|
摘要 某干法水泥厂应用辊压机磨制水泥,设备运行不平稳主要表现为液压系统波动、系统“冲料”,导致辊压机效率下降,造成入球磨半成品和最终的成品量大幅减少,联合粉磨系统产量降低。活动辊的不规律、大幅度的位移可能导致电动机扭矩增加,使固定于活动辊一侧液压缸的活塞杆随之大幅运动,引起液压缸缸体工作端液压油腔室体积高频变化和推动辊轮移动的压力波动,因此液压系统会频繁加载和卸载以满足正常的工作压力要求,使缸体和液压元件使用寿命降低。更为糟糕的是,物料在辊压机+V型选粉机系统的“冲料”,物料循环连贯性变差,入辊压机总料量时大时小,使风压严重不足并波动,造成设备跑灰,导致系统紊乱,严重时会引发设备故障停机。
|
|
关键词 :
辊压机,
液压系统
|
出版日期: 2017-07-18
|
[1] |
刘建超, 万 华, 汪 伦, 赵勇康. 水泥辊压机终粉磨工艺的实践[J]. 水泥杂志, 2020, 0(05): 37-. |
[2] |
李 辉. 辊压机水泥粉磨系统的先进过程控制介绍[J]. 水泥杂志, 2020, 0(05): 66-. |
[3] |
晋陈军. 辊压机蓄能器菌形阀的改造[J]. 水泥杂志, 2020, 0(04): 70-. |
[4] |
彭嘉选. 水泥联合粉磨系统优化改造一例[J]. 水泥杂志, 2020, 0(03): 24-. |
[5] |
李 岳, 严维鼎. 生料粉磨节能降耗实践[J]. 水泥杂志, 2020, 0(03): 30-. |
[6] |
沈锡荣. 辊压机双曲线进料装置开发与应用[J]. 水泥杂志, 2020, 0(01): 49-. |
[7] |
葛 晓. 论水泥联合挤压粉磨系统之辊压机与Φ3.2 m×13 m球磨机的科学匹配[J]. 水泥杂志, 2019, 0(8): 28-. |
[8] |
肖 贤, 曹清贤. 辊压机稳流仓振动大的原因及处理措施[J]. 水泥杂志, 2019, 0(8): 37-. |
[9] |
楚一晨, 史丽娜. 辊压机压力控制分析[J]. 水泥杂志, 2019, 0(8): 43-. |
[10] |
葛 晓. Φ3.2 m×13 m球磨机系统节能技术改造实例分析[J]. 水泥杂志, 2019, 0(4): 26-. |
[11] |
尚再国, 焦继先, 何俊秀, 张兰军. 生料粉磨系统节电技术改造[J]. 水泥杂志, 2019, 0(4): 29-. |
[12] |
张万东. 一起辊压机稳流仓频繁塌仓事故的处理[J]. 水泥杂志, 2019, 0(4): 35-. |
[13] |
李明旭, 吴 军, 王 冬. 辊压机堆焊后产质量指标下滑的问题探讨[J]. 水泥杂志, 2019, 0(4): 37-. |
[14] |
孟庆举, 王 敏, 郑 磊, 李玉香. Φ3.5 m×13 m水泥粉磨系统的改造[J]. 水泥杂志, 2019, 0(3): 33-. |
[15] |
孙宗云. 辊压机收尘器防结露措施[J]. 水泥杂志, 2019, 0(2): 45-. |
|
|
|
|