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礦山機械新聞動態

 

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破碎機粉塵治理實踐

發布時間:2014-01-24 13:11    來源:未知

前言
    洗選原煤前,需對大塊煤進行破碎。破碎機工作時,大塊煤被擠壓、撞擊、破碎,然后經溜槽溜到下面的膠帶輸送機上(落差一般達4~8m)。這個過程將產生大量煤塵,其濃度高達500~1500mg/m3。高濃度的粉塵嚴重危害人體健康,并給大氣環境造成嚴重污染。為了凈化作業環境,保護工人身體健康,必須采取措施,對破碎機產塵進行有效治理。
1、破碎機產塵源分析
    破碎機產塵源主要包括加料口產塵、卸料口產塵以及溜槽密閉不嚴時揚塵。
1.1加料口產塵
    破碎機工作時,煤塊被擠壓、撞擊,使煤粉間隙中的空氣猛烈擠壓出來,當這氣流向外高速運動時,由于氣流和粉塵的剪切壓縮作用,帶動粉塵一起逸出,瞬間揚起大量粉塵。由于破碎機的溜槽四周密閉,含塵氣流只能通過溜槽向下排出(少部分)或通過加料口向上排出(大部分),這就在加料口周圍產生高濃度的粉塵。
1.2  卸料口產塵
    煤塊破碎后,經溜槽排到破碎機下部的受料設備(膠帶輸送機)上二,由于給料口與卸料口之間有一落差,煤粉流與周圍空氣產生剪切作用,空氣被卷進物料流中,煤粉流逐漸擴散,相互的卷吸作用使粉塵不斷地向外飛揚;同時,輸送機的膠帶有一運動速度,煤粉流與膠帶面的沖擊.瞬間在卸料口揚起粉塵,并向四周飛揚。
    卸料口的產塵濃度與煤的種類、煤的于濕程度、溜槽的落差大小、輸送機膠帶的運動速度有關。
2、破碎機粉塵治理技術
    對破碎機產塵點粉塵治理,通常先用密閉裝置進行密閉,控制塵源,防止粉塵外逸;然后再采取抽塵凈化的原理,通過通風及除塵器抽塵凈化處理。處理后的空氣排入大氣中。
3、破碎機粉塵治理實踐
3.1洗選廠破碎機房簡況
    某洗選廠破碎機房共有兩臺規格為900mm×1200mm顎式破碎機,其中一臺工作,一臺備用。井下來的原煤,被膠帶輸送機輸送到選煤樓內,經溜槽流入顎式破碎機上部進料口。破碎機工作時,在上部進料口及下卸排料口至膠帶輸送機的卸料點產生大量粉塵,其粉塵濃度高達500~800mg/m3;當原煤較干時,粉塵濃度瞬間達到1500mg/m3。
3.2破碎機粉塵治理方案
    根據該廠破碎機房內的產塵特點,僅僅采用密閉或單獨采用通風方式來解決破碎機粉塵問題,難以達到環境衛生標準的要求。為此,我們先對上料、卸料口兩塵源點進行密閉,再用風機抽塵,用除塵器對含塵空氣進行凈化處理。凈化后的空氣排人大氣中。
3.3除塵器選型
    各類除塵器的適用條件及性能比較見表1。
    從表1中可以看出:機械除塵器(包括重力除塵器、慣性除塵器和旋風除塵器)具有結構簡單、體積小、投資少的特點,但除塵效率較低,總粉塵除塵效率僅70%~85%,對呼吸塵除塵效果也較差;布袋除塵器和電除塵器除塵效率很高,總粉塵除塵效率達99%以上,呼吸塵除塵效率也高達90%,但體積大,在破碎機房狹小的空間難以安裝,此外,一次性投資高。
    濕式過濾式除塵器綜合了過濾式除塵器與濕式除塵器的優點,其體積小,所需功率小,投資少,除塵效率也達到98%以上。從企業經濟情況考慮,我們選擇了SG型濕式過濾式除塵器作為凈化除塵器。
3.4通風除塵系統
    通風除塵系統包括除塵系統、供水系統、
供電系統、排污系統等。通風除塵系統如圖1
所示。
3.5通風除塵系統工作原理
通風除塵系統采用密閉罩封閉塵源,利用離心風機產生的負壓抽出含塵空氣,通過濕式過濾式除塵器凈化處理,再排入大氣中。具體來說,就是電機帶動離心風機抽風,產生負壓;破碎機工作時產生的粉塵被吸入密閉罩內,通過圓形風筒進入除塵器中。濕式過濾式除塵器具有多種除塵機理:除塵器中的噴霧器向過濾網噴出密集水霧,在過濾網上形成水膜;同時,水霧使吸入的含塵空氣濕潤、凝聚、沉降;當粉塵液滴通過過濾網水膜時,再次被捕集、凝結、沉降,從而被攔截下來,進入泥漿槽,經排污管排入沉淀池中沉淀。凈化后的空氣通過風機的離心葉片脫去大部分水滴,經過脫水的凈化空氣經室外的傘形排風口排出,進入大氣中。
3.6主要技術參數
    (1)除塵系統除塵效率:≥90%;
    (2)除塵系統工作阻力:1100 Pa;
    (3)除塵系統處理風量:5000~llOOOm3/h;
    (4)除塵系統噪聲:<80 dB(A);
    (5)除塵器除塵效率:≥98%;
    (6)除塵系統配用電機功率:4kN;
    (7)噴霧水量:20L/min。
3.7除塵器排放的污水處理
    除塵器排放的污水,主要經過混凝、沉淀、預氧化脫硫、過濾等工藝處理。具體來說,除塵器排放的污水,首先經排污管排入沉淀池,沉淀池中投放了聚合氯化鋁(PAC)混凝劑;煤水經過混凝、沉淀后,泥水分離,大部分絮粒物沉積于池底(通過定期排泥處理掉)。在沉淀池中加入液氯,液氯兼作氧化劑脫硫和去除有機物;處理過的水再經過粒徑為0.7~1.Omm的石英砂過濾層除去懸浮物。處理后的清水流回生產用水池中循環使用。
3.8除塵效果考察
    對破碎機作業點的粉塵濃度進行測定。采樣點分別選擇在破碎機上料口、破碎機卸料口、工人值班工作點、管道排風口4個位置。測塵儀采用常熟電子儀器廠生產的AFQ- 20A型采樣器。對使用、不使用通風除塵系統的粉塵濃度分別進行測定。測塵結果見表2。
    從表中看出:
    (1)不使用通風除塵系統時,破碎機上料口、卸料口、工人值班工作點的平均粉塵濃度分別為70lmg/m3、577. 5mg/m3、202mg/m3,均大大超過國家規定的作業環境衛生標準;
    (2)使用通風除塵系統后,破碎機上料口、卸料口、工人值班工作點的平均粉塵濃度分別降至19mg/m3、15mg/m3、9mg/m3,其中上料口、卸料口兩位置的粉塵濃度接近國家衛生標準,工人值班工作點的粉塵濃度達到了國家衛生標準(含有10%以下游離二氧化硅的煤塵最高容許濃度為l0mg/m3);
    (3)使用通風除塵系統后,通風管道排風口的平均粉塵濃度為88. 7mg/m3,達到了國家所規定的大氣排放標準(含有10%以下游離二氧化硅的煤塵允許濃度為150mg/m3)。
4、結論
4.1對洗選廠破碎機房粉塵治理采用密閉罩封閉塵源、離心風機負壓抽風、濕式過濾式除塵器除塵凈化的綜合治理技術,能顯著降低破碎機房的粉塵濃度。
4.2現場實測表明,使用通風除塵系統后,破碎機上料口、卸料口的平均粉塵濃度分別為19mg/m3、15mg/m3,接近國家規定的10mg/m3要求,工人值班工作點的平均粉塵濃度為9mg/m3,小于國家規定的10mg/m3要求。工人值班工作點的粉塵濃度符合國家標準要求。
4.3通風管道排風口的粉塵濃度為88.7mg/m3,小于國家所規定的150mg/m3的排放標準。
4.4該套除塵技術及裝置工藝簡單,投資少,除塵效果好,適合作為治理破碎機粉塵的一項技術措施。


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