粉煤灰(hui)的特(te)點
它的主要來源是:燃燒(shao)煤(mei)(mei)(mei)的發電廠將煤(mei)(mei)(mei)磨(mo)成100微米以(yi)下的煤(mei)(mei)(mei)粉,用預熱空氣噴入爐膛成懸浮狀態燃燒(shao),產(chan)生混(hun)雜有大量不燃物(wu)的高(gao)溫煙氣,經(jing)集塵裝置捕集就得到(dao)了粉煤(mei)(mei)(mei)灰。是煤(mei)(mei)(mei)粉經(jing)高(gao)溫燃燒(shao)后形(xing)成的一種似火山(shan)灰質混(hun)合(he)材料,主要成分為二氧(yang)(yang)(yang)化硅(gui)、三氧(yang)(yang)(yang)化二鋁(lv)、三氧(yang)(yang)(yang)化二鐵、氧(yang)(yang)(yang)化鈣(gai)和未燃盡(jin)碳。
粉(fen)煤灰的用(yong)途
粉煤灰(hui)可(ke)用(yong)(yong)作水泥、砂漿、混凝土的(de)摻合料(liao),并成為(wei)水泥、混凝土的(de)組(zu)分(fen)(fen),粉煤灰(hui)作為(wei)原料(liao)代替(ti)黏土生產(chan)水泥熟(shu)料(liao)的(de)原料(liao)、制(zhi)造燒(shao)結(jie)磚、蒸壓加(jia)氣(qi)混凝土、泡沫混凝土、空心砌磚、燒(shao)結(jie)或(huo)非燒(shao)結(jie)陶(tao)粒,鋪筑道路;構筑壩體,建設港(gang)口,農田(tian)坑洼低地、煤礦(kuang)塌(ta)陷(xian)區及礦(kuang)井的(de)回填(tian);也可(ke)以從中分(fen)(fen)選漂(piao)珠、微珠、鐵(tie)精粉、碳、鋁等(deng)有(you)用(yong)(yong)物(wu)質,其中漂(piao)珠、微珠可(ke)分(fen)(fen)別用(yong)(yong)作保溫材料(liao)、耐火材料(liao)、塑料(liao)、橡膠填(tian)料(liao)。
烘干(gan)技術在粉煤灰烘干(gan)系統上的(de)應用
⑴、根據粉(fen)(fen)煤(mei)灰的(de)(de)(de)特點及(ji)粉(fen)(fen)煤(mei)灰在(zai)烘干(gan)(gan)(gan)(gan)機(ji)機(ji)體(ti)內(nei)部(bu)(bu)與干(gan)(gan)(gan)(gan)燥熱風(feng)混合后,在(zai)烘干(gan)(gan)(gan)(gan)及(ji)內(nei)部(bu)(bu)揚料(liao)裝置的(de)(de)(de)作(zuo)用下,氣(qi)流流動(dong)的(de)(de)(de)特點,合理的(de)(de)(de)烘干(gan)(gan)(gan)(gan)機(ji)內(nei)部(bu)(bu)的(de)(de)(de)風(feng)速,改善粉(fen)(fen)煤(mei)灰細(xi)粉(fen)(fen)在(zai)烘干(gan)(gan)(gan)(gan)機(ji)內(nei)部(bu)(bu)的(de)(de)(de)運動(dong)狀態;結(jie)合揚料(liao)裝置的(de)(de)(de)裝備形式使(shi)得熱氣(qi)流能在(zai)烘干(gan)(gan)(gan)(gan)機(ji)內(nei)部(bu)(bu)形成(cheng)均勻穩定流場,杜絕風(feng)洞(dong)的(de)(de)(de)產生,提高烘干(gan)(gan)(gan)(gan)機(ji)烘干(gan)(gan)(gan)(gan)的(de)(de)(de)效率,有效的(de)(de)(de)控制、降低(di)烘干(gan)(gan)(gan)(gan)機(ji)內(nei)部(bu)(bu)細(xi)粉(fen)(fen)的(de)(de)(de)流速,增(zeng)加(jia)細(xi)粉(fen)(fen)在(zai)烘干(gan)(gan)(gan)(gan)機(ji)內(nei)部(bu)(bu)的(de)(de)(de)停留時間,使(shi)細(xi)粉(fen)(fen)能有足夠的(de)(de)(de)時間與熱煙(yan)氣(qi)進行充(chong)分的(de)(de)(de)熱交(jiao)換,故其熱能利用率高。
⑵、通常粉(fen)煤(mei)(mei)灰在(zai)大風(feng)(feng)(feng)(feng)量烘干(gan)(gan)時烘干(gan)(gan)機內(nei)(nei)部(bu)風(feng)(feng)(feng)(feng)速(su)高,氣流(liu)(liu)的(de)(de)撕(si)扯力大,會破壞烘干(gan)(gan)機內(nei)(nei)部(bu)揚(yang)料裝置(zhi)形成的(de)(de)料幕,形成風(feng)(feng)(feng)(feng)洞(dong)造(zao)成熱(re)風(feng)(feng)(feng)(feng)短路,熱(re)風(feng)(feng)(feng)(feng)流(liu)(liu)于粉(fen)煤(mei)(mei)灰顆粒(li)的(de)(de)表面快速(su)通過,幾乎無法(fa)與物(wu)料進(jin)行(xing)有效(xiao)(xiao)的(de)(de)熱(re)交換,熱(re)交換效(xiao)(xiao)率差;高流(liu)(liu)速(su)也是(shi)(shi)烘干(gan)(gan)機內(nei)(nei)部(bu)物(wu)料的(de)(de)流(liu)(liu)速(su)快,物(wu)料停(ting)留時間短也是(shi)(shi)造(zao)成粉(fen)煤(mei)(mei)灰烘干(gan)(gan)效(xiao)(xiao)率低(di)下的(de)(de)重要因素。而(er)烘干(gan)(gan)技術(shu)中(zhong)的(de)(de)揚(yang)料裝置(zhi)具有均風(feng)(feng)(feng)(feng)、二次布風(feng)(feng)(feng)(feng)、熱(re)風(feng)(feng)(feng)(feng)流(liu)(liu)經(jing)揚(yang)料裝置(zhi)形成的(de)(de)渦流(liu)(liu)流(liu)(liu)場,等設計技術(shu)是(shi)(shi)專(zhuan)門針對大風(feng)(feng)(feng)(feng)量、高流(liu)(liu)速(su)而(er)設計的(de)(de)烘干(gan)(gan)技術(shu)。
⑶、可(ke)以(yi)使熱(re)風與粉煤灰(hui)的接(jie)觸形態也發生(sheng)變化,熱(re)氣流(liu)(liu)的風速極(ji)大(da)的渦流(liu)(liu)運(yun)(yun)動(dong),使細分(fen)物(wu)料(liao)(liao)在(zai)(zai)烘干機(ji)內(nei)部(bu)流(liu)(liu)動(dong)時(shi)不規則(ze)運(yun)(yun)動(dong)相(xiang)互作用(yong),而(er)能與熱(re)氣流(liu)(liu)充(chong)分(fen)進(jin)行(xing)熱(re)交換,熱(re)量利用(yong)率(lv)高(gao)(gao),熱(re)氣流(liu)(liu)均勻的穿(chuan)過(guo)料(liao)(liao)幕,能保(bao)證(zheng)料(liao)(liao)幕如雨(yu)狀充(chong)分(fen)的揚(yang)起(qi)落下熱(re)煙氣進(jin)行(xing)充(chong)分(fen)而(er)有(you)效的熱(re)交換;與熱(re)流(liu)(liu)一(yi)起(qi)進(jin)入(ru)除(chu)塵器的細粉相(xiang)對(dui)較(jiao)少、產(chan)生(sheng)飛灰(hui)的數(shu)量合(he)理,大(da)部(bu)分(fen)物(wu)料(liao)(liao)可(ke)以(yi)在(zai)(zai)烘干機(ji)內(nei)部(bu)進(jin)行(xing)烘干;熱(re)交換效率(lv)高(gao)(gao),產(chan)量高(gao)(gao)。
⑷、可以有效(xiao)地(di)控制進(jin)入(ru)除塵器的細(xi)分(fen)量(liang),使(shi)除塵器的運行負荷降(jiang)低,延長了(le)除塵器的使(shi)用壽命。
⑸、二(er)級(ji)除塵(chen)(chen)的(de)設計方案(an),第一級(ji)旋風除塵(chen)(chen)器(qi),可以預先收集氣流中的(de)粉塵(chen)(chen),減(jian)小(xiao)窯頭(tou)布袋除塵(chen)(chen)器(qi)的(de)負荷。