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影響水泥窯使用壽命的因素

發布時間:2008-10-08
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1、水泥回轉窯開停是關鍵,每小時升溫D30℃,保溫控制300℃以上。
  由于堿性磚的熱膨脹系數大,1000℃的膨脹率大約為1-1.2%,文獻指出:“升溫至1000℃且磚襯中應力松馳尚未出現前,可導致300N/mm2壓應力,這相當于十倍普通鎂鉻磚的結構程度,六倍直接結合鎂鉻磚、白云石磚和尖晶石磚的結構強度,因此,任何種堿性磚都承受不了”,該文獻同時指出,“窯體受熱膨脹率可部分補償襯內的膨脹率達0.2%-0.4%,為1000℃下普通鎂鉻磚熱膨脹率的1/3。但這是在熱平衡條件下發生的作用,故特別在點窯時烘窯速度要慢,使窯體溫度緩慢上升,才能發揮窯體的補償作用。”這是使用堿性磚的關鍵所在,因此《水泥回轉窯用耐火材料使用規程》(試行)專門于第五章第一節對窯襯的烘烤和冷卻作了明確的規定。在烘窯升溫過程中,尤其在磚面溫度300—1000℃區域內,升溫速度一定要小于60℃/h。這在理論上是很清楚的,在執行中確有一定的難度。
  對于以煤粉作燃料且采用火把點火的窯來講,難點之一是溫度不易控制,因為在窯內煤粉能被火把點燃且形成火焰需要一定的濃度,尤其是檢修后冷窯點火烘窯時,由于窯內和二次風溫度都很低,煤粉燃燒速度和火焰傳播速度都較慢,因此著火濃度下限較高,當達到了著火濃度能夠點著并形成火焰時,所發出的熱量就大大的超過了所需的熱量。溫度無法控制,一個小時之內磚面溫度就會升到500℃以上,使堿性磚受到了一定的擠壓操作。為此,我建議采用雙油流油槍,小時噴油量在100—1000kg之間可任意調節,噴咀前壓力在1.0-2.OMP之間即可得到滿意的霧化,開始時用油烘窯,到一定溫度后采用煤油混燒以節約用油。磚面溫度超過1000℃后(在有火焰的情況下磚面暗紅色)改為燒煤,可較好控制升溫過程。
  難點之二是每次用10—20幾個小時烘窯,生產管理部門在觀念上不易接受,有時連推行8—12小時烘窯都有困難。
  難點之三是不準備換堿性磚時的停窯保溫問題,尤其是在事故狀態下,都想盡快冷卻(包括冷卻機,預熱系統事故)進去檢修,由于急冷使堿性磚受到操作,如上述三方面問題都存在,新換的磚第一次停窯后常發現窯皮帶著30—60mm的磚脫落,剩下的磚還可見著明顯的橫向裂紋。經過幾次這種過程的反復,新換的磚可能在幾十天內導致發生紅窯事故。
  2、設備是基礎
  要想避免開停車期間急驟升溫和急冷對堿性磚的損害,除需要適用的燃燒裝置外,更重要的是要認真地執行點火升溫和冷窯制度,而設備的長期安全運轉則是嚴格執行點火制度和停窯冷窯制度的基礎,如果每次點火升溫后都能正常運行一個月以上甚至幾個月的時間,那么用于點火升溫花費的時間和費用就會變得無足輕重,但如果設備狀態不好,每月都要有幾次甚至十幾次的停窯,就不可能嚴格地執行點火升溫和停車冷窯制度,因為頻繁的停窯每次都用二十幾個小時左右的時間來烘窯,從時間上,到費用上都花不起,而急驟的升溫和快速冷窯必然導致磚的損傷破壞,因此事故頻繁的回轉窯上,堿性磚的使用壽命不會太長,由此可見,在使用堿性磚的問題上,設備也處于基礎地位。
  3、窯皮是屏障
  回轉窯的窯皮對堿性磚的保護作用是明顯的,性磚從以下幾個方面進行保護。
  (1)減少磚內因溫差造成的內應力
  文獻指出:“大型窯內火焰溫度達到1700℃以上,如無窯皮保護,耐火磚極易因磚內溫差應力太大而炸裂剝落。窯皮的導熱系數為1.163w/mk。而堿性磚為2.67-2.97w/mk。如能經常維持有150mm左右的窯皮,堿性磚的熱面溫度可維持在600—700℃,熱面層的膨脹率只有0.6-0.7%,而無窯皮保護時耐火磚熱面層的膨脹率可達1.5%,后者造成窯內溫差壓力可達60—70MPa,超過磚的強度,導致磚的開裂和隨窯皮的剝落”。
  (2)減少受化學侵蝕的機率,若用無煙煤可適當放大膨脹縫
  如果沒有窯皮保護,熟料中的液相、熔融鹽、燃氣中的堿、氯、硫等揮發物質和一氧化碳都會對堿性磚進行侵蝕,使磚結構發生惡化而易遭到損壞。
  (3)減緩熱震的幅度
  窯皮既然是屏障,自然也是窯內溫度波動的緩層,窯溫在一定范圍內的波動,通過窯皮傳到磚面影響甚微,即使是停車冷窯和開車點火升溫期間,由于窯皮的存在,一個是減緩了磚熱面的升溫速度,二是大幅度降低了當窯溫達到正常時磚面的溫度,降低了膨脹率,因此,窯皮較完好時點火升溫可適當加快速度,同時由于窯皮的保護,磚面的熱疲勞程度也會明顯減輕。
  (4)窯皮的存在還可減少高溫對堿性磚的燒蝕和高溫狀態下對耐火磚的磨損。
  (5)窯體表面溫度不應超過370℃,超過了這一溫度,應及早采取降溫措施。
  此時窯溫可在正常煅燒溫度范圍內偏低控制,并適當減喂生產、加緊補掛窯皮。
  4、穩定是前提
  由上述,可見掛好和保持好窯皮對延長堿性磚的使用壽命至關重要,文獻指出:“一旦窯皮脫落,耐火磚就會暴露在高溫中迅速被加熱,燃氣中的K20、C1、S02就會滲入磚內發生侵蝕,窯皮頻繁更替會使磚的結構發生惡化,降低其抗熱疲勞的性能”。
  而保護好窯皮的前提是熱工制度的穩定,因為窯內每次較大的溫度波動都會對窯皮造成不同程度的傷害。
  熱工制度的穩定是各個工藝環節均衡合理控制的綜合效果,其中首要的是燃燒過程,只有在煤粉質量,通風設備、控制儀表及喂煤計量系統等各環節都能滿足工藝要求的條件下,采用性能優良的燃燒器以求得合理的火焰形狀,才能建立起穩定的熱工制度,有利于窯皮的保護。由于窯內溫度分布合理,不僅可改善窯皮的新陳代謝過程,使窯皮保護厚度均勻平整,還可取得降f—Ca0的效果。較高的燃燒效率不僅可以減少還原——氧化氣氛的交替對堿性磚的侵蝕,還可減少堿、硫的二次揮發,減少對堿性磚的化學侵蝕,同時對于杜絕傳統回轉窯結圈,防止新型干法窯的結皮堵塞和窯內起大蛋也有重要意義。
  追求成份合理,質量均衡的生料是穩定熱工制度的另一個重要方面。對于新型干法窯,入窯物料分解率的穩定也是保持熱工制度穩定的重要環節。
  操作人員具有正確的操作指導思想和較高的技術水平也是保持熱工制度穩定的條件之一。
  5、管理是保證
  在明確了堿性磚的特性,使用方法和條件之后,怎樣遵循技術規律,抓好使用過程的各個環節的管理則是用好堿性磚,延長使用壽命的保證。
  第一要選好供貨廠家以確保堿性磚的質量。也應重視產品的包裝、倒運、儲存過程的管理以防止磚在保管中淋濕,受潮水化和倒運過程中損壞。
  第二,是作好堿性磚的砌筑環節的管理,這在“水泥回轉窯用耐火材料使用規程”中已有明確的要求。這里強調一點,即回轉窯本身已檢修試車完畢后才能砌堿性磚,砌完磚到點火升溫前再不允許有較多的翻窯。因為火磚表面并不規整,窯一轉動磚面之間就要磨合使磚松動,如有較長時間的轉窯會使縫隙增大,每環上方的磚就要下沉,這不僅需要處理(處理作業還比較危險),而且不論是加鐵板處理還是加磚處理都是減少了用于烘窯期間膨脹補償的縫隙,增大了烘窯期間火磚熱面的膨脹擠壓應力,會明顯影響使用壽命。
  第三要依據《水泥回轉窯用耐火材料使用規程》和每臺窯的具體情況制定使用制度的細則,例如,用于點火升溫的時間和各段升溫速度,新砌磚和剩余磚厚分別為150mm、l00mm、80mm的磚,由于熱面所承受的擠壓力不同應有所區別:有窯皮和無窯皮,窯皮好與不好時,升溫速度亦應有所區別,作到既保證升溫過程的安全,又盡可能的節省時間。
  總之,對于堿性耐火材料來講,不斷地開發、研制新品種、不斷地改善性能,制造出優質的磚是全過程的一半;合理的使用,不斷地改良使用方法,延長使用壽命是全過程的一半,對于用戶來講,后一半的效益更直接,因此顯得更重要。但只有在充分了解堿性磚的各種性能,了解使用過程的條件要求,并努力創造條件滿足要求,掌握使用方法,認真加強使用過程的管理,才能取得滿意的效果。
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