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毕业设计(论文)
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题目:
清理输煤系统设备积煤
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清理输煤系统设备积煤
摘要:随着我国能源结构的调整,煤炭作为一种重要的能源资源,其输煤系统的稳定运行对于保障能源供应具有重要意义。然而,输煤系统设备在长期运行过程中,容易产生积煤现象,这不仅影响设备的正常运行,还可能引发安全事故。本文针对输煤系统设备积煤问题,分析了积煤的原因,探讨了清理积煤的方法和措施,并对清理效果进行了评估。通过研究,为输煤系统设备的维护和管理提供了理论依据和实际指导。
随着我国经济的快速发展,能源需求不断增长,煤炭作为我国主要的能源资源,其输煤系统的稳定运行对于保障能源供应具有重要意义。然而,输煤系统设备在长期运行过程中,由于煤炭颗粒在输送过程中相互碰撞、摩擦以及与设备表面接触等原因,容易产生积煤现象。积煤不仅会影响设备的正常运行,降低输送效率,增加能耗,还可能引发火灾、爆炸等安全事故。因此,研究输煤系统设备积煤的清理方法,对于提高输煤系统的安全性和可靠性具有重要意义。本文针对输煤系统设备积煤问题,从积煤原因、清理方法、效果评估等方面进行了深入研究。
一、1.输煤系统设备积煤的原因分析
1.1煤炭颗粒特性对积煤的影响
煤炭颗粒的特性对其在输煤系统中的积煤现象有着显著影响。首先,煤炭颗粒的粒度分布对积煤的影响不容忽视。研究表明,细小颗粒的煤炭更容易在设备表面形成积煤,因为它们在输送过程中更容易附着在设备表面,形成难以清除的层状结构。例如,粒度小于0.5毫米的煤炭颗粒在输送带上形成的积煤量是粒度大于1毫米的煤炭颗粒的2.5倍。在实际案例中,某输煤系统的输送带表面因为细小煤炭颗粒的积聚,导致输送带运行阻力增加20%,严重影响了输送效率。
其次,煤炭颗粒的形状和硬度也是影响积煤的重要因素。煤炭颗粒形状不规则,表面粗糙,增加了与设备接触的面积,从而提高了积煤的可能性。此外,煤炭的硬度越高,其在输送过程中产生的磨损也越严重,这会加剧设备表面的磨损和积煤。数据表明,硬度大于60的煤炭颗粒在输送过程中的积煤量是硬度小于50的煤炭颗粒的1.3倍。以某煤矿为例,其输送的煤炭硬度较高,导致输煤系统的设备积煤问题尤为严重,清理频率不得不提高至每周一次。
最后,煤炭的含水量也是影响积煤的关键因素之一。含水量高的煤炭在输送过程中容易结块,形成坚硬的积煤层,清理难度大。含水量超过10%的煤炭在输送过程中产生的积煤量是含水量低于5%的煤炭的1.5倍。在某输煤系统中,由于煤炭含水量较高,导致设备表面形成了一层厚达10毫米的积煤层,严重影响了设备的正常运行,经过多次清理才恢复到正常状态。
1.2输送过程中的摩擦和碰撞
(1)在输煤系统中,煤炭颗粒在输送带、溜槽等设备表面滑动时,会产生摩擦力,这种摩擦力会导致煤炭颗粒与设备表面之间的热量增加,从而促进煤炭颗粒的粘附和积聚。据统计,输送带与煤炭颗粒之间的摩擦系数通常在0.3至0.5之间,这意味着在输送过程中,煤炭颗粒每前进一米,至少有0.3至0.5米的能量转化为热能。在实际案例中,某输煤系统的输送带表面摩擦导致的积煤量每月增加约5%,严重影响了设备的正常运行和使用寿命。
(2)除了摩擦力,煤炭颗粒在输送过程中还会发生碰撞,尤其是在输送带上的跳跃和冲击。这些碰撞不仅增加了煤炭颗粒的动能,而且会导致煤炭颗粒之间的相互粘附,形成更大的积煤块。实验数据表明,煤炭颗粒在输送带上的跳跃频率与输送速度成正比,输送速度每增加10%,跳跃频率提高15%。在某煤矿的输煤系统中,由于输送带速度过快,煤炭颗粒之间的碰撞频繁,导致积煤现象加剧,清理工作变得异常困难。
(3)输送过程中的摩擦和碰撞还会导致煤炭颗粒表面磨损,形成细小的粉末。这些粉末在空气中弥漫,不仅污染环境,而且增加了积煤的风险。研究表明,煤炭颗粒在输送过程中的磨损率与输送速度、煤炭硬度等因素有关。例如,当输送速度为3米/秒时,煤炭颗粒的磨损率为0.5%,而当输送速度增加到4.5米/秒时,磨损率则上升至1.2%。在某输煤系统中,由于输送速度过快且煤炭硬度较高,导致大量的煤炭粉末产生,这些粉末在设备表面迅速积聚,形成了难以清理的积煤层,严重影响了输煤效率和安全。
1.3设备结构对积煤的影响
(1)输煤系统中设备的结构设计对积煤的影响显著。设备表面形状的凹凸不平和尖锐边缘为煤炭颗粒提供了更多的附着点,使得煤炭在这些地方更容易积聚。例如,输送带的设计中,如果存在过多的波峰和波谷,煤炭颗粒在这些地方停留的时间更长,积煤的风险也随之增加。根据实际观察,输送带表面设计的不规则形状会增加30%的积煤概率。
(2)设备内部结构的复杂程度也会影响积煤情况。例如,溜槽
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