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宣鋼轉(zhuǎn)爐除塵灰加稱重及清潔運輸吸排車的設計及應用

2016-08-07 16:15:34李慧峰
大科技 2016年1期
關鍵詞:系統(tǒng)

李慧峰

(河鋼集團宣鋼公司技術中心 河北張家口 075100)

宣鋼轉(zhuǎn)爐除塵灰加稱重及清潔運輸吸排車的設計及應用

李慧峰

(河鋼集團宣鋼公司技術中心 河北張家口 075100)

以冶金文明生態(tài)建設為原則,宣鋼逐漸走向環(huán)保管理的道路。細灰倉在拉灰卡車卸灰的轉(zhuǎn)運過程中,粉塵泄漏的問題嚴重,給生產(chǎn)現(xiàn)場帶來了嚴重的污染,影響了現(xiàn)場環(huán)境。為此,需對細灰卸灰過程進行改造,避免粉塵泄漏帶來的二次污染。本文結合一次除塵細灰倉稱重改造和清潔運輸吸排車的應用,提出了主要的技術方案。

除塵細灰倉;改造;吸排車

宣鋼150t轉(zhuǎn)爐干法除塵系統(tǒng)于2010年11月投入生產(chǎn),經(jīng)過近五年的生產(chǎn),設備整體運轉(zhuǎn)良好。但細灰倉在往拉灰卡車卸灰的轉(zhuǎn)運過程中,出現(xiàn)粉塵泄露的問題,給生產(chǎn)現(xiàn)場帶來了嚴重的污染,影響了現(xiàn)場環(huán)境。為此,需對細灰卸灰過程進行改造,避免粉塵泄漏帶來的二次污染。細灰卸灰過程中的二次污染主要表現(xiàn)在兩個方面:①在卸灰過程中無法控制卸灰量,需要人工在現(xiàn)場目測卸灰量以確定拉灰卡車是否裝滿,因此常常將細灰卸到車頂和灰倉地面,造成粉塵泄漏污染。②在輸灰機出灰管口和拉灰卡車的間隙量,在卸灰時遺漏出的揚塵,造成的揚塵污染。

1 煉鋼除塵灰灰量和運輸現(xiàn)狀

在除塵灰清運過程中,不得中斷,且運送量較大,煉鐵高爐在連續(xù)工作的過程中,高爐煤氣和除塵灰不斷累積,每天約產(chǎn)生460t高爐煤氣干法除塵灰、30t電爐除塵灰、100t高爐礦槽除塵灰、300t轉(zhuǎn)爐一次干法除塵灰。在煉鋼過程中,如果不及時將灰塵運走,將會對鋼鐵廠的生產(chǎn)造成極大的影響。

吸排車又稱吸塵車,應用負壓氣力輸送和正壓氣力輸送的原理,將空氣作為重要的輸送載體,實現(xiàn)粉塵的收集和運輸,集負壓吸料、運輸、正壓排料功能為一體。在車輛到達粉料倉時,啟動負壓吸料系統(tǒng),借助地面的供料系統(tǒng),將灰塵吸入車輛的承載管中,將灰塵運輸至接料倉,啟動正壓排料系統(tǒng),借助地面的接料系統(tǒng),利用正壓氣力將灰塵運輸至料倉中。吸料、運輸和排料的過程均在封閉的環(huán)境下進行,粉塵不會外揚。

吸排車利用空氣力產(chǎn)生負壓,將粉狀的顆粒通過管道吸入吸排車罐體內(nèi),將吸排車開到指定位置,利用空氣壓縮機產(chǎn)生壓縮空氣,將物料運送到指定的地點,在運輸?shù)倪^程中灰塵只在容器中傳送,不會對環(huán)境造成影響。

吸排車的核心部件一般采用羅茨真空泵,其中含有兩個重要的“8”字型轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子在運轉(zhuǎn)的過程中將空氣從入口排向出口,保證空氣入口段產(chǎn)生負壓。

運輸路面結構主要為瀝青混凝土,道路寬度7~12m。主干道交叉路面邊緣的最小轉(zhuǎn)彎半徑18m,次干道最小轉(zhuǎn)彎半徑為9~15m,運輸?shù)缆房v坡一般為平坡。

2 項目建設的必要性和可行性

傳統(tǒng)的運輸方式會帶來嚴重的污染問題,在除塵灰排放的過程中,車輛運輸和原料倉卸料的各環(huán)節(jié)中都是敞開的,因此對外界環(huán)境構成了較大的威脅,為了降溫和減少揚塵,有地方用噴水加濕的方法,浪費大量水資源的同時,污水處理成為較難解決的環(huán)境問題,采用噴水加濕的方法也無法避免除塵灰的遺撒。除塵灰產(chǎn)生于燒結和煉鋼過程中,在積極應用除塵設備的過程中,降低了除塵灰在大氣中的排放量,但是收集后的運輸過程又面臨著二次污染的問題。由于除塵灰中成分的不同,一般將除塵灰分為環(huán)境灰、爐前灰、轉(zhuǎn)爐灰、瓦斯灰等。按照生產(chǎn)工藝劃分又將除塵灰分為燒結灰、煉鋼灰和熱電灰等。

傳統(tǒng)除塵灰運輸中,一般利用敞篷自卸車運輸,灰倉離地高度約3m,放灰過程中車輛在灰倉下方等待,打開放灰口將塵灰放入車輛,放灰結束后,車輛將塵灰運輸至料場,將其卸載貨位上,除塵灰還會隨著空氣的流動逐漸飄散,環(huán)境問題較為嚴重。卸灰過程中難以控制卸灰量,一般都需要在施工現(xiàn)場目測卡車是否裝滿,很多情況下細灰會泄露到地面,造成較大分粉塵污染,同時難以在出灰管口控制間隙量,卸灰過程中容易出現(xiàn)揚塵污染。因此,必須對細灰卸灰過程進行改造,避免粉塵泄漏帶來的二次污染[2]。

稱重設備采用電阻應變式稱重傳感器,該傳感器是柱式結構,加載方便、性能安全可靠,過載能力強。該傳感器安裝在灰倉支撐平臺+9.600m處支撐梁上,共四點,在直徑φ4.56m內(nèi)呈均勻分布,傳感器安裝高度300mm。

灰倉原設計是由φ4.5m筒體和筒體下端的法蘭組成,法蘭安裝在+9.600承重平臺。本次改造將灰倉筒體下端減去300mm,同時將灰倉支撐法蘭向上移300mm與筒體重新連接,再安裝于稱重傳感器上即可(如圖1)。

3 改造方案

改造過程中必須秉持經(jīng)濟環(huán)保的理念,降低粉塵在卸灰過程中造成二次揚塵。

細灰倉增加稱重傳感顯示設備,控制泄灰量。灰倉灑灰是污染的主要原因。根本問題是泄灰操作無計量,操作隨意性太大。根據(jù)此問題我們曾探討過增加稱重設施,以控制卸灰量,防止在卸灰過程中細灰遺漏到地面造成污染[3]。

圖1

表1

稱重設備可采用余姚太平洋稱重有限公司生產(chǎn)的CZL-YB-2-100型電阻應變式稱重傳感器,該傳感器是柱式結構,加載方便、性能安全可靠,過載能力強。該傳感器安裝在灰倉支撐平臺+9.600m處支撐梁上,共四點,在直徑φ4.56m內(nèi)呈均勻分布,傳感器安裝高度300mm。灰倉原設計是由φ4.5m筒體和筒體下端的法蘭組成,法蘭安裝在+9.600承重平臺。改造可將灰倉筒體下端減去300mm,同時將灰倉支撐法蘭向上移300mm與筒體重新連接,再安裝于稱重傳感器上,其它設備標高不變。需相關部門組織請設計單位設計論證實施。

拆除加濕機,在原灰倉泄灰口一側(cè)增設溜灰管、手動插板閥和振動裝置作為應急泄灰裝置。灰倉增加一個稱重裝置,以控制卸灰量,防止在卸灰過程中灰分遺漏到地面造成污染。加濕機拆除后不再使用,改用吸排車直接連接灰倉泄灰口,吸排車采用旋風式過濾系統(tǒng),利用雙級過濾方式將空氣和粉塵分離開,保證清潔的空氣進入鼓風機和消聲器。

改造對生產(chǎn)沒有影響,正常生產(chǎn)時不影響施工。一次除塵細灰倉稱重改造后,可解決粉塵泄漏造成的環(huán)境污染問題,并可有效進行生產(chǎn)運行控制。

功能翻譯理論。從20世紀50年代起,西方翻譯理論基本上是與語言學同步發(fā)展的, 翻譯理論家大多從語言學的角度分析研究翻譯。而20世紀70年代出現(xiàn)于德國的功能派翻譯理論則獨樹一幟,擺脫了當時盛行的對等翻譯理論的束縛,明確指出僅靠語言學是不能解決翻譯問題的,從而拓寬了翻譯理論研究的領域,賦予翻譯更多的涵義。

圖2

(1)系統(tǒng)功能:

運載車及分體式吸引壓送地面系統(tǒng),能滿足宣鋼轉(zhuǎn)爐除塵灰物料的溫度、濕度、密度、顆粒大小尺寸等的運輸要求,性能安全可靠。

①分體式吸引壓送地面系統(tǒng):能快速順利將宣鋼轉(zhuǎn)爐各除塵灰儲料桶內(nèi)的物料吸送到運載車灰罐內(nèi);

②運載車具有兩種功能,即分體式吸料系統(tǒng)的功能,雙壓排系統(tǒng)的負壓吸料系統(tǒng)和正壓排料系統(tǒng)的功能;

③能將所運輸物料運輸?shù)街付▓龅兀捎脷鈮赫龎盒读戏绞娇焖賹⑽锪享樌兜街付ㄈ萜鲀?nèi)。

(2)載料罐體:

①罐體為臥式圓筒形罐,用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,嚴格按照壓力容器標準設計和制造,罐體壁厚6mm,尾門及后蓋壁厚8mm,額定工作壓力0.2 MPa,強度試驗壓力0.3MPa,真空試驗壓力-0.09MPa。

③排料方式:具備正壓排料和直接傾倒兩種排料方式,直接傾倒需要尾門液壓控制開啟、鎖閉,操作方便可靠。

(3)快接轉(zhuǎn)換裝置:

本裝置用于將分體式地面裝置(或地面氣體混流輸送裝置)的氣路系統(tǒng)與車載系統(tǒng)對接,對接接頭采用150mm的CRJ型快速接頭,真空管采用耐高真空的輕質(zhì)軟管。

(4)操縱系統(tǒng):

①地面系統(tǒng)采用電控方式,系統(tǒng)裝卸物料的全過程中安全可靠,便于工作人員操作,使用過程中不影響原有電氣設備的運行,在地面系統(tǒng)中做好防水和防盜保護。

②分體式吸料裝置:該裝置在工作過程中將出料接口和吸料接口聯(lián)系起來,與管道系統(tǒng)對接,形成完整循環(huán)的吸料系統(tǒng),啟動電動機將灰倉物料吸入罐體內(nèi)。

4 結束語

冶金行業(yè)在生產(chǎn)過程中必須注重環(huán)境污染問題,鑒于除塵灰對環(huán)境造成的二次污染,細灰倉在拉灰卡車卸灰的轉(zhuǎn)運過程中,粉塵泄漏的問題嚴重,給生產(chǎn)現(xiàn)場帶來了嚴重的污染,必須采取合理的除塵和運輸措施,宣鋼采用一次除塵細灰倉稱重改造的方式,推進了清潔運輸吸排車的應用,解決了粉塵泄漏造成的環(huán)境污染問題,可有效進行生產(chǎn)運行控制。

[1]陳永乾.煉鋼除塵灰氣力輸送的高溫問題與對策[J].煉鋼技術,2010,26(3):63.

[2]丁汝才.吸排車在煉鐵生產(chǎn)工藝循環(huán)中的應用[D].重慶工業(yè)大學,2012,24(4):17.

[3]高明金.關于煉鐵除塵灰全封閉清潔運輸暨吸排車使用淺談[J].冶金能源環(huán)保,2013,12(1):65.

TF54

A

1004-7344(2016)01-0319-02

2015-12-8

李慧峰(1985-),男,助理工程師,本科,主要從事機械設備質(zhì)量管理工作。

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