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河砂选铁设备中皮带输送机洒料和跑偏故障处理

2019-01-17 10:51:20

皮带输送机时在河砂选铁设备中必备的运输设备。下面对输送机常见的洒料和跑偏故障进行简单介绍其处理方法,一般在公司的河砂选铁设备整套出厂时已经做好设备的检测工作,一般来说不会出什么问题下面说一下输送机常出现的两个问题的处理办法。 一、河砂选铁设备中输送机撒料的处理 皮带输送机的撒料主要有以下3方面造成: 1、凹段皮带悬空:凹段皮带区间当凹段曲率半径较小时会使皮带产生悬空,槽形托辊组已经不能对皮带起作用,一般槽角变小,使部分物料撒出来。 2、转载点处的撒料,这个问题主要是存在落料斗,导料槽。当输送机严重过载,导料槽挡料橡胶裙板损坏,导料槽处钢板设计时距皮带较远橡胶裙板比较长使物料冲出导料槽。 3、 跑偏:是因为皮带在运行时两边不一样高度,一边高,一边低,物料从低一边很容易撒出,这就是下面所说的平跑偏问题,调整皮带的跑偏。 二、河砂选铁设备中皮带输送机运行时皮带跑偏 皮带输送机的安装的尺寸精度与日常的维护保养是跑偏问题的根本。在安装时要特别注意。跑偏的原因有多种,需根据不同的原因区别处理。 1、加装调心托辊组,调心托辊组有多种类型如中间转轴式、立辊式等其原理是采用阻挡或托辊在水平面内方向转动阻挡或产生横向推力使皮带自动向心达到调整皮带跑偏的目的。 2、调整承载托辊组,皮带机的皮带在整个皮带输送机的中部跑偏时可调整托辊组的位置来调整跑偏; 3、 张紧处的调整, 皮带张紧处的调整是皮带输送机跑偏调整的一个非常重要的环节。 4、 转载点处落料位置对皮带跑偏的影响 转载点处物料的落料位置对皮带的跑偏有非常大的影响,尤其在两条皮带机在水平面的投影成垂直时影响更大。

影响除铁器效果的因素有哪些?

2019-01-17 13:33:11

1、除铁器的温升对除铁效果的影响 磁场强度与电流成正比,而电流与电阻成正比,通电线圈的电阻又随温度的升高而增大,故随着通电时间的延长,通电线圈的温度不断上升,其电阻随之增大,相应电流将减小,从而导致磁场强度减弱,直至达成动态平衡。因此,电磁铁冷却散热效果是保持其场强不急剧减弱的重要因素。选用散热效果好的除铁器和采用双除尘器布置轮流使用,可以达到及时降温的目的。 2、除铁器磁场附近的铁件对除铁效果的影响 除铁器除铁是一个复杂的物理过程,除铁器周围铁件被磁化后除铁效果会受影响。在除铁器下方和周围存在托辊组及其他钢质器件,不同形状的铁件被磁化后形成的附加磁场很复杂,其中垂直于托辊方向的磁场对铁件影响大。 磁感应强度数值不大,鼐随着距托辊的距离增大,磁感应强度迅速减小,在0~40mm之内,此时应调整电磁除铁器的悬挂高度,这样电磁除铁器周围的铁件由于距离除铁器远,被磁化后产生的磁场弱,同时附加磁场距铁件也比较远,故其对除铁器的负面影响也小很多。

带式输送机特点

2019-03-18 08:36:58

1)结构简单。带式输送机的结构由传动滚筒、改向滚筒、托辊或无辊式部件、驱动装置、输送带等几大件组成,仅有十多种部件,能进行标准化生产,并可按需要进行组合装配,结构十分简单。     (2)输送物料范围广泛。带式输送机的输送带具有抗磨、耐酸碱、耐油、阻燃等各种性能,并耐高、低温,可按需要进行制造,因而能输送各种散料、块料、化学品、生熟料和混凝土。     (3)输送量大。运量可从每小时几公斤到几千吨,而且是连续不间断运送,这是火车、汽车运输望尘莫及的。 带式输送机特点    (4)运距长。单机长度可达十几公里一条,在国外已十分普及,中间无需任何转载点。德国单机60公里一条已经出现。越野的带式输送机常使用中间摩擦驱动方式,使输送长度不受输送带强度的限制。     (5)对线路适应性强。现代的带式输送机在越野敷设时,已从槽形发展到圆管形,它可在水平及垂直面上转弯,打破了槽形带式输送机不能转弯的限制,因而能依山靠山,沿地形而走,可节省大量修隧道、桥梁的基建投资。     (6)装卸料十分方便。带式输送机可根据工艺流程需要,可在任何点上进行装、卸料。圆管式带式输送机也是如此。还可以在回程段上装、卸料,进行反向运输。     (7)可靠性高。由于结构简单,运动部件自重轻,只要输送带不被撕破,寿命可长达十年之久,而金属结构部件,只要防锈好,几十年也不坏。     (8)营运费低廉。带式输送机的磨损件仅为托辊和滚筒,输送带寿命长,自动化程度高,使用人员很少,平均每公里不到1人,消耗的机油和电力也很少。     (9)基建投资省。火车、汽车输送的坡度都太小,因而延长米大,修建的路基长。而带式输送机一般可在20o以上,如用圆管式90o都能上去,又能水平转弯,大大节省了基建投资。另外,通过合理设计也可大量节约基建投资。现国外带式输送机每公里成本费为100万~300 万美元,国内为人民币500万元,其中输送带占整机成本的30%~35%。随着化学工业的发展,输送带成本将进一步下降。     (10)能耗低,效率高。由于运动部件自重轻,无效运量少,在所有连续式和非连续式运输中,带式输送机耗能最低、效率最高。     (11)维修费少。带式输送机运动部件仅是滚筒和托辊,输送带又十分耐磨。相比之下,火车、汽车磨损部件要多得多,且更换磨损件也较为频繁。     (12)应用领域广阔,市场巨大。根据调查,我国现有带式输送机约200万台,其中,锅炉上煤约40万台;煤矿120万台;火力发电厂167座,每厂约3km,折合1万台;建材厂和水泥厂6千个,平均每厂50台,共计30万台;港口码头约1万台,不包括卸船机和散货装船机等。而当作环保机械的圆管式带式输送机在火车电厂中的除灰系统的潜力更大。

无缝钛管知识

2019-03-18 08:36:58

无缝钛管采用挤压工艺制成,焊接钛管采用板材卷曲后焊接而成。一般无缝钛管壁厚比较小,口径也比较小。 钛管titanium tube 执行标准:ASTM B337 ,ASTM B338 ,ASTM B338 B861 无缝钛管: 直径:O.D 6-108mm 壁厚:0.5-8mm 长度:最长15000mm 焊接钛管: 直径:O.D100- 610mm 无缝钛管知识壁厚:2-6mm 只要焊接工艺过关,在使用上没有太大区别。 镀锌钢管:为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管(黑管)进行镀锌。镀锌钢管分热镀锌和电钢锌两种,热镀锌镀锌层厚,电镀锌成本低。 吹氧焊管:用作炼钢吹氧用管,一般用小口径的焊接钢管,规格由3/8寸-2寸八种。用08、10、15、20或Q195-Q235钢带制成。为防蚀,有的进行渗铝处理。 电线套管:也是普通碳素钢电焊钢管,用在混凝土及各种结构配电工程,常用的公称直径从13-76mm。电线套套管壁较薄,大多进行涂层或镀锌后使用,要求进行冷弯试验。 公制焊管:规格用无缝管形式,用外径*壁厚毫米表示的焊接钢管,用普通碳素钢、优质碳素钢或普能低合金钢的热带、冷带焊接,或用热带焊接后再经冷拨方法制成。公制焊管分普能和薄壁、普通用作结构件,如传动轴,或输送流体,薄壁用来生产家具、灯具等,要保证钢管强度和弯曲试验。 托辊管:用于带式输送机托辊电焊钢管,一般用Q215、Q235A、B钢及20钢制造,直径63.5-219.0mm。对管弯曲度、端面要与中心线垂直、椭圆度有一定要求,一般进行水压和压扁试验。 变压器管:用于制造变压器散热管和其它热交换器,采用普通碳素钢制造,要求进行压扁、扩口、弯曲、液压试验。钢管以定尺或倍尺交货,对钢管弯曲度有一定要求。 异型管:由普通碳结结构钢及16Mn等钢带焊制的方形管、矩形管、帽形管、空胶钢门窗用钢管,主要用作农机构件、钢窗门等。 电焊薄壁管:主要用来制作家具、玩具、灯具等。近年来不锈钢带制作的薄壁管应用很广,高级家具、装饰、栏栅等。 螺旋焊管:是将低碳碳素结构钢或低合金结构钢钢带按一定的螺旋线的角度(叫成型角)卷成管坯,然后将管缝焊接起来制成,它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管。螺旋焊管主要用于石油、天然气的输送管线,其规格用外径*壁厚表示。螺旋焊管有单面焊的和双面焊的,焊管应保证水压试验、焊缝的抗拉强度和冷弯性能要符合规定。

螺旋焊管规格

2019-03-18 10:05:23

焊接钢管:也叫焊管,是用钢板或钢带经过弯曲成型,然后经焊接制成。按焊缝形式分为直缝焊管和螺旋焊管。按用途又分为一般焊管、镀锌焊管、吹氧焊管、电线套管、公制焊管、托辊管、深井泵管、汽车用管、变压器管、电焊薄壁管、电焊异型管和螺旋焊管。 一般焊管:一般焊管用来输送低压流体。用Q195A、Q215A、Q235A钢制造 。也可采用易于焊接的其它软钢制造。钢管要进行水压、弯曲、压扁等实验,对表面质量有一定要求,通常交货长度为4-10m,常要求定尺(或倍尺)交货。焊管的规格用公称口径表示(毫米或英寸)公称口径与实际不同,焊管按规定壁厚有普通钢管和加厚钢管两种,钢管按管端形式又分带螺纹和不带螺纹两种,表6-17为焊接钢管尺寸。 表6-17低压流体输送用焊接钢管(根据GB/T3092-93) 公称口径 外径 普通钢管 加厚钢管 mm in 公称尺寸mm 允许偏差 壁 厚 理论重量kg/m 壁厚 理论重量kg/m 公称尺寸mm 允许偏差% 公称尺寸mm 允许偏差% 6 1/8 10.0 +0.50mm -0.50mm 2.00 +12 -15 0.39 2.50 +12 -15 0.46 8 1/4 13.5 2.25 0.62 2.75 0.73 10 3/8 17.0 2.25 0.82 2.75 0.97 15 1/2 21.3 2.75 1.26 3.25 1.45 20 3/4 26.8 2.75 1.63 3.50 2.01 25 1 33.5 3.25 2.42 4.00 2.91 32 11/4 42.3 3.25 3.13 4.00 3.78 40 11/2 48.0 3.50 3.84 4.25 4.58 50 2 60.0 +1% -1% 3.50 4.88 4.50 6.16 65 21/2 75.5 3.75 6.64 4.50 7.88 80 3 88.5 4.00 8.34 4.75 9.81 100 4 114.0 4.00 10.85 5.00 13.44 125 5 140.0 4.00 13.42 5.50 18.24 150 6 165.0 4.50 17.81 5.50 21.63 随着焊接钢管技术提高提高和加工简便,现在焊接管代替部分无缝管,焊接钢管已能生产219mm(8寸)以上。 螺旋焊管规格镀锌钢管:为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管(黑管)进行镀锌。镀锌钢管分热镀锌和电钢锌两种,热镀锌镀锌层厚,电镀锌成本低。 吹氧焊管:用作炼钢吹氧用管,一般用小口径的焊接钢管,规格由3/8寸-2寸八种。用08、10、15、20或Q195-Q235钢带制成。为防蚀,有的进行渗铝处理。 电线套管:也是普通碳素钢电焊钢管,用在混凝土及各种结构配电工程,常用的公称直径从13-76mm。电线套套管壁较薄,大多进行涂层或镀锌后使用,要求进行冷弯试验。 公制焊管:规格用无缝管形式,用外径*壁厚毫米表示的焊接钢管,用普通碳素钢、优质碳素钢或普能低合金钢的热带、冷带焊接,或用热带焊接后再经冷拨方法制成。公制焊管分普能和薄壁、普通用作结构件,如传动轴,或输送流体,薄壁用来生产家具、灯具等,要保证钢管强度和弯曲试验。 托辊管:用于带式输送机托辊电焊钢管,一般用Q215、Q235A、B钢及20钢制造,直径63.5-219.0mm。对管弯曲度、端面要与中心线垂直、椭圆度有一定要求,一般进行水压和压扁试验。 变压器管:用于制造变压器散热管和其它热交换器,采用普通碳素钢制造,要求进行压扁、扩口、弯曲、液压试验。钢管以定尺或倍尺交货,对钢管弯曲度有一定要求。 异型管:由普通碳结结构钢及16Mn等钢带焊制的方形管、矩形管、帽形管、空胶钢门窗用钢管,主要用作农机构件、钢窗门等。 电焊薄壁管:主要用来制作家具、玩具、灯具等。近年来不锈钢带制作的薄壁管应用很广,高级家具、装饰、栏栅等。 螺旋焊管:是将低碳碳素结构钢或低合金结构钢钢带按一定的螺旋线的角度(叫成型角)卷成管坯,然后将管缝焊接起来制成,它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管。螺旋焊管主要用于石油、天然气的输送管线,其规格用外径*壁厚表示。螺旋焊管有单面焊的和双面焊的,焊管应保证水压试验、焊缝的抗拉强度和冷弯性能要符合规定。

除铁器选型要注意什么?

2019-01-18 09:30:22

导读 除铁器分为永磁除铁器和电磁除铁器,一般与皮带输送机或者给料机配套使用,有时也与管道连接使用。如何根据不同的物料,不同的生产环境选择最佳的除铁设备,也是大家咨询较多的问题。今天我们就重点介绍一下与皮带输送机配套使用的选型方法。除铁器选型时要注意什么呢?下面几点不可忽视: -1-、用户在选用除铁器时,必须先考虑的是输送胶带的带宽、带速、倾角,物料的性质、湿度、粒度、厚度,物料中的含铁量的多少、铁磁物的粒度、性质,除铁要求、使用环境(温度、湿度、粉尘、有无腐蚀性等)、除铁器本身的特性,安装的位置、空间等。 -2-、当物料中含铁量较多时,应选用连续自动除铁的自卸式电磁除铁器(如市场上的RCDC、RCDD、RCDF系列),自卸式永磁除铁器(如RCYC、RCYD系列),永磁滚筒(如RCT系列),电磁滚筒(如CFDL系列)。 -3-、当物料中含铁量较少时,应选用永磁除铁器(如市场上的RCYB系列),电磁除铁器(如RCDA、RCDB、RCDE、CF系列)。-4-、当物料中的铁磁物特别少时,选用金属探测仪和强磁自卸式电、永磁除铁器配套使用,达到自动监测自动除铁,具有省电节能、寿命长、除铁效果好等特点。 -5-、当使用悬挂式电、永磁除铁器时,如物料过厚可与无磁托辊配套使用,提高除净率,也可适当降低悬挂高度,以达到理想的除铁效果。 -6-、当使用环境(如粉尘、烟尘、灰尘)较严重时,应选用全密封结构的电磁除铁器、永磁除铁器。-7-、当物料中含有除铁器不能吸附的非磁性金属材料时,应选用金属探测仪检测出金属物,自动停机报警后人工除铁。 -8-、当用户不使用输送胶带而采用溜槽、管道、链板机、提升机等设备输送物料时,应采用管道式永磁除铁器。 -9-、对于除铁要求较高的场合,如要求悬挂高度大于额定悬挂高度,或物料厚度大于额定厚度时,应选用大于本规格的除铁器或采用多级除铁。

除铁器设备的选型指南

2019-01-17 10:51:29

在选用除铁器时,如何选择适合自己的除铁器呢?下面为大家介绍一下选择除铁器的注意事项: 1、用户在选用除铁器时必须先考虑是否是输送胶带输送、带宽、带速、倾角,物料的性质、湿度、粒度、厚度,物料中的含铁多少、铁磁物的粒度、性质,除铁要求、使用环境(温度、湿度、粉尘、有无腐蚀性等)、除铁器本身的特性,安装的位置以及空间尺寸等。 2、当物料中含铁量较多时,应选用连续自动除铁的RCDC、RCDD、RCDF系列自卸式电磁除铁器;RCYC系列自卸式永磁除铁器;RCT系列永磁滚筒;CFLT系列电磁滚筒。 3、当物料中含铁量较少时,应选用RCDA、RCDB、RCDE系列人工卸铁悬挂式电磁除铁器;RCY系列永磁除铁器。 4、在使用悬挂式电磁、永磁除铁器时,如物料过厚可与WCG系列无磁平行托辊配套使用,提高除尽率。也可适当降低悬挂高度,以达到理想的除铁效果。 5、除铁器的主要特点是:吸长、大形状的铁磁性物质易于短、小形状的;吸尖形易于球形的;吸动的易于静的。 6、对于除铁要求较高的场合,如要求悬挂高度大于额定悬挂高度或物料厚度大于额定厚度时,应适当提高除铁器的规格或采用多级除铁。

焊管知识

2019-03-15 11:27:19

焊接钢管:也叫焊管,是用钢板或钢带经过弯曲成型,然后经焊接制成。按焊缝形式分为直缝焊管和螺旋焊管。    按用途又分为一般焊管、镀锌焊管、吹氧焊管、电线套管、公制焊管、托辊管、深井泵管、汽车用管、变压器管、电焊薄壁管、电焊异型管和螺旋焊管。    一般焊管:一般焊管用来输送低压流体。用Q195A、Q215A、Q235A钢制造 。也可采用易于焊接的其它软钢制造。钢管要进行水压、弯曲、压扁等实验,对表面质量有一定要求,通常交货长度为4-10m,常要求定尺(或倍尺)交货。焊管的规格用公称口径表示(毫米或英寸)公称口径与实际不同,焊管按规定壁厚有普通钢管和加厚钢管两种,钢管按管端形式又分带螺纹和不带螺纹两种,表6-17为焊接钢管尺寸。 表6-17低压流体输送用焊接钢管(根据GB/T3092-93) 公称口径 外径 普通钢管 加厚钢管 mm in 公称尺寸mm 允许偏差 壁 厚 理论重量kg/m 壁厚 理论重量kg/m 公称尺寸mm 允许偏差% 公称尺寸mm 允许偏差% 6 1/8 10.0 +0.50mm -0.50mm 2.00   +12 -15 0.39 2.50 +12 -15 0.46 8 1/4 13.5 2.25 0.62 2.75 0.73 10 3/8 17.0 2.25 0.82 2.75 0.97 15 1/2 21.3 2.75 1.26 3.25 1.45 20 3/4 26.8 2.75 1.63 3.50 2.01 25 1 33.5 3.25 2.42 4.00 2.91 32 11/4 42.3 3.25 3.13 4.00 3.78 40 11/2 48.0 3.50 3.84 4.25 4.58 50 2 60.0 +1% -1% 3.50 4.88 4.50 6.16 65 21/2 75.5 3.75 6.64 4.50 7.88 80 3 88.5 4.00 8.34 4.75 9.81 100 4 114.0 4.00 10.85 5.00 13.44 125 5 140.0 4.00 13.42 5.50 18.24 150 6 165.0 4.50 17.81 5.50 21.63    随着焊接钢管技术提高提高和加工简便,现在焊接管代替部分无缝管,焊接钢管已能生产219mm(8寸)以上。

正确选用除铁器

2019-01-18 09:30:34

1、 正确选用除铁器须同时考虑物料的含铁情况、除铁要求、使用环境和除铁器自身的特性。 2、当物料中含铁较多时,应选用具有连续排铁能力的自卸式电磁、永磁除铁器(RCDC、RCDD、RCDF、RCYC、RCT、CFDL系列)。 3、当物料中含铁较少时,宜选用人工卸铁式电磁、永磁除铁器(RCDA、RCDB、RCDE和RCY系列)。适当降低悬挂高度,有利于除铁。 4、当物料含铁件很少时,应选用GJT系列金属探测仪与强励磁自卸式电磁除铁器配合使用,省电节能、除铁效果好。 5、当电力容量受限制时,宜选用永磁除铁器。 6、当使用环境粉尘较严重时,应选用全封闭结构的除铁器,如:RCDB、RCDE、RCDD、RCDF系列电磁产品和RCYB、RCYD系列永磁产品。 7、除铁器安装在皮带机的头部时,因物料有前冲力和处于松散状有利于除铁,但除铁器底部的主动轮应该为非铁磁性材料。 8、除铁器安装在皮带机中部(即交叉布置)时,为提高除铁效果,可以胶带下增装WCG系列非磁性直线托辊。 9、对于除铁器不能吸附的非铁磁性金属材料,宜选用GJT系列金属探测仪检测,报警、停机后人工捡出。 10、除铁器吸铁有以下特点:吸大的长的易于小的短的;吸尖的易于球的;吸动的易于静的。对除铁要求较高的场合,应适当提高除铁器的规格 或采用多级除铁。 11、采用多级除铁时,后级的除铁吸力应高于前级的除铁吸力,否则,后级除铁器除铁效果差。

昆钢球团生产线提高生球成球率的研究与应用

2019-01-24 17:45:41

酸性球团矿配加高碱度烧结矿是公认的比较合理的高炉炉料结构。为进一步优化高炉炉料结构,提高入炉品位,降低冶炼成本,替代昂贵的进口球团,昆明钢铁股份有限公司(以下简称昆钢)于2004年7月22日建成投产了一条120万t/a链蓖机-回转窑酸性氧化球团生产线。受原料条件、设计缺陷、设备故障、经验贫乏等影响,投产初期成球率仅达30%左右,严重制约了产量水平。为此,昆钢联合中南大学开展了大量的试验研究和现场调研工作,并先后组织开展了4个阶段的工艺改造和技术攻关,取得了明显成效,昆钢球团生产线的生球成球率提高到了60%以上,并顺利达产。     一、成球率低的原因分析     (一)单矿种造球试验研究     昆钢球团生产线设计用料结构为“30%大红山铁精矿+70%巴西MBR球团精粉”,但由于受外部资源和运输条件的限制,投产后大部分时间的实际用料结构为“25%-33%巴西MBR球团精粉+67%-75%省内混合精矿”,其中省内混合精矿的构成比较复杂,主要由大红山精矿、曼南坎精矿、易门铜精矿浮选厂的含铁尾矿,以及其他粗颗粒精矿经二次磨矿后的产品等几种原料构成。易门选厂浮选铜矿后的副产品受浮选药剂的影响,成球性较差;巴西MBR球团精粉粒度组成比较均匀、细粒级含量少,也属于难成球物料;其他省内精矿粒度均较粗,小于0.074mm粒级含量只有50%左右,成球性能也不理想。经中南大学烧结球团研究所造球试验测定,昆钢球团生产线所使用的几种物料的静态成球性指数均较低,属于弱成球性或无成球性物料,详见表1。 表1  昆钢球团生产线铁精矿静态成球性能铁精矿最大毛细水/%最大分子水/%毛细水迁移速率/(mm·min-1)K值巴西 铜尾 曼南坎 大红山 小红山 再磨 疆锋16.29 15.63 15.68 14.06 14.09 16.18 15.861.19 1.29 4.34 2.11 3.32 2.24 4.6610.40 2.61 4.05 2.82 1.94 3.58 8.220.08 0.09 0.38 0.18 0.31 0.16 0.42     (二)现场混合料造球试验研究     在实验室条件下进行造球试验,研究不同生产原料条件下的造球性能和提高生产成球率的技术措施。主要精矿样品有预配精矿(生产中没有经过高压辊磨的铁精矿,即预配料精矿)、辊磨精矿(生产中经过高压辊磨处理后的铁精矿)、强混精矿(生产中经强力混合机处理后的铁精矿,已经混合有一定量的膨润土)。造球试验结果见表2。 表2  混合料造球试验结果矿种试验条件试验结果膨润土用量/%造球水分/%造球时间/min落下强度/(次·0.5m-1)落下强度/(次·1m-1)抗压强度/(N·个-1)爆裂温度/℃预配精矿 辊磨精矿 强混精矿2.5 2.0 2.59.0 8.6 8.010 14 103.4 3.0 3.60.6 0.5 0.211.8 13.7 14.5437 535 418     研究表明,经过不同种类混合铁精矿的合理搭配以后,单种铁精矿造球性能的不足之处能够得到一定程度的弥补。预精矿和强混精矿的膨润土用量须达到2.5%以上时生球落下强度才能达到3.0次/0.5m以上;辊磨精矿的膨润土用量须达到2.0%以上时生球落下强度才能达到3.0次/0.5m以上。     (三)不同精矿预处理方式的造球试验研究     在相同原料条件下,预精矿分别经过高压辊磨、强力混合、润磨后的造球试验结果见表3。试验过程中膨润土的用量为2.0%,造球时间为10min。 表3  不同精矿预处理方式的造球试验比较试验条件试验结果膨润土种类膨润土用量/%造球水分/%造球时间/min落下强度/(次·0.5m-1)落下强度/(次·1m-1)抗压强度/(N·个-1)爆裂温度/℃预精 辊精 强混 预润KN2 KN2 KN2 KN22.0 2.0 2.0 2.08.8 9.6 9.4 8.610 10 10 102.4 3.3 4.4 9.70.3 0.6 0.7 1.910.3 11.0 10.6 12.2     铁精矿经过高压辊磨、强力混合、润磨后,生球的落下强度均会有不同程度的提高。相比较而言,采用润磨预处理方式对提高生球落下强度的作用较好,但会对生球的爆裂温度产生一定影响。     (四)生产工艺流程考查     昆钢球团生产线的成球率按单位时间内的球团成品矿量除以球盘投料量计,国内其他企业一般按球盘出球量除以球盘投料量计,两者大约相差30个百分点。因此,球团成球率不但与原料的物理、化学性质、准备方法、物料的表面性质和亲水性、造球设备及工艺参数、生球质量等密切有关,而且与生球的转运次数、转运高度、链蓖机-回转窑热工制度等同样关系密切。在试验研究的基础上,昆钢和中南大学又组织专人重点考查了造球机→链蓖机转运过程中的生球粒度、强度的变化,以及预热球、焙烧球质量。根据考查结果,得出导致昆钢球团生产线成球率较低的主要原因有:①铁精矿成球性能差(如巴西矿、铜尾精等),导致造球过程中混合料成球、长大困难;②造球水分过高(10.5%),导致造球过程中球团发生兼并长大,使生球落下强度、抗压强度、爆裂温度较低;③造球机内刮刀位置、加水位置与加水方式不当,导致球盘内球团分级不明显;④生产工艺中生球的转运次数多、转运点落差大,导致强度本来不佳的合格生球在运输过程中被破碎;⑤链蓖机操作参数不合理,抽风干燥I、Ⅱ的风温、风速过高,料层透气性差造成干燥过程中的生球爆裂量大。     二、提高生球成球率的生产实践     (一)优化原料结构     由于原料供应情况的变化,对球团原料结构先后进行了多次调整,详见表4。 表4  球团用料结构对比%序号巴西大红山优精曼南坎罗精1 2 3 433.65 24.58 26.32 5.3532.21 32.16 26.60 81.5434.14 32.22 21.25 5.75  11.04 25.83 6.22      1.14     单种铁精矿的造球性能一般不是最理想的,必须经过配矿,使原料结构获得优化。根据昆钢铁矿资源造球性能、焙烧性能的研究结果,在生产实践中对铁精矿的配比进行了调整。第1阶段的用料结构基本上是采用了巴西、大红山和优精各三分之一的用料模式;第2阶段的用料结构中逐步增加了试验造球效果较好的省内曼南坎铁精矿用量,总用料种类达到了4种;第3阶段进一步增加了省内曼南坎铁精矿用量,适当降低了大红山和优精矿的配比;第4阶段的主要特点是提升自产大红山矿的用量,逐步停止昂贵的巴西铁精矿的使用,省内自产精矿的使用量达到了90%~100%,总用料种类一度达到创纪录的5种。     除了原料结构发生变化以外,省内铁精矿的质量也逐步得到改善,球团用铁精矿主要物化性质如表5所示。 表5  球团用精矿的物化性质%品种序号ωTFeωSiO2ωH2O<0.074mm粒级含量<0.045mm粒级含量大红山      优  精      巴  西      曼南坎      1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 463.18 63.76 64.49 62.85 60.89 61.54 60.12 62.20 66.79 67.40 67.14 67.13 61.60 61.60 61.11 59.507.81 7.28 5.90 7.23 7.39 7.78 7.63 7.72 1.45 1.55 1.81 1.80 5.64 8.58 7.10 7.207.56 7.57 8.84 9.03 9.99 9.67 9.40 9.52 6.97 8.35 8.46 9.10 9.30 9.20 9.30 9.6064.01 77.15 89.39 90.42 84.36 92.10 85.81 88.60 88.40 88.36 85.39 84.68 71.80 71.80 75.50 76.40      87.80        60.75 60.39 59.12 58.12  57.40 58.90 60.40     (二)降低生球转运冲击     1、降生球转运落差。利用检修停机先后对生球转运胶带机进行了多次降落差改造:D101皮带头轮降低约50mm,并增加了溜料板降低生球跌落速度D102皮带头轮降低约100mm; D103皮带头轮降低约100mm;通过减小摆式布料皮带头轮直径降低落差约200mm;D102至D103、宽皮带至小球辊筛、小球辊筛至链蓖机等落点增加了溜料板。     2、降胶带机转速。降低皮带转速,可以改变生球抛落轨迹,降低抛落速度,减小生球跌落冲击力,从而保护生球减少破裂。先后把D101B~H等胶带电机(1450r/min )更换成低转速电机(960r/min),皮带转速从1.2 m/s降至0.8m/s。     3、胶带机托辊加密。对D103皮带上托辊进行了加密,每两组托辊之间增加一组托辊,相当于托辊密度增加了1倍。托辊增加后,生球在皮带上形成的堆积更稳定,减少了生球之间的相对运动,从而降低了生球破坏量,提高了成球率。     4、定期清筛制度。为提高辊式筛分机的筛分效率,保证合格生球不进入返球中,制定了相关的操作维护制度。一是要求造球工适时清理筛辊间的积料,保持辊子间隙畅通,避免合格生球从大球辊筛进入大球中或粉末从小球辊筛进入链蓖机;二是定期检查辊筛间隙变化程度,发现因辊子磨损严重或辊子轴承座位移引起间隙变大则视情况进行调整或更换辊子。     (三)优化造球工艺制度     1、倾角与转速调整。造球盘的倾角和转速直接影响混合料在盘内的运行轨迹和停留时间,不同性质的原料适宜的转速和倾角也不同。昆钢球团造球盘的转速是通过更换不同直径的传动皮带轮调整的,投产初期仅能选择4种转速:7.0、7.5、8.0、8.5r/min。通过生产实践,确定7.5r/min为适宜值。然后通过调整倾角来与转速匹配。4个阶段的生产实践证明,造球盘内生球粒度周期性地变大变小时就必须调整倾角,改变混合料在盘内的运行轨迹和成球时间,使物料在母球区、长球区的分配更加合理,稳定生球粒度和出球量。尽管原料变化频繁、变化幅度大,通过调整倾角都能避免粉末出盘、造出合格生球,稳步提高成球率。     2、刮刀结构及位置调整。针对造球机存在的盘面运转不平稳、盘底粗糙且分台、电动边刮刀磨损严重且所在位置不利于物料在球盘内合理分区等问题,将电动底刮刀改用耐磨陶瓷刀头并增大与盘面的接触面积。另外由于旋转边刮刀安装位置不太合理(钟表的1:30左右位置),起不到分流和导流的作用,研究后取消了旋转边刮刀,在圆盘正上方位置增加固定边刮刀,刮刀与盘边角度可调,盘内物料运行轨迹和分布更加合理了,母球区、长球区物料的分配也更适宜,球盘出粉明显减少、生球量和生球质量有明显提高。     3、球盘边高调整。昆钢氧化球团生产线投产初期,受原料条件及高压辊磨机效果差的影响,混合料粒度及粒度组成较差,其小于0.074mm粒级和小于0.045mm粒级的含量仅达70%和40%。为延长混合料成球时间,提高成球率,于2005年将造球盘边高从600mm增至700mm。改造后,出盘粉末明显减少,生球强度明显提高。     4、加水管形状及位置调整。实际生产中,造球盘的倾角、转速、边高及刮刀是相对固定的,改变加水管形状及加水位置成为改善生球质量、提高成球率的主要手段。通过考察学习,试验不同长度、不同管径、不同出水孔径、不同出水孔密度的加水管,试验用三通管把压缩空气和水混合形成雾化水加入造球盘,试验把几个加水管放在不同位置组合等,取得了一些宝贵的实践经验。但结果表明,不同配矿方案,不同原料条件都需要适当调整加水管位置甚至更换不同形状的加水管。为方便调整,目前备有3种以上不同形状的加水管,且加水管位置未固定。     5、加料方式调整。通过长期观察和试验,在向球盘输送物料的拖料秤头部增加松料装置,同时降低拖料秤上物料的堆高,使物料呈松散状布到造球盘内,一定程度上实现由线布料向面布料的调整,增大了新料与母球的接触面积,进一步提高了成球速度。     (四)热工制度的优化     根据生产情况,对热工制度进行优化,具体调整情况如表6所示。 表6  球团生产热工制度的调整序号鼓干段温度/℃抽干I段温度/℃抽干Ⅱ段温度/℃预热段/℃窑头/℃1 2 3 4299.83 334.48 348.09 358.33349.20 366.10 358.06 359.02594.90 580.55 585.72 579.20974.90 945.84 961.05 923.321017.60 1147.68 1067.90 932.46     从第2阶段开始逐步降低了抽风干燥I、ll段的温度水平,第4阶段又适当下调了预热段和窑头的温度水平。     (五)加强原料的预处理     为了充分发挥高压辊磨对原料预处理的作用,降低高压辊磨机进料量和进料水分,消除膨润土和预热球对高压辊磨机的影响,在第2阶段对返球系统进行了改造。改造后,返球和粉尘不再进入高压辊磨机,其进料量降至200t/h左右,进料水分降至8.5%~9.0%,膨润土和预热球对高压辊磨机的影响也随之消除。同年请德国专家进行现场调试,辊磨机工作压力和工作电流分别提高至约60×105 Pa和400A,达到额定参数。改造和调试完成后,辊磨效果及混合料成球性明显提高,精矿小于0.074mm粒级和小于0.045mm粒级的质量分数可提高5%~8%,成球率提高约5%。     (六)其他工艺参数的优化     除了对原料结构、热工制度进行优化外,还对其他一些工艺参数进行调整,具体情况详见表7。 表7  过程参数调整情况序号混合料过程参数生球链篦机料高/mm作业率/%成球率/%H2O/%<0.074mm粒级含量/%H2O/%落下/(次·个-1)1 2 3 48.94 9.07 8.93 8.6079.01 83.57 86.42 94.0610.50 10.02 9.91 9.918 10 9 9200 161 161 16161.04 74.80 73.55 88.6434.32 50.58 57.16 66.32     从表7可以看出,由于原料结构的调整,以及省内精矿细度的提高,混合料中小于0.074mm粒级的含量明显增加。生球水分也逐步降低,为提高生球质量以及后续工序的优化提供了条件。另外,考虑到生球水分偏大、链蓖机鼓风干燥温度偏高、料层透气性不理想等实际情况,2005年5月份球团利用检修,将链蓖机侧板高度从200mm降低到160mm。     (七)实施效果     昆钢120万t/a氧化球团生产线各个阶段成球率的变化情况详见图1。从图1中可以看出,由于试验研究充分、原因分析准确、整改措施有力,昆钢120万t/a氧化球团生产线的实际成球率从投产初期的34.32%,提高到了第4阶段的66.32%,提高了32个百分点,提高幅度为93.24%。    三、结论     现场工艺考查以及试验研究结果表明,造成昆钢120万t/a氧化球团生产线投产初期成球率偏低的主要原因是原料结构不合理、单种铁料造球性能差、造球工艺制度不尽合理、生球转运落差过大,以及预热焙烧制度欠优化等,通过4个阶段的技术改造和生产实践,这些问题绝大部分得到了整改落实。由于试验研究充分、原因分析准确、整改措施有力,昆钢120万t/a氧化球团生产线的实际成球率从投产初期的34.32%提高到了66.32%,平均提高了32个百分点,提高幅度达到93.24%。