張海軍
(西山煤電(集團(tuán))有限公司 屯蘭選煤廠,山西 古交 030206)
無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器二段技術(shù)改造與應(yīng)用
張海軍
(西山煤電(集團(tuán))有限公司 屯蘭選煤廠,山西 古交 030206)
針對(duì)屯蘭選煤廠中煤灰分高而發(fā)熱量低,難以滿足電廠燃煤要求的問題,根據(jù)3GDMC1200/ 850A型無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和有關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù),在不影響旋流器一段分選效率和分選精度的情況下,對(duì)其二段進(jìn)行技術(shù)改造。經(jīng)此改造后,該選煤廠旋流器二段能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)調(diào)控,中煤灰分穩(wěn)定在33%~35%之間,發(fā)熱量在18.22 MJ/kg左右,這為中煤產(chǎn)品指標(biāo)合格提供了有力保障,也為選煤廠同類型旋流器未來的技術(shù)改造提供了良好借鑒。
三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器;旋流器二段;中煤灰分;實(shí)時(shí)調(diào)控
屯蘭選煤廠隸屬于西山煤電(集團(tuán))有限公司,是一座原煤洗選能力為4.00 Mt/a的礦井型煉焦煤選煤廠,洗選工藝為無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選、浮選的聯(lián)合工藝[1-2],主選設(shè)備為3GDMC1200/ 850A型無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器。入選原煤全部來自屯蘭礦井,主導(dǎo)產(chǎn)品為十級(jí)焦精煤,副產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)混煤。
相關(guān)研究資料表明:三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器在分選>0.5 mm粒級(jí)單一原煤時(shí),分選效率和分選精度均很高[3-4],通常旋流器一段可能偏差在0.03~0.05之間,旋流器二段可能偏差在0.05~0.07之間。當(dāng)多種原煤按比例配選時(shí),旋流器分選效率和分選精度都會(huì)受影響。屯蘭選煤廠入選原煤為2#、8#煤,煤質(zhì)差異較大,且摻配不均衡;采用無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器配選時(shí),在旋流器一段溢流數(shù)質(zhì)量不受影響的情況下,二段溢流中含有大量矸石,中煤灰分偏高且發(fā)熱量偏低,難以滿足電廠的燃煤要求。
為此,屯蘭選煤廠根據(jù)3GDMC1200/ 850A型無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和有關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)其二段進(jìn)行技術(shù)改造[5-6],以提高中煤產(chǎn)品的數(shù)質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
屯蘭選煤廠2014年1月、2月、7月的月綜合資料顯示:精煤產(chǎn)率在60.72%~46.55%之間,灰分在9.90%~9.39%之間;中煤產(chǎn)率在41.96%~19.99%之間,灰分在37.16%~35.48%之間;矸石產(chǎn)率在19.59%~8.01%之間,灰分在66.55%~65.62之間。
同時(shí)期的無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器工藝參數(shù)如表1所示。
表1 無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器工藝參數(shù)
由表1可知:在原煤煤質(zhì)較好時(shí),精煤產(chǎn)率高達(dá)60.72%,一段可能偏差為0.045,分選效果良好;二段可能偏差為0.125,分選效果較差;中煤灰分為35.48%,基本滿足要求。這說明分選密度1.845 g/cm3是旋流器二段的邊界密度,如果繼續(xù)提高二段分選密度,中煤灰分必將增大[7],導(dǎo)致其灰分超標(biāo)。
當(dāng)精煤產(chǎn)率為50.03%時(shí),一段可能偏差為0.078,分選效果較差;當(dāng)精煤產(chǎn)率為46.55%時(shí),二段可能偏差為0.170,分選效果變差,此時(shí)中煤灰分偏高,這說明二段分選密度偏大。當(dāng)二段分選密度>2.200 g/cm3時(shí),二段分配曲線上找不到分選密度和可能偏差,這說明大量矸石進(jìn)入中煤,導(dǎo)致中煤產(chǎn)率變大,灰分增高。
綜合上述分析可知:旋流器一段對(duì)入選原煤的適應(yīng)性較強(qiáng),而旋流器二段的溢流管和底流口直徑選擇不合理,導(dǎo)致分選密度偏高,可能偏差偏大,矸石污染中煤的現(xiàn)象比較明顯,這是中煤灰分超標(biāo)的主要原因。為此,需要探索可行的方案,解決旋流器二段分選效果不理想的問題。
3GDMC1200/850A型無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器由圓柱段(旋流器一段)和圓柱-圓錐段(旋流器二段)組成,結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。在旋流器工作時(shí),合格重介懸浮液以一定的壓力沿切線方向進(jìn)入旋流器一段,與此同時(shí)原煤憑借自身重力從入料口沿軸向進(jìn)入旋流器一段內(nèi);在離心力作用下,高密度物料向旋流器器壁移動(dòng),并在外螺旋流的軸向速度作用下進(jìn)入旋流器二段;低密度物料向中心空氣柱移動(dòng),并隨內(nèi)螺旋流從中心底部的溢流管排出;經(jīng)過濃縮的高密度重介懸浮液進(jìn)入旋流器二段,這就為高密度物料的繼續(xù)分選創(chuàng)造了條件。高密度物料在旋流器二段的分選過程與在通用DSM型二產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器內(nèi)的分選過程相同。
圖1 3GDMC1200/850A型無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器結(jié)構(gòu)示意圖
3GDMC1200/850A型無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的主要技術(shù)參數(shù)如下:
介質(zhì)循環(huán)量/(m3·h-2)
800~1 200
入料壓力/MPa
0.17~0.29
入料粒級(jí)/mm
≤89
處理能力/(t·h-1)
300~400
一段安裝角度/(°)
15
一段圓柱體內(nèi)徑/mm
1 200
二段圓柱體內(nèi)徑/mm
850
二段圓柱體長度/mm
680
二段圓錐體長度/mm
1 000
二段錐度/(°)
20
二段底流口直徑/mm
300
二段溢流口直徑/mm
350
在確保無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器一段高效分選的條件下,屯蘭選煤廠對(duì)其二段進(jìn)行技術(shù)改造。改造目標(biāo)是在原煤煤質(zhì)發(fā)生變化時(shí)(主要體現(xiàn)在2#煤與8#煤的配比),旋流器二段的中煤灰分可在28%~35%之間實(shí)時(shí)調(diào)控,中煤帶矸率小于10%,中煤發(fā)熱量在18.83 MJ/kg左右,旋流器二段可能偏差小于0.05。
三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器二段的錐比對(duì)其分選效果影響較大,相同密度的懸浮液在不同錐比的旋流器內(nèi)工作時(shí),旋流器二段的錐比越小,分選密度越高;反之,分選密度越低。根據(jù)上述理論分析,按照1∶0.4的比例將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器二段直徑縮小至350 mm,并根據(jù)縮小后的尺寸制作試驗(yàn)樣機(jī)。根據(jù)錐比計(jì)算出溢流管口所增蘑菇閥的截面積,通過與旋流器二段底流口直徑合理配合,得出不同底流口直徑時(shí)蘑菇閥插入深度對(duì)分選效果的影響規(guī)律,然后依據(jù)影響規(guī)律對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器二段進(jìn)行技術(shù)改造。蘑菇閥在試驗(yàn)樣機(jī)上的安裝示意圖如圖2所示。
圖2 蘑菇閥安裝示意圖
在蘑菇閥插入深度不同時(shí),試驗(yàn)樣機(jī)的溢流管過流間隙和過流面積存在差異,具體如表2所示。根據(jù)表2方案選擇φ140 mm、φ120 mm兩種直徑的底流口,研究試驗(yàn)樣機(jī)的溢流和底流變化規(guī)律。
表2 蘑菇閥不同插入深度時(shí)的溢流管過流間隙和過流面積Table 2 The flow passage clearances and areas of overflowpipe at different insertion depths of mushroom valve
試驗(yàn)樣機(jī)的溢流密度、底流密度隨蘑菇閥插入深度變化規(guī)律如圖3所示。由圖3可知:在底流口φ140 mm的條件下,當(dāng)蘑菇閥插入深度小于97 mm時(shí),底流密度、溢流密度變化均不明顯;隨著蘑菇閥插入深度的增加,即隨著過流間隙的減小,底流密度逐漸變小,溢流密度逐步增大。底流口φ120 mm、φ140 mm的試驗(yàn)樣機(jī)底流密度、溢流密度變化規(guī)律基本一致,但在蘑菇閥插入深度為77 mm時(shí),底流口φ120 mm的試驗(yàn)樣機(jī)底流密度、溢流密度就發(fā)生明顯變化。在蘑菇閥插入深度小于112 mm時(shí),底流口φ120 mm的試驗(yàn)樣機(jī)底流密度和溢流密度均大于底流口φ140 mm的;在蘑菇閥插入深度大于112 mm,即過流間隙小于4.99 mm時(shí),底流口φ120 mm的試驗(yàn)樣機(jī)底流密度小于底流口直徑為140 mm的,這說明過流間隙對(duì)底流口直徑小的試驗(yàn)樣機(jī)溢流密度、底流密度影響較大。隨著蘑菇閥插入深度的增加,兩種底流口直徑的試驗(yàn)樣機(jī)的溢流密度、底流密度之差減小。
圖3 溢流密度和底流密度隨蘑菇閥插入深度變化規(guī)律
試驗(yàn)樣機(jī)的溢流產(chǎn)率隨蘑菇閥插入深度變化規(guī)律如圖4所示。
圖4 溢流產(chǎn)率隨蘑菇閥插入深度變化規(guī)律
由圖4可知:在底流口φ120 mm的條件下,溢流產(chǎn)率隨蘑菇閥插入深度增加(過流間隙減小)而減??;在底流口φ140 mm的條件下,溢流產(chǎn)率變化規(guī)律總體上與其相反,但也存在差異,說明溢流產(chǎn)率達(dá)到一定幅值后就會(huì)下降。
由于溢流密度和底流密度在蘑菇閥插入深度較深時(shí)變化明顯,故在蘑菇閥插入深度為117、107、97 mm的條件下,研究底流口φ140 mm的試驗(yàn)樣機(jī)溢流密度和底流密度隨入料壓力變化規(guī)律,結(jié)果如圖5所示。
由圖5可知:在蘑菇閥插入深度不同時(shí),底流密度均隨入料壓力增大而增大,溢流密度均隨入料壓力增大而減小;對(duì)于蘑菇閥插入深度相同的試驗(yàn)樣機(jī)來說,底流密度與溢流密度之差隨入料壓力增大而增大;在入料壓力不同時(shí),底流密度與溢流密度之差均隨溢流管插入深度的增加而增大,但在入料壓力較大(0.12 MPa)時(shí),蘑菇閥插入97 mm與107 mm的底流密度、溢流密度均相差不大。
圖5 溢流密度和底流密度隨入料壓力變化規(guī)律
綜上所述:在蘑菇閥插入較淺時(shí),底流密度和溢流密度變化均不明顯;隨著蘑菇閥插入深度的增加,底流密度越來越小,溢流密度越來越大;底流密度隨入料壓力增大而增大,溢流密度隨入料壓力增大而減小,這為現(xiàn)場(chǎng)無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器二段的實(shí)時(shí)調(diào)控提供了良好的理論基礎(chǔ)。
根據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)論,結(jié)合旋流器二段錐比取值范圍(0.5~0.8)要求,在φ350 mm、長度100 mm的無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器二段溢流管上以45°方向切割出一個(gè)橢圓截面,并將蘑菇閥安裝在旋流器二段溢流管上(圖6),通過蘑菇閥與溢流管的合理配合來調(diào)整中煤灰分。當(dāng)中煤灰分偏高時(shí),縮短蘑菇頭與溢流管出口間的距離,減小溢流過流斷面,使中煤灰分降低;反之,增大蘑菇頭與溢流管出口間的距離,增加溢流過流斷面,使中煤灰分升高。
圖6 旋流器二段蘑菇閥安裝示意圖
旋流器二段改造前后的中煤質(zhì)量指標(biāo)對(duì)比結(jié)果如表3所示。由表3可知,對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改造后,中煤灰分下降4.99個(gè)百分點(diǎn),發(fā)熱量提高1.63 MJ/kg,成效顯著。
表3 改造前后的中煤質(zhì)量指標(biāo)對(duì)比結(jié)果
經(jīng)過技術(shù)改造后,GDMC1200/ 850A型無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器已投入運(yùn)行。生產(chǎn)實(shí)踐表明:在旋流器一段分選精度和分選效率不變的情況下,中煤灰分穩(wěn)定在33%~35%之間,發(fā)熱量穩(wěn)定在18.22 MJ/kg左右,說明此次技術(shù)改造非常成功,這為中煤產(chǎn)品指標(biāo)的合格提供了有力保障。
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Technical transformation and application of the 2nd-stage of the gravity-fed 3-product heavy medium cyclone
ZHANG Hai-jun
(Tunlan Coal Preparation Plant, Xishan Coal Electricity (Group) Co., Ltd., Gujiao, Shanxi 030206, China)
The middlings product produced by Tunlan Plant can hardly meet the requirement of power plant because of its high ash and low calorific value. Based on analysis of the structural features of the 3GDMC1200/850A gravity-fed 3-product heavy medium cyclone as well as related experimental data, technical remoulding work is made on the 2nd-stage of the cyclone under the prerequisite that both efficiency and separating precision of the cyclone's 1st-stage are not affected. Application of the renovated cyclone makes it possible for the 2nd-stage to realize real-time adjustment and control, while the ash of the middlings product can be maintained stably in range of 33%-35%, with a calorific value of about 18.22 MJ/kg. This not only ensures the production of up-to-standard middlings product, but also provides a good reference for other plants to make technical reform of similar types of cyclones in the future.
3-product heavy medium cyclone; cyclone's 2nd-stage; ash of middlings; real-time readjustment and control
1001-3571(2016)01-0068-04
TD942
B
2016-02-17
10.16447/j.cnki.cpt.2016.01.018
張海軍(1980—),男,山西省繁寺選人,工程師,從事選煤生產(chǎn)技術(shù)管理工作。
E-mail:small415@sohu.com Tel:0351-5107566