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根据更换下篦冷机篦板磨损的情况可以看出:由于篦冷机长期运转使得余热发电取风口处篦板磨损严重,造成冷却风在篦冷机内部发生短路而窜风,这严重降低了余热发电中温段热风的品位,制约热风的换热效率。为了更加清晰分析篦冷机窜风对中温段温度的影响,现建立如图2所示的数学模型进行分析。熟料在X轴方向以速度V向前运动,同时不断接受篦冷机风机供风的冷却,熟料温度逐步下降,为了分析的简化,假设熟料温度只是X的函数,T=T(X),这样整个过程就可以简化为一维问题进行求解[1]。
从上面熟料温度沿篦冷机运动方向的分布就可以明显看出,对于特定的某个区域(比如余热发电的取风口处)发生窜风,必将造成熟料在该区域的有效冷却宽度下降,也造成从该处经过冷却的废气温度大大降低,从而严重影响余热发电所取废气的品位。同时,当余热发电中温段取风口处篦板发生磨损后会造成同一个冷却断面的冷却阻力相差很大,没有磨损的地方阻力大,磨损的地方阻力小,那么在同样供风压力的情况下造成阻力小的地方风大,阻力大的地方风小,而过多的风从阻力小的区域经过后不能有足够多的熟料提高其温度,低温废气与其它没有磨损的地方产生的高温废气混合后使得其它高温废气的热质大打折扣。再者,当篦冷机发生窜风时,会造成熟料在该冷却的地方没有得到良好冷却,操作中为了降低熟料温度必然会加大冷风区风量,造成进入篦冷机的风量增加,根据热平衡原理可知,当进去的冷风增加时必然使出去热风的质有所下降,而余热发电汽轮机的效率对温度的依赖性很强,降低余热发电中温段温度的同时也降低了中温段热风的品位,从而影响余热发电效率,降低单位熟料发电量。
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技术简介本技术首先对煤磨正常运行时烘干物料所需废气温度、风压、风量及取风口位置及各种运行参数进行了详细的数据分析,对新型干法水泥生产线煤粉制备系统正常生产及停运过程中对余热发电系统影响、有效利用篦冷机末端冷却熟料产生的低温废气在实际生产应用中得出了理论及实际数据。本技术通过在篦冷
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