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淺談旋風分離器結構優化改造

2012-12-23 01:37:24馬云霜郭明亮艾景良
純堿工業 2012年1期

馬云霜,郭明亮,艾景良

(唐山三友集團有限公司,河北唐山 063305)

淺談旋風分離器結構優化改造

馬云霜,郭明亮,艾景良

(唐山三友集團有限公司,河北唐山 063305)

闡述了旋風分離器的工作原理,結合生產實際,在原設計基礎上對旋風分離器結構進行改造,達到增大旋風分離器的處理能力、提高除塵效率的目的,使生產得到優化。

旋風分離器;爐氣;除塵效率;結構優化

0 引 言

1 旋風分離器的工作原理

2 改造方案

旋風分離器中氣流的流動是相當復雜,不規律的,計算公式多為經驗所得,一般設計是根據物料,改進原有分離器缺陷基礎上進行的。

旋風分離器是靠離心力的作用來分離粉塵的;如果選擇的規格過大而風量小,則氣流速度就不夠大,產生的離心力也就不大,分離效果必然差,如果選擇的規格過小而風量大,則氣流速度增大,氣體通過旋風分離器的阻力損失也增大,必然增加動力消耗。因此,旋風分離器規格選擇要適當,才能收到較好的經濟效果。我公司現采用的旋風分離器規格為φ1325×7900(雙筒)。

圖2 旋風分離器結構尺寸圖

2.1 旋風分離器筒體直徑改造

分離器圓筒長度不變,直徑由原來的1 325mm增大到1 425mm。

改造后環形空間的增大減少了進氣與內旋渦的相互干擾,減少了顆粒的反彈、返混現象;出氣管下端直徑Dx與筒體直徑D的比值Dx/D由0.52變為0.49,其比值越小,外旋流區越大,離心力場越強,分離效率提高。

2.2 旋風分離器入口改造

分離器入口高度a為850mm不變,寬度b由原來的375mm增大到425mm。

入口寬度b增加,高寬比a/b減小,旋轉氣流的螺距就會減小,在分離器內的有效轉圈數就會增加,停留時間增加,堿塵更易被分離出來;本分離器為90°蝸殼入口,入口面積的增大以及進口氣速的降低,主要是消除分離器頂端的上灰環,根據自由渦流動的規律,在流速較高處相應有較大的流通面積,從而有效的消除縱向環流,進而有效的消除上灰環的產生。

2.3 旋風分離器錐段改造

錐體錐度、排塵口直徑Dd不變,上部延長至直徑1 425mm,錐段高度Hc增加220mm。

分離器高H增大,進入分離器顆粒在離心力場的平均停留時間增大,更易分離;錐段高度的增加,既增加了分離器總高,又使得灰斗返混上來的顆粒獲得二次再分離所需的時間增長,提高分離效率。

3 效果檢驗

5#重堿煅燒爐每小時產生爐氣量為42 000 m3,進口氣速由V=Q/ab計算,進氣含塵量、出氣含塵量均由含塵儀測得,結果如表1所示。

表1 旋風分離器除塵效果對比表

4 總 結

改造后旋風分離器的處理能力及除塵效率得到有效提高,進入熱堿液的堿量減少,使熱堿液濃度降低,增加了補加高鹽鹵進行配堿的量,且操作彈性變大,并且降低了生產制造費用。

旋風分離器停車清理周期由平均每半月清理1次,增加為1個月。清理發現分離器頂板處形成的上灰環結疤較薄,平管、三通處結疤亦較少,清理較為容易,大大節省了清理時間及人力。

由于分離器結疤的減少,高阻力作業時間減少,要求的總管真空度亦較低,從而提高了二氧化碳的濃度,提高了碳化轉化率,以及重堿的結晶質量,結晶質量的提高,又使得煅燒給料系統、爐氣系統結疤減少,形成良性循環。

[1] 劉建平,等.高效旋風分離器的設計[J].化工設計通訊,2004,30(4)

[2] 鄒聲華,等.直入式旋風除塵器結構尺寸優化設計[J].通風除塵,1997(3)

[3] A.C.霍夫曼,L.E.斯坦因.旋風分離器——原理、設計和工程應用[M].北京:化學工業出版社,2004

TQ 114.15

B

1005-8370(2012)01-19-02

旋風分離器由于其獨特的分離特性,低操作費用,維護方便,結構簡單而被廣泛使用。在純堿生產的重堿煅燒工序爐氣處理系統中,使用旋風分離器對爐氣中夾帶的堿粉進行回收。近年來,隨著技術創新改造的進行,我公司純堿生產能力不斷擴大,單臺煅燒爐生產能力得到顯著提高。爐氣量的增加逐漸超過原有分離器的處理能力,使得分離效果降低,熱堿液濃度升高,造成泵件磨損,管道沖刷加劇,檢修頻繁;熱堿液溶解堿塵能力下降,爐氣三通、平管粘結堿疤,清理次數增加,塔的阻力增大。因此,我們通過計算和實際測量,與原設計進行比較,總結以前改造經驗的基礎上,對分離器進行結構優化。

旋風分離器處理的氣體是在煅燒重堿過程中產生的爐氣,其主要成分為二氧化碳、氨氣、水蒸汽以及夾帶的堿粉。屬于氣—固相非均一體系的分離過程。

旋風分離器內是三維湍流的強旋流,在主流上還伴有許多二次渦流。主流是雙層旋流,外側向下旋轉,中心是向上旋轉,但旋轉方向是相同的。

含堿塵氣流由切線進入旋風分離器后,沿外壁由上而下作螺旋運動,向下旋轉的氣流為外渦旋,外渦旋到達錐體底部后又轉而向上,沿軸心向上旋轉,最后經排氣管排出,向上旋轉的氣流為內渦旋。氣流在旋轉過程中,靠氣流旋轉產生的離心力,將粒度較大的堿粉顆粒拋向器壁,在氣流推動以及重力作用下而下落分離,由于縱向環流、偏環流以及短路流的存在部分堿塵會被帶入內渦旋,含有較少堿塵的爐氣由分離器中心通過出氣管(中心筒)被壓縮機抽出。

2011-11-30

馬云霜(1984~),華東理工大學無機材料專業,學士學位。現任唐山三友化工股份有限公司輕灰車間技術員,助理工程師。

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