張 龍
(華陽集團(tuán)新景公司洗煤廠, 山西 陽泉 045000)
煤炭破碎為選煤工藝的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其將煤炭粒度減小至合理范圍之內(nèi),以保證后續(xù)的分選效果。破碎機(jī)為對煤炭進(jìn)行破碎的關(guān)鍵設(shè)備,其在實(shí)際破碎過程中會產(chǎn)生大量的煤塵和粉塵。雖然在現(xiàn)場已經(jīng)布置了大量的除塵設(shè)備,但是由于種種原因并未達(dá)到預(yù)期的治理效果,導(dǎo)致現(xiàn)場的粉塵濃度依然很大[1-5]。本文將基于CFD 數(shù)值模擬軟件對破碎機(jī)現(xiàn)場尤其是破碎機(jī)設(shè)備落煤管和導(dǎo)料槽附近的粉塵移動規(guī)律與濃度進(jìn)行研究,為除塵器的選型提供依據(jù)和參考。
針對選煤廠破碎機(jī)落煤管和導(dǎo)料槽粉塵運(yùn)動規(guī)律和濃度分布的研究,需要掌握現(xiàn)場粉塵的受力。在實(shí)際生產(chǎn)中,破碎機(jī)所產(chǎn)生的煤塵或粉塵受到兩類作用力的影響,包括無關(guān)的作用力和相關(guān)的作用力,具體包括重力、阻力、熱泳力、附加質(zhì)量力及壓力梯度力等。
結(jié)合理論和實(shí)踐對破碎機(jī)周圍所產(chǎn)生粉塵的機(jī)理進(jìn)行分析,可歸結(jié)為如下幾點(diǎn):
1.1.1 粉塵產(chǎn)生的內(nèi)因
煤炭在破碎過程中,旨在將煤炭的粒度降低為25 mm 以下。隨著煤炭顆粒度的降低,其表面積增大,從而加劇了煤炭顆粒中水分的蒸發(fā),導(dǎo)致其含水率降低,進(jìn)而在破碎機(jī)導(dǎo)料槽和落煤管附近產(chǎn)生了大量的煤塵或粉塵。
1.1.2 誘導(dǎo)風(fēng)加劇粉塵現(xiàn)象
為了解決破碎機(jī)堵煤的問題,將其內(nèi)部結(jié)構(gòu)中的篩板截割了一半,從而導(dǎo)致破碎的煤炭顆粒直接落入落煤管中,加劇了破碎機(jī)落煤管和導(dǎo)料槽處風(fēng)流的壓力和流量,從而加劇了周圍的粉塵現(xiàn)象。
1.1.3 封堵增加粉根源
在實(shí)際破碎過程中,由于長時(shí)間的煤流對托輥的支架進(jìn)行沖擊,從而導(dǎo)致出現(xiàn)一定的彈性變形。在彈性變形的作用力下使得破碎機(jī)導(dǎo)料槽和輸送皮帶之間出現(xiàn)了縫隙,破碎機(jī)內(nèi)部所產(chǎn)生的粉塵從縫隙中溢出到現(xiàn)場。
總的來講,影響選煤廠破碎車間現(xiàn)場粉塵濃度的主要因素,包括破碎機(jī)本身的破碎方式和所要求破碎煤炭的顆粒直徑、周圍環(huán)境的溫濕度和風(fēng)速等因素。
結(jié)合破碎機(jī)實(shí)際生產(chǎn)中產(chǎn)生粉塵機(jī)理的分析結(jié)果以及粉塵的離散相運(yùn)動的數(shù)學(xué)模型,同時(shí)對選煤廠破碎機(jī)落煤管和導(dǎo)料槽粉塵的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)測。基于上述基礎(chǔ)設(shè)定合理的破碎機(jī)粉塵數(shù)值模型的參數(shù)及相關(guān)邊界條件,如表1 所示。
表1 粉塵源參數(shù)設(shè)定結(jié)果
針對粉塵特性的數(shù)值模擬仿真,設(shè)定計(jì)算步長為50 000 步,時(shí)間步長為0.01。
在上述邊界條件和仿真參數(shù)合理設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,分別對破碎機(jī)落煤管導(dǎo)料槽內(nèi)和落煤管導(dǎo)料槽外的粉塵特性進(jìn)行數(shù)值模擬分析。
1.3.1 破碎機(jī)落煤管導(dǎo)料槽內(nèi)粉塵特性仿真分析
破碎機(jī)落煤管導(dǎo)料槽內(nèi)粉塵特性仿真結(jié)果如圖1 所示。
圖1 破碎機(jī)落煤管導(dǎo)料槽內(nèi)粉塵特性(g/cm3)仿真結(jié)果
由圖1 可知,破碎機(jī)將煤炭進(jìn)行破碎處理后,在自身重力和煤炭下落所產(chǎn)生的誘導(dǎo)風(fēng)的作用下粉塵沿著落煤管下落,而且落煤管處的濃度也最高;當(dāng)破碎后的煤炭落到導(dǎo)料槽后,在誘導(dǎo)風(fēng)的作用下粉塵濃度沿著導(dǎo)料槽長度的增加而逐漸降低。
1.3.2 破碎機(jī)落煤管導(dǎo)料槽外粉塵特性仿真分析
破碎機(jī)落煤管導(dǎo)料槽外粉塵特性仿真結(jié)果如圖2 所示。
圖2 破碎機(jī)落煤管導(dǎo)料槽外仿真濃度(g/cm3)分布特性
由圖2 可知,對于外部而言,粉塵通過導(dǎo)料槽的縫隙和左右兩個(gè)開口傳播至外部空間中。根據(jù)仿真計(jì)算可知:外部環(huán)境周圍的粉塵質(zhì)量濃度最高可達(dá)310 mg/m3;對周圍環(huán)境實(shí)際測量可知,粉塵質(zhì)量濃度最高可達(dá)313 mg/m3。由此說明,本次仿真結(jié)果準(zhǔn)確。
為解決破碎機(jī)所導(dǎo)致周圍環(huán)境粉塵濃度超標(biāo)影響作業(yè)人員身心健康和導(dǎo)致設(shè)備可靠性低的問題,需要破碎機(jī)配套相應(yīng)有效的除塵設(shè)備。除塵器可分為干式除塵器和濕式除塵器。其中,干式除塵器包括質(zhì)量旋風(fēng)除塵器、電除塵器、袋式除塵器等。針對破碎機(jī)落煤管和導(dǎo)料槽周圍環(huán)境粉塵特點(diǎn),本工程選用除塵效率較高的袋式除塵器擬達(dá)到預(yù)定的除塵效果。
濾料為除塵器的關(guān)鍵,為保證設(shè)備最終的除塵效果,為袋式除塵器配套具有較強(qiáng)柔性、韌性的結(jié)構(gòu)質(zhì)體作為其濾料。本工程選用微孔覆膜濾料。
根據(jù)“1.3”中的仿真結(jié)果中的粉塵最高濃度,結(jié)合風(fēng)量、過濾面積、風(fēng)壓等參數(shù)的計(jì)算結(jié)果,要求所配套的除塵器的關(guān)鍵指標(biāo)如下:有效壓力大于65 MPa,風(fēng)量控制在10 080 m3/h 左右。
結(jié)合上述計(jì)算結(jié)果,本工程最終所選擇的除塵器的型號為LFD-70 系列,并為該型除塵器配套微孔覆膜濾料。LFD-70 系列除塵器的關(guān)鍵參數(shù)指標(biāo)如表2所示。
表2 LFD-70 系列除塵器關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)
將上述所選型的除塵器根據(jù)相關(guān)方法安裝于破碎機(jī)導(dǎo)料槽的周圍,并對加裝除塵器后落煤管導(dǎo)料槽外的粉塵特性進(jìn)行仿真分析和實(shí)測分析,對應(yīng)的效果評估結(jié)果如表3 所示。
表3 除塵器除塵效果評估
實(shí)踐應(yīng)用表明,在除塵器的作用下破碎機(jī)落煤管導(dǎo)料槽內(nèi)形成負(fù)壓,導(dǎo)致導(dǎo)料槽內(nèi)的粉塵濃度無法溢出至周圍環(huán)境。經(jīng)過實(shí)際測量,采用除塵器后周圍環(huán)境的粉塵質(zhì)量濃度平均值為6 mg/m3,與數(shù)值模擬仿真結(jié)果值相近。說明,所選型除塵器可對現(xiàn)場粉塵濃度進(jìn)行有效處理。
煤炭洗選工序中的破碎工藝為其關(guān)鍵環(huán)節(jié),其對后續(xù)的分選效果具有十分重要的意義。在實(shí)際生產(chǎn)中,破碎機(jī)將煤炭破碎為預(yù)定直徑的顆粒,在其重力作用和誘導(dǎo)風(fēng)的共同作用下使得落煤管中粉塵濃度達(dá)到最大;同時(shí)對應(yīng)導(dǎo)料槽外周圍環(huán)境的粉塵質(zhì)量濃度高達(dá)310 mg/m3;為此,本文結(jié)合相關(guān)理論計(jì)算為其配套了LFD-70 系列的袋式除塵器,并且經(jīng)實(shí)測和仿真可知,增加除塵器后現(xiàn)場粉塵質(zhì)量濃度平均值為6 mg/m3,該指標(biāo)低于國家的標(biāo)準(zhǔn)要求,即對粉塵得到了有效的抑制。