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三筒烘干机说明书资料.doc

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三筒烘干机说明书资料.doc

上传人:w447750 2018/9/10 文件大小:132 KB

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三筒烘干机说明书资料.doc

文档介绍

文档介绍:N型内循环式烘干机说明书目录一、概述………………………………………………………1二、型号说明……………………………………………1三、主要性能及技术参数………………………………2四、工作原理…………………………………………………3五、结构特点…………………………………………………4六、结构组成、工艺图………………………………………6七、安装与调度………………………………………8八、维护、检修………………………………………………10九、注意事项………………………………………12十、其它说明………………………………………13十一、随设备提供的技术资料………………………………13一、概述普通回转烘干机适用范围广、操作方便、运转率高,在水泥工业中被广泛用于烘干粘土、矿渣、碎石、煤等原、燃料。干燥时,热空气或热烟气将热量传给物料,使水份蒸发,同时依靠通风设备的作用,使干燥设备内的干燥介质不断更新,以排除水气。它的优点是对物料的适应性较好、结构简单、操作可靠、生产能力大。它的缺点是烘干效率较低,约有35%-55%的热量随废气流失和由筒体向外散失掉、筒身长耗材多、占地面积大、投资较多、故障率高、污染严重。立式烘干机内部砌有耐火砖,热效率有所提高、占地面积小、投资省;但仍有存在一些运行不稳的缺点。随着水泥生产向大型、高效方向的不断发展,选择烘干机成了一个两难的问题。为此,针对上述烘干机的弊端,我公司设计了一种新颖高效N型内循环式烘干机。该机以其结构紧凑,新颖独特,占地面积小、单位机重产量高、热效率高、适应性强、运转可靠、投资省、污染少、故障率低等特点,为工矿企业的原、燃料烘干提供了一种较理想的烘干设备。针对普通回转烘干机和立式烘干机存在的弊端,我们结合了德国克虏伯热交换技术,联合清华大学、武汉工业大学、哈尔宾工业大学等院校共同开发了“N”型内循环式烘干机。该机结构新颖独特,占地面积小、单位机重产量高、热效率高、运转可靠。该新产品可广泛应用于建材、冶金、电力、矿山等行业。二、型号说明N□×□N························N型内循环□×□····················外直径×长度四、工作原理N型内循环式烘干机是通过对单筒烘干机的单一筒体改为套叠在一起的三筒,以缩短烘干机的外形尺寸。该机工作时,物料和热气流依次进入内中外筒体,在烘干机内作“N”形往复折流后,充分利用热能烘干物料后再卸出。该烘干机筒体部分由三个筒轴水平放置的内中外套筒组成,中内筒为二锥筒,外筒为直筒,这就使通体的截面得到充分利用,其筒体外形总长度约为相当的单筒的25%-35%,从而大幅度的减少了占地面积和厂房建筑面积。该机的支撑装置,在高温端和低温端采用活套在外筒上的轮带与托轮支撑,取消了大、小齿轮传动,采用四托轮边缘同步传动,使总体结构紧凑、合理。为便与磨损件的检修和更换,在烘干机的前后设有封板,用螺栓固定连接。该机工作时,物料与热气流顺流从内锥筒的小端进入,被扬料板扬起与热气流进行充分的热交换,同时向大端移动。同理,进入中筒后,物料被勺形扬料板扬起,并均匀地撒落在内锥筒外壁的上部,随筒体慢速回转,物料在环形空间能经历一较长的滞留时间,由中筒锥的小端向大端移动。最后沿筒壁和中筒外壁上的导料板流向出口端,通过翻板阀卸出,废气由卸料罩上的顶部出口经布袋收尘器收尘后由由引风机通过烟囱排出。从上述物料的流程可以看出,物料在被一筒内热气流直接烘干的同时,又被相邻筒的热气流间接烘干。中、内筒里的物料与热气流之间的热交换以辐射、对流传热形式为主,而在外筒内,气体湿度已较大,温度较低,物料撒落在中筒外壁上,使两者的热交换以传导、对流形式为主,从烘干机原理上也是非常合理和科学的,再者,低温段的外筒对高温段的内筒有保温隔热作用,并使设备的总散热面积相对于单筒烘干机减少了50%~60%,外筒表面的温度仅为30-50℃。总之,该烘干机,在设备的总体设计和结构设计方面有较大的创新,相对于单筒烘干机有了革命性的改进,使用效果非常明显。五、结构特点我们设计的“N”型内旋环式烘干机是利用“内循环式烘干”的工作原理,设计的一种结构独特的的水平布置三筒回转式烘干机。本机主要由前面框、后面框、密封装置、回转部分、出料装置、传动装置、支承装置等组成,水平布置,边缘拖轮传动。烘干机筒体部分由三个同心水平放置的内外筒体组成,内筒体由直端和锥体拼接而成,中筒体呈锥体状以利物料的流动;外筒为一直筒,两端为可拆分式封板,以便修理;筒体长度约为同等烘干能力的单筒烘干机的25%~35%,从而大幅度减少了占地面积和厂房建筑面积。工作时物料由料仓经提升机,由下料管喂入内筒与热气体顺流由内筒体的直端进入,物料经螺旋板的推进流入内筒锥体部分,随着筒体回转及扬料板的抛散,物料一边与热气体进行交换,一边向前移动,从内筒