在于,我們需要考慮到電石渣原料在不能有效供應(yīng)的情況下需要應(yīng)用一些石灰石進(jìn)行有效替代,輥壓機(jī)也需要安全滿足這些石灰石原料應(yīng)用的特點(diǎn)。比如:我們可以將輥壓機(jī)改造為變頻電機(jī)的模式,充分對于應(yīng)用中大小問題進(jìn)行自動化調(diào)節(jié)。第三,對于窯尾收塵器進(jìn)行有效選擇。第四,我們需要保障窯灰具有良好的外排功能,必要時可以加入一定數(shù)量的石灰石進(jìn)行攪拌,保障其原料具有較低的水分,不存在有害氣體[3]。
(三)燒成系統(tǒng)設(shè)計
進(jìn)行燒成系統(tǒng)的有效設(shè)計,保障水泥生產(chǎn)的水平。比如:第一,窯尾預(yù)熱分解系統(tǒng)需要由5個單系統(tǒng)的在線分解爐和懸浮預(yù)熱器組成,對于應(yīng)用的物料特性進(jìn)行充分考慮,使得電石渣原料通過5個單系統(tǒng)的在線分解爐和懸浮預(yù)熱器處理后具有良好的應(yīng)用性。第二,進(jìn)行高溫風(fēng)機(jī)的后置應(yīng)用。當(dāng)電石渣原料進(jìn)入到預(yù)熱器后,會吸收一定數(shù)量的二氧化碳。我們應(yīng)用后置的高溫風(fēng)機(jī)主要是有效降低電石渣原料進(jìn)入到預(yù)熱器后出現(xiàn)的高溫,有效保障水泥生產(chǎn)的質(zhì)量和安全,最終生產(chǎn)出具有良好質(zhì)量和品質(zhì)的水泥產(chǎn)品,實現(xiàn)水泥生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,提高在市場中的競爭力,實現(xiàn)了原料來源的多樣化,為今后的發(fā)展和進(jìn)步打好了基礎(chǔ)[4]。
結(jié)論:
對于干排電石渣替代石灰石的水泥工藝設(shè)計問題進(jìn)行科學(xué)分析和研究,有利于我們通過有效方式進(jìn)行干排電石渣原料的預(yù)處理,粉磨系統(tǒng)設(shè)計,燒成系統(tǒng)設(shè)計,最終提高了水泥工藝水平,保障了水泥生產(chǎn)的質(zhì)量和水平,使得水泥生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會價值得到實現(xiàn)。
[1]程千里,吳加剛,劉翠榮. 淺談干排電石渣替代石灰石的水泥工藝設(shè)計[J]. 水泥工程,2013,01:15-16+46.
[2]李洪洲. 干排電石渣100%替代石灰石生產(chǎn)水泥[J]. 水泥工程,2012,05:77-78.
[3]陳剛. 100%電石渣替代石灰石生產(chǎn)水泥的開發(fā)與設(shè)計[J]. 水泥技術(shù),2010,04:108-110.
[4]丁奇生,唐根華,陸樹標(biāo). 電石渣替代石灰石生產(chǎn)水泥熟料的新工藝開發(fā)[A].山東省科協(xié)材料學(xué)科群(山東硅酸鹽學(xué)會、山東金屬學(xué)會、山東化學(xué)化工學(xué)會、山東復(fù)合材料學(xué)會、山東顆粒學(xué)會、山東省建材工業(yè)協(xié)會、山東省輕工協(xié)會、山東省日用硅酸鹽工業(yè)協(xié)會、山東陶瓷工業(yè)協(xié)會).首屆山東材料大會論文集(建筑材料篇)[C].山東省科協(xié)材料學(xué)科群(山東硅酸鹽學(xué)會、山東金屬學(xué)會、山東化學(xué)化工學(xué)會、山東復(fù)合材料學(xué)會、山東顆粒學(xué)會、山東省建材工業(yè)協(xié)會、山東省輕工協(xié)會、山東省日用硅酸鹽工業(yè)協(xié)會、山東陶瓷工業(yè)協(xié)會):,2007:6.
TQ172
B
1007-6344(2017)06-0002-01