干燥机出口温度的控制往往在操作上和干泥的干度

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  • 发布日期:2014-09-30 13:37
  • 有效期至:长期有效
  • 产品区域:河南郑州市
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详细说明
 不同的水泥熟料生产线其C1出口的烟气温度波动较大,随着烟气温度的变化也势必对污泥协同处置的节能水平产生影响,进一步考虑到余热发电对污泥处置的影响,作为简化考虑,,在220℃、280℃、320℃的不同干燥机进口烟气温度条件下,维持干燥机进口的粉尘浓度在20g/Nm3并保持相同的17 857kgH2O蒸发能力条件下水泥窑系统的节能情况变化。显然从污泥处置节能效益的角度来看,使用具有更高热品质的烟气总是有利于提升污泥的热利用效率的。但进一步分析,随着热源温度的提升,污泥处置的效能的增加是递减的。因此通过片面提升C1的出口温度或者采用高端热源烟气并不总是能够形成最佳的热能回收效率。这也要求在项目前期方案论证阶段不能一味的迎合业主处置规模做大做强的要求,而应当从最佳经济效益的角度权衡合理的处置规模,提升项目的竞争力。
   在实际生产过程中,由于污泥干化工艺控制的影响,干燥机出口温度的控制往往在操作上和干泥的干度是靠挂在一起的,随着进入干燥机的烟气含尘浓度的变化,在控制相同的出泥水分含量条件下,实际上污泥的干化程度是波动的。以越堡为例,在不同的干燥烟气含尘浓度条件下,干燥机的操作始终还是按照出口干泥的水分进行控制的,在试验期间控制的干泥入窑干度大致在22%~25%之间随着班次进行波动。因此干燥烟气中含尘浓度的变化势必对污泥干化的程度形成干扰,从而对污泥替代燃料利用的效果进一步形成冲击。
  按照维持出干燥机污泥含水率25%的方式,意即污泥干化实际上在不同的工况下的脱水能力是不一样的条件,污泥协同处置的节能水平的体现进一步分析。
  在大多数条件下,在实际生产控制上,随着进入干燥机的废热烟气的含尘浓度的递增,粉尘导入导致污泥干度的增加但污泥干化过程中蒸发的水分是递减的,因此污泥干化后替代燃料的效率是进一步降低的。

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