褐煤,又名柴煤,是煤化程度最低的矿产煤。一种介于泥炭与沥青煤之间的棕黑色、无光泽的低级煤。化学反应性强,在空气中容易风化,不易储存和运输,燃烧时对空气污染严重。但是由于优质煤几乎被采空,褐煤已成为我国主要使用的煤。褐煤的使用通常要经过磨粉机粉磨成细粉,才能充分燃烧,才能更好的利用。
褐煤的理化性质决定了在粉磨工序上的困难:首先其水分很高,一般到厂的原料水分都高达30%左右,属于高水分物料。若是用传统的球磨机来进行粉磨,肯定是相当困难的,不但产量极低,而且操作非常不便,热能利用率极低,必须通过大幅度扩大设备型号来满足生产的需要,那样能耗会非常大,所有的投资和高能耗运行也必将给业主带来高额的运行成本。其次褐煤的挥发分很高,高达40%以上,燃点低,易于燃烧,故在粉磨工序中我们必须特别注意系统的温度控制。再次,褐煤的热值非常低,一般低于13 376kJ/kg,这次设备所用的原料热值基本在11 704kJ到14 546kJ之间,发热量低,燃烧量就要求高;所以用来粉磨的设备还必须能达到一个相对较高的产能,否则满足不了窑系统的煅烧需要。最后要说的就是耐磨件的使用,褐煤中往往含较多的煤矸石和其他种类的矿石成分,对易损件的损伤极大,故而我们必须在耐磨件的结构设计及材质设计上考虑充分,以满足粉磨工况的需求。
综合以上种种因素,粉磨褐煤是有一定难度,客户选择的煤粉磨粉机要同时保证粉磨安全、质量有保障、环保达到国家标准,就要慎重选择煤粉磨粉机厂家。
随着粉体加工行业规模化、节能、环保的发展趋势,桂林鸿程在不断探寻制粉设备技术革新,本着为客户创造价值的经营理念,凭借多年在粉体解决方案领域的专业经验,开发出高效节能型HLM系列立式磨粉机。 HLM系列立式磨粉机打破了传统的雷蒙磨粉机无法研磨高硬度、高水分、高细度产品的格局,对于实现各类物料的规模化生产具有重要意义。
1. 物料硬度:从异常难磨(如石英砂、钢渣、矿渣、叶腊石、铁矿石等)到易磨物料(如石膏、方解石、石灰石等);
2. 物料水分:从含水20%-30%(如电石渣、褐煤等)物料,到含水量小于1%(水泥熟料等)物料,对物料含水量适应性强;
3. 成品细度:从2-5mm(如粉磨新型墙材行业制砖原料页岩、建筑业制砂等)到15um通过率97%(如造纸、化工行业重钙等),产品细度范围广,可调节可控制,操作简单方便。
比起球磨机或者一般的雷蒙磨粉机,这款煤粉立磨机在粉磨褐煤时具有很大的优势:
一、高效节能
(1)粉磨效率高,能耗低,和球磨机相比较,能耗低40%-50%;
(2)单机生产能力大,可利用低谷电;
(3)立式磨技术及装备是国家大力倡导的节能降耗新技术,有利于提升企业在本区域乃至全国粉体行业领域的竞争实力;
二、综合投资成本低
(1)集破碎、干燥、粉磨、输送于一体,工艺流程简单,系统设备少,结构布局紧凑,占地面积小,仅为球磨机的50%,可露天布置,建筑成本低,直接降低了企业投资费用;
三、维护方便,运营成本低
(1)磨辊可用液压装置翻出机外,更换辊套衬板及磨机检修空间大,检修作业十分方便;
(2)磨辊辊套能翻面使用,延长了耐磨材料的使用寿命;
(3)开机前无需在磨盘上布料,并且磨机可空载启动,免除开机难的烦恼;
(4)磨耗低,磨辊、磨盘衬板采用特殊材质,使用寿命长;
四、环保
(1)HLM立磨整个系统震动小,噪音低;
(2)系统整体密封,全负压运行,无粉尘外溢,基本可实现无粉尘车间;
五、产品质量稳定
(1)物料在磨粉机内停留的时间短,易于对产品粒度分布和成分进行检测,产品质量稳定;
(2)产品颗粒形态均匀、粒度分布窄、流动性好,产品适应性强;
六、可靠性高
(1)采用磨辊限位装置,避免磨机工作时间因断料而产生的剧烈震动。
(2)采用新型磨辊密封装置,密封更加可靠,并且无需密封风机,进一步降低磨内氧含量,抑爆性能更加优异。
七、自动化程度高:自动控制技术采用了德国Siemens系列PLC,,配备自动控制系统,可实现远程控制,操作简便,车间基本可实现无人作业,节约运营成本。
HLM煤粉立磨在此生产线上的稳定运行以及取得的良好粉磨效果,是褐煤粉磨技术上的一项重大突破,相信在国内外以及同行业的技术发展上是处于领先位置的,在此之前,还没有详细的资料文献记载。磨机具备粉磨兼烘干两大能力,尤其是当物料为水分含量非常高的褐煤时,烘干能力就显得更为重要。由此可见,HLM煤粉立磨是褐煤粉磨加工设备的不二选择。
2089

- 1KYKY钨灯丝扫描电镜-Version 2025.A.01
- 2KYKY场发射扫描电镜-Version 2025.A.01
- 3硅盐制样分析全自动研磨机AI海璐智能纳米粉碎机低温真超细磨粉机
- 4【样本】真空获得【2025年4月版】
- 5【样本】真空检漏【2024年9月版】
- 6【样本】真空应用【2023 7月版】
- 7畜牧行业杰曼称重料罐解决方案
- 8折叠屏、6G、新能源汽车,MIM/CIM工艺如何借势起飞?

- TiZrHfNbMo 难熔高熵合金等离子体氢化及力学性能
- 《MSEA》重磅:增材制造7075铝合金,世界级难题有了新解法
- 为什么氮掺杂石墨烯的最新进展值得关注?
- 汽车一体化发光智能前脸设计难点
- 突破性进展!新型3D多孔碳银复合材料显著提升海水淡化效率
- Nature、Science接连报道石墨烯最新进展!
- 旋风分离除尘粉碎机售后维护与保养
- 为什么近期LDH的电催化应用频登顶刊?
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
- 压实度与密实度的区别
