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二.生产工艺
2.1工艺简图.
图1 工艺简图
生产工艺简图如图1所示。 2.2生产工艺简介 在造粒机入口处十字管反应器经高压泵将磷酸喷洒为雾状,再把液氨经高压泵喷洒为雾状,在一定的温度下(液氨)NH3+(磷酸)H3PO4 (磷酸二铵)(NH4)2HPO4,液氨为汽态,碰上雾状磷酸液态生成半透明状的磷酸二铵晶体,在造粒机前部反应后结晶在造粒机中。经造粒机转动晶体粘结,形成颗粒状较大的晶体,从造粒机出口落出,在造粒机风道控制点1就要把未反应完的氨气,抽到洗涤塔中进行回收利用,防止氨气从控制点1出溢出,只要在造粒机出口下料处形成负压,靠造粒风机进口电动阀来控制,控制点1的负压只需-0.5~-1KPa,既能满足生产工艺要求,又可以减少氨气大量抽到洗涤塔中,所以并不是造粒风机功率越大越好。 同样干燥机在控制点2的负压也只需-0.5~-1KPa,干燥机内的磷酸二铵靠焚硫炉产生的热量,经干燥风机将热量吸至干燥机内,只要磷酸二铵在干燥机出口处水含量达到要求即可,风量控制也是通过干燥风机进口电动风阀进行调控。本装置设计安装风机流量21500Am3/h,吸入压力-5.85/-6.12KPa固体含量150-400/1000mg/ Am3.含肥粉尘F-、Cl- 、SO4-酸性腐蚀。2台风机电机为50HZ(994r/min),在造粒风机启动和干燥风机启动时,必须将2台风机进气风阀全部关死,才能启动电动机,在实际使用中出现过下列几个问题: (1)2台风机电机在50HZ运行时,风机系统由于风机啸叫和风道振动噪音在2km以外都能听见,全厂处于风机噪音污染之中。 (2)实际使用中,造粒风机电动风阀的开度约在35%——40%,大量酸汽物质冲击风阀和风管。电动阀调节依靠操作工经验常常过量调大,洗涤塔物质较多,洗涤塔内酸性水、粉尘不断被吸到风机内,从风机下部排污管中流出。电机长期在50HZ下运行,造成电能大量浪费。风机和电机高速下磨损,风机和风管、风阀、洗涤塔设备等风流量大而酸汽物质磨损和腐蚀也较为严重。 (3) 2台风机启动时,对电网要求较高。我厂主变为SZ10-31500/110/10KV1台,另有2台QF-J7.5-2/7500kW/10kV发电机组,发电机在主变10kV侧并网运行。尽管2台900kW/10kV的风机进口风阀全部关闭,启动电动机,也在实际风机电机在启动时,主变10kV侧电压瞬间下降。而发电机由于采样控制也受到主变10kV侧瞬间电压下降的影响,发生发电机瞬间发电输出功率无法控制,瞬时冲高1000多kVA,产生多次故障报警等。 (4) 2台风机在启动时,要求电动风阀全部关闭,但由于操作工经常没有关死风阀或者由于电动风阀被酸性汽物质腐蚀卡死等,启动第1台风机后,控制点3为2台风机并风口,如果2台风机电动风阀都关不严,第,1台风机会将风吹到第2台风机中,使第2台风机倒转,这时如启动第2台风机,第2台风机会由反转到正转,风机及轴要承受一个巨大的剪切力,电动机要承受一个巨大的反向转矩,电气冲击上升数倍,极易损坏风机和电气设备。 针对上述4个方面的情况,决定进行风机变频改造。 三、风机改造情况 3.1 变频器系统方案 经多方对比,决定选用北京利德华福电气技术有限公司生产的HARSVERT-A10/070型高压变频器2台。系统方案如图2所示,由3只高压隔离开关QS1、QS2和QS3和原有的高压开关QF组成控制电机电源回路。QS2和QS3之间有机械互锁,不能同时闭合,正常情况为变频器运行时QS1、QS2闭合,QS3断开。10kV电源经QF闭合(充电12~15s),启动VFD变频器。变频器缝边机是纺织机械中的一种设备,它通过将布料对折后,利用缝纫机将布料进行缝合。传统缝边机送料、对折部分依靠人工完成,不仅生产效率低,而且在布料速度运行较快的时候容易出现跳针和断针的情况。近日,基于四方
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