作者:唐 群 水泥研究設計 1 概述 武漢中盛基礎有限公司采石場原有一條以一臺PE6 00 X 9 OO顎式破碎機、二臺PE2 5 0 X 1 2 00顎式破碎機及一臺YK--1 2 3 0振動篩和以PFl 3 1 5反擊式破碎機、一臺PEX2 5 0 X 1 2 00顎式破碎機及一臺3YK一1 8 5 4振動篩為
1 概述
武漢中盛基礎有限公司
采石場原有一條以一臺PE6 00 X 9 OO顎式
破碎機、二臺PE2 5 0 X 1 2 00
顎式破碎機及一臺YK--1 2 3 0振動篩和以PFl 3 1 5
反擊式破碎機、一臺PEX2 5 0 X 1 2 00顎式破碎機及一臺3YK一1 8 5 4振動篩為主的兩條路面石料碎石生產線。由于石料在破碎、篩分、輸送的過程中產生很大的揚塵,為了避免對生產環境造成嚴重污染,同時也保障操作工人的健康,該公司本著“三同時’’的原則,在主機設備采購的同時,委托筆者針對現場和設備條件進行除塵系統的設計。因此,本文將對具體設計方案等進行探討。
2 方案的設計依據
該生產線粉塵污染源主要來自對石料進行破碎、篩分、輸送過程中的揚塵,粉塵的主要成分是碳酸鈣和游離氧化硅。因此,本方案的設計主要依據標準及資料為《工業企業設計衛生標準))(GB4 9 1 5—1 9 9 6)、《大氣污染物綜合排放標準))(GBl 6 2 9 7—1 9 9 6)、《除塵工程設計手冊》等。
3 碎石場粉塵治理的原則
根據石灰石破碎的具體工藝情況,為了達到粉塵治理效果顯著的目的,又能減少設備投資,降低運行費用,同時還能保證設備長期穩定運行,本次工程設計遵循下列原則:
3.1 設備技術先進可靠
粉塵治理系統工程中的關鍵是除塵器的選型。為保證整個系統長期穩定運行,除塵器應選用經長期實踐證明確實是可靠的技術。
3.2 系統參數的確定
要達到預計的效果,本系統各工藝參數的確定十分重要。為此,有必要對各種產塵設備的產塵量進行正確的估算,并按照工業通風設計要求對設備的布置、管網走向、系統風量的分配等問題進行準確的計算。 ‘
3.3 便于維護管理
改造盡可能采用可靠易損件,工藝流程簡單,降低系統故障率和設備維修率。同時兼顧主機設備的維修方便。
3.4 充分考慮系統運行的經濟性
防治結合,盡可能減少處理風量。通過加強工藝設備的密封堵漏,減少揚塵量以降低處理風量,從而降低除塵設備投資及運行費用。
4 除塵系統方案的設計
由于現場各揚塵設備之間的距離在合適的范圍內。這樣,只要上兩臺除塵器可以解決全部產塵設備以及幾條皮帶輸送機的粉塵污染問題。本設計擬通過兩臺排風機,使各揚塵點廢氣經吸塵罩、風管、除塵器過濾后達標外排。
4.1 揚塵點風量的確定
4.1.1 PE6 00 X 9 00顎式破碎機
根據經驗數據,同時參考有關技術規范,6 00
9 0 0顎式破碎機卸料端的抽風量為5 000m3/h。
4.1.2Ⅵ<一1 2 3 0振動篩
對振動篩的上部必須設密閉罩,排風量可按每l m2篩子的面積1 6m3/min計算,據此計算出‘YK一1 2 3 0振動篩抽風量約為:3 5 0 0m3/h。
4.1.3二臺PEX 2 5 0
1 2 00顎式破碎機根據技術規范,針對大面積的振動篩有效的鞠揚塵手段是對其整體密閉,形成密閉小室。密閉陛能夠大大減少排風量,達到節能降耗的目的。對產1.8 X 5.4m振動篩,當前通常的做法是在其上部置半透明密閉罩,實現局部排風后所需的排風量按每Im2篩子的面積1 6m3/min計算,據此計算出YK-1 854振動篩抽風量約為:9 3 00m3/h。考慮到下4種細料的輸送揚塵也要同時收入到本除塵器,除塵器處理能力還要增加1 3 5 0
4—5 400m3/h,此處總處理風量合計約1 5000-m3/h。
根據碎石場的規模,本著避免除塵管道過于繁雜的原則,將兩臺除塵器分別布置于主要揚塵設備PE600
900顎式破碎機和3YK一1 8 5 4振動篩旁。按照上述計算,本條破碎生產線兩臺除塵器的處理風量分別為:
(1)位于PE6 00
9 00顎式破碎機除旁的除塵器:5000(PE6 00 X 9 00顎式破碎機)·
-3 5 00(YK一1230振動篩)+6 5 OO(二臺PEX2 5 0 X 1 2 00顎式破碎機)=15000m3/h。
(2)位于3YK一1 85 4振動篩除旁的除塵器:8000(PFl 3 1 5反擊式破碎機)+1 5000(3YK一1 8 54振動篩)=23000 m3/h。
4.2除塵系統工藝布置
上述二條除塵系統的總排風量約3 8 000m3/h。除塵系統(1)是位于PE6 00
9 00顎式破碎機除旁的除塵器系統,其工藝布置如圖1所示。
除塵系統(2)是位于3YK一1 8 5 4振動篩除旁的除塵器系統,其工藝布置如圖2所示。破碎機.振動篩除塵系統l 2)布置示意圖
由上述兩個系統布置示意圖可見,兩套除塵系統均在三個主要揚塵點中間的空地上布置一臺除塵器,通過風機將所有揚塵點的含塵氣體引入除塵器,經過過濾后的干凈氣體由風機經煙囪排人大氣。
4.3 除塵器選型
根據破碎廢氣的性質,選用袋式除塵器能夠簡單、高效地解決此類粉塵治理問題,并便于管理。為此本方案對兩套系統均選用氣箱脈沖式袋式除塵器。4.3.1除塵系統(1)所選除塵器技術參數:
1、處理風量:1 8 5 00m3/h;
2、設備阻力:1 5 00Pa;
3、操作壓力:一6 000~一2 5 00Pa;
4、人口濃度:<1 00g/m3;
5、出口濃度:≤5 0mg/Nm3。
4.3.2除塵系統(2)所選除塵器技術參數:
1、處理風量:2 7 000m3/h;
2、設備阻力:1 5 00Pa
3、操作壓力:一6 000~+2 5 00Pa
4、入口濃度:<1 00g/m3;
5、出口濃度:≤5 0mg/Nm3。
4.4 風機選型
根據現場各揚塵點距離、除塵系統的除塵和系統的壓力損失選擇風機,主要選型參數是和壓力。除塵系統(1)所選風機參數:流量1 5 000m3/h;全壓為2 3 5 0Pa;配套電機為Y1 60M22,1 5kW。除塵系統(2)所選風機參數:流量2 5 000m3/h;全壓為2 3 5 0Pa;配套電機為Y200L-3 0kW。
本工程設計選用高效袋式除塵器,根據該除器的性能特點和除塵系統的優化,可達到設計效能全面改善采石場的環境,解決以往采石場粉塵溢的現象,除塵器出口排放濃度≤30mg/Nm3,能效改善操作環境,保障操作工人的身心健康。