中速辊式中速磨煤机备件磨棍重量

北京昊蓬机电设备有限公司
磨煤机改造
ZGM系列中速磨煤机 磨辊翻出装置改造
目前国内许多火力发电厂锅炉制粉系统采用ZGM系列中速磨煤机,其一般检修方式是先将落煤管、出粉管等管道与分离器断开连接,移走分离器,然后才能检修磨内的部件。为方便磨辊、磨环、衬瓦检修,将原检修方式改造为新型磨辊翻出检修方式。磨辊翻出检修方式主要的工作就是在不移开分离器的情况下翻出要检修的磨辊及更换衬瓦。
新型检修方式有以下特点:
机壳:机壳上开有为翻出磨辊的大门;
机座:机座上焊接有顶磨辊的支撑板;
辊架:辊架上设计有用来固定磨辊的螺孔;
静环:静环上在对应大门处留有豁口方便磨辊翻出;
工具:配备整套磨辊翻出工具,它包括:磨辊固定装置、转出装置、顶起装置。
改造在磨煤机大修期间进行,改造项目如下:
在机壳上两个拉杆筒之间开磨辊翻出的大门,需要在机壳上火焊割孔,具体割孔位置根据现场情况确定。割孔之后把制作的翻磨辊大门和门框焊在机壳上。大门开口相对磨煤机中心角度为65°,由于开孔大,割孔变形和原机壳的椭圆度对焊上的机壳大门的密封有影响,故火焊切割时要采取有效措施控制设备变形。
机座上焊顶磨辊的支撑板。
切除静环高于大门下沿的部分,静环材料是50Mn2火焊切割时按焊接工艺进行注意防裂,切割后和机壳间隙进行密封。也可将静环整体更换成新型适合翻辊装置的静环。
辊架上要加工连接拉紧、固定装置的螺丝孔。加工位置在辊架的两个耳朵上,每个有两个M30的螺丝孔。
轴承座:2套
拉杆(拉紧装置):1套
支架(含30t螺旋千斤顶):1套
顶杆(支撑装置):6套
改造工作完成后,进行磨辊的翻出、翻进试验。
前期准备工作:
关断给煤机进出料阀门,给煤机断电。
1.2关断一次风进口阀门,及磨煤机煤粉出口阀门。
1.3抬起磨辊空转磨盘甩净磨内存煤。
1.4磨煤机断电,并接上盘车装置。
1.5磨降到常温后打开入孔门,清理清扫磨内,并在压架支腿磨辊机壳上用油漆做好拆装匹配标记。
1.6同时清理磨外,并搭建检修用平台,打开大门吊装主轴,轴承注千斤顶等到达检修位置,安装固定轴承座。
1.7 准备16吨以上手动葫芦。
使用过程:
2.1打开大门,并固定。
2.2磨内磨盘和辊架上安装顶杆。
2.3拆开支腿与压架的联接螺栓,用三个手动葫芦将压架吊到高位。
2.4用钢铁绳及M72×6吊环螺栓吊住主轴到适当高度后主轴转到预备工作位置。
注意:从该步开始,磨辊翻转过程中M72起吊螺栓必须全程起作用,绝不允许卸载!
2.5启动稀油站到推力瓦油池溢油时启动盘车装置到磨辊辊架到达起吊位置,缓慢起吊主轴到主轴托架与辊架接近。
注意:启动盘车装置期间,工作人员应撤到磨外!
2.6调整磨辊顶杆和主轴上的拉杆到合适位置时用两件M64螺栓将主轴托架与磨辊辊架联接为一体。拆除该磨辊辊架与磨辊顶杆的联接。缓慢起吊(或用千斤顶)主轴及磨辊到适当高度,拆下该辊架的顶杆,并将千斤顶起升到主轴下端面接触的位置后翻转主轴及磨辊,缓慢转到磨辊稍移出机壳的位置,装上磨辊起吊工具,起吊在钢丝绳适当绷紧时,拆除M64螺栓及主轴上拉杆与辊架的联接,吊起并移出磨辊组件。
2.7按以上方法完成另外两件磨辊装置翻出工作。
2.8磨辊装置安装方法与拆出方法逆向。
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磨辊盘车到位
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ZGM80型中速辊式磨煤机
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中国最大成套砂石设备制造基地
MPS型中速磨煤机磨辊磨损分析
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MPS型中速磨煤机磨辊磨损分析  高效制砂机的重要性是能够广泛使用于修建砂石、矿山、水泥建材、冶金、动力、化工,为依靠机制砂的职业带来连绵不断的资本,为现代化开展做出奉献,这便是高效细碎机取得重要位置的缘由之一。制砂机的改革升级成为黎明制砂机的后盾。近年来,我国工程数量越来越多,对砂石的需求也越来越大,在过去的十年内,我国砂石骨料的产量已经达到100多亿吨,产值达到5000多亿元,砂石产业迅速发展,企业对砂石骨料的质量要求也越来越高,高品质砂石供应越来越紧张,砂石行业正处在转型的关键时期,砂石行业要严格把握风向标,做出属于自己的品牌。往后,对制砂机的使用要进行很大的扩充才行。为了满足越来越严苛的生产线的需要,我们需要根据各种石料的特点来选择不同的制砂机以制造出最适合的成品,此时制砂机的选型是关键。砂石的制作离不开制砂机设备,郑州黎明是专业生产制砂机的厂家,郑州黎明制砂机厂家制造的制砂机在国内享有很高的声誉,下面就有郑州黎明为您介绍制砂机中的翘楚设备。国产制砂机设备在经过几代行业人士的共同努力下,已经赶上了世界水平,如今国内制砂行业要珍惜科学劳动成果,再接再厉共同把国产制砂机设备推到世界的舞台上。减小磨损率是出产厂家的重要方针。经过多年的发展,黎明研发的立式板锤制砂机,实现无粉尘污染操作规程。简单的设备结构以及用高耐磨材料制成的易损部件的使用,也使这些设备长时间运作非常稳定。劈碎将物料置于一个平面及一个带尖棱的工作平面之间,当带尖棱的工作平面对物料挤压时,物料将沿黎明作用线的方向劈碎。矿山破碎制砂机生产厂家。-。郑州黎明。制砂机器在运行过程中,互相接触又有相对运动的表面之间会产生摩擦。2.洗砂机(洗沙机)用于砂石场洗砂时与传统的螺旋洗砂机比拟有显著上风如下:。a.细砂和石粉流失极少,所洗建筑砂级配和细度模数达到国家《建筑用砂》《建筑用卵石、碎石》尺度。小型对辊式打砂机对辊式打砂机工作可靠、维修简单、运行成本低,排料粒度大小可调。在物料的分布上,细物料选择短衬板,粗物料选择长衬板。希望各位选购者可以选购到适合并且质量好的破碎机.郑州黎明机械生产有大型颚式破碎机、中型颚式破碎机和小型颚式破碎机,欢迎全国各地的客户前来参观考察!复合式破碎机简述。黎明机械生产的复合式破碎机一、用途PFL系列复合式破碎机,是郑州黎明机械设备有限公司根据市场需要,在吸取国内外先进粉碎设备的基础上,研制成功的一种直通式可调破碎设备。以下是黎明机械贵州制砂生产线案例现场的一些照片:制砂机已在市场上广泛适用。如今市场上很多地方都是需要用的制砂机的,在很久以前没有制砂机的时候,人们都是利用去河里面掏砂,如今有了制砂机这样的机械设备,不但省掉了很多的人力物力,还节约了时间,让所有的人都因为这样的机械设备而感到高兴。客户一般比较看重售后服务,这里强调一下黎明机械售后服务的内容:(1)免费指派专业的售后服务人员,到达现场指导客户安装调试;(2)设备安装调试运行;(3)现场培训操作人员;(4)客户生产过程中遇到问题公司服务人员及时解决。(3)现场培训造作人员。冲击式制砂机:冲击式(原立轴冲击式制砂机),其工作部分是高速旋转的叶轮。黎明机械生产的立式板锤制砂机出料粒度呈圆形多面体,针片状砂粒含量小于5%,适用物料整形,一次成型,需要的动力小,耗能很低,易损件少而且采用目前国际先进的黎明耐磨材料,损耗小使用寿命长,出砂率高,处理量大,经过破碎的产品无内裂缝,而且湿度大的物料在生产加工时不易堵塞。黎明机械生产的对辊式制砂机。对辊式制砂机:对辊式制砂机工作可靠、维修简单、运行成本低,排料粒度大小可调。打砂机的安装可选用混凝土基础或钢架结构基础两种,基础承受力应是整机质量的4倍。郑州及附近一带有很多的制砂机厂家,他便带着他的技术员去寻找价格便宜的立式板锤制砂机。该机出料一次成型,它让河卵石机制砂市场闪耀了一道光辉!辨别制砂机防尘系统装置好坏的三个小要点!。制砂机器防尘系统的好坏,直接影响着砂机的寿命和其生产效率。郑州地区作为制砂生产线设备的聚集地,很多厂家都是家庭式、作坊式的生产模式,缺乏规模效应,厂商一味追求经济效益,没有制定有效的人才引进和激励机制,人员流动性很大,这样不利于企业长远的发展。在进行强烈的工序时,可以在磨快之间能够做好上合下的那种不易受损的地步,在制砂机设备在运动的时候还要注意更应该所注意的重要事项。黎明新型设备成品形状呈立方体,无张力裂缝,粒形较好,符合各类砂石骨料的等级标准。新型河卵石制砂机是黎明机械创新生产的众多环保设备之一,经过市场调查,环保事业的发展成功推动了河卵石制砂机行业的发展,这款设备在环保事业的发展中需求量越来越大,非常受欢迎,而郑州黎明也正在研发更多的新型设备,以达到河卵石制砂机与环保行业的互利共赢。黎明制砂机在各项工程黎明中起着重要的作用,也是如今砂石原料的主要来源,制砂生产线由给料机、鄂破机、反击破、制沙机、振动筛、洗砂机组成,是现在最常用的制砂生产线,然而该制砂生产线耗能动力较大,废料较多等缺点也给制砂行业带来了一定的困扰。
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ZGM80型中速磨煤机常见故障原因分析及处理措施毕业论文.doc56页
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ZGM80型中速磨煤机的基本构造及工作原理 3
2.1 ZGM80中速辊式磨煤机的工作原理 3
2.2 ZGM磨煤机结构 4
ZGM80中速磨的优点与缺点 10
2.4 ZGM80中速磨的结构特点 10
2.5安徽华塑股份公司热电厂设计煤种及ZGM80磨煤机的设计参数 10
ZGM80中速磨的常见故障及处理方法 12
3.1磨煤机液压油站油压建立缓慢 12
3.2磨煤机石子煤排放异常增大的故障原因及处理措施 13
3.3处理措施 15
3.4实施前后设备性能对比 18
ZGM中速磨煤机运行中的一些基本问题 18
煤质对中速磨煤机的运行影响 18
中速磨煤机易磨件的寿命问题 18
中速磨煤机配风问题 19
ZGM80中速磨煤机震动原因分析 19
5.1 煤质分析 20
5.2 易磨件及配风分析 20
5.3磨煤机检修方面的原因 20
5.4磨煤机运行方面的原因 21
ZGM80中速磨煤机振动的处理措施 21
6.1 磨煤机挡环改进 22
6.2 保持氮气囊完好率 22
及时调整磨间隙 22
6.4 对衬板的维护 22
第七章磨煤机漏泄的原因分类及解决措施 25
7.1 磨煤机密封风压力不足 25
7.2.磨煤机碳精密封环损坏 26
7.3 磨煤机下排渣门石棉密封条不严 26
7.4 焊工的焊接质量 27
7.5一次风冲刷磨损磨煤机出口管管壁 27
7.6磨煤机磨辊拉杆漏风的原因及处理措施 28
7.7磨煤机底部漏风原因及处理措施 31
7.8 ZGM中速磨煤机风门故障的原因及处理措施 33
第八章 ZGM80中速磨煤机运行中常见的故障及处理 36
8.1概述: 36
8.2磨煤机运行时的性能调整 36
8.3风煤比控制要求 38
8.4排渣 39
8.5磨煤机密封要求 40
8.6各测点的控制值如下 41
8.7启、停说明 42
8.8启动前和运行检查 45
8.9运行故障及处理 46
毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明
原创性声明
本人郑重承诺:所
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中速磨煤机磨辊耐磨堆焊丝材的研制
【摘要】:本文选取低碳钢带做外皮,以石墨、高碳铬铁合金粉、Cr3C2粉、钼铁合金粉、铌铁合金粉、TiC粉作药芯制成四种不同配比的焊丝,在Q235钢板上明弧堆焊并制备适用于中速磨煤机磨辊修复的四种Fe-Cr-C系堆焊层(记做1号、2号、3号、4号),对比样为商用焊丝所制备的0号堆焊层。对5种堆焊层进行硬度、滑动磨损和高温氧化性能试验,通过OM、SEM、EDS、XRD等方法对金相组织、碳化物结构、磨损表面形貌、氧化层结构等进行检测与分析。
结果表明,堆焊层组织主要包括初生碳化物(Fe,Cr)7C3、马氏体M和残余奥氏体γ;4、3、1、2、0号堆焊层中的初生碳化物(Fe,Cr)7C3数量依次减少,晶粒尺寸逐渐增加。五种堆焊层都表现出较高的硬度,其中4号的HRC硬度可达62。
滑动磨损试验表明,在100N,200r/min的条件下,经过1小时的磨损,0、1、2、3、4号堆焊层的磨损量分别为0.0111g、0.0112g、0.0114g、0.0086g、0.0067g;磨损机理主要为显微切削、微观犁沟和碳化物断裂。在同一转速下,随载荷的增加,堆焊层的磨损量增加;在相同载荷下,随转速的增大,磨损量增大,除了显微切削、微观犁沟和碳化物断裂外,还出现氧化磨损、黏着磨损的磨损形式。
在800℃下,经过100h的高温氧化试验后,堆焊层表现出较好的抗高温氧化性能,0、1、2、3、4号堆焊层的抗高温氧化能力分别是Q235钢的5、6、8、9、10倍;氧化表面主要生成Cr203和Fe2O3氧化膜,4号的氧化膜成尖晶石状,较致密且较完整,氧化膜中Cr含量较高;3号生成的氧化膜与4号相似,但空隙较多,氧化膜中的铬含量低;0、1、2号的氧化膜较疏松,含铁的氧化物较多。
五种堆焊层中无论是显微组织结构、硬度、抗磨损能力还是抗高温氧化性能,4号堆焊层都表现出较好的效果。
【关键词】:
【学位授予单位】:江苏科技大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2014【分类号】:TG455;TG422.3【目录】:
摘要6-7Abstract7-9目录9-11Contents11-13第1章 绪论13-25 1.1 课题研究的背景及意义13 1.2 中速磨煤机磨辊失效分析及堆焊13-17
1.2.1 中速磨煤机的工作原理13-14
1.2.2 中速磨煤机磨辊失效形式14-15
1.2.3 堆焊15-17
1.2.3.1 堆焊技术的发展现状15-16
1.2.3.2 堆焊材料的发展现状16-17 1.3 中速磨煤机磨辊堆焊修复的研究现状17-18 1.4 高铬铸铁自保护药芯焊丝的研究现状18-20 1.5 材料的摩擦磨损20-23
1.5.1 材料的磨损机制20-21
1.5.2 影响磨损的因素21-23
1.5.2.1 高铬铸铁耐磨性的影响因素22-23 1.6 本文研究目的及主要内容23-25第2章 磨辊堆焊材料的研制及实验方法25-33 2.1 堆焊材料的设计及制备25-29
2.1.1 粉芯成分的设计25-27
2.1.2 丝材的制备27-29 2.2 堆焊设备及工艺参数29-30 2.3 试验方法30-33
2.3.1 堆焊层显微组织分析30
2.3.2 堆焊层显微硬度和 HRC 硬度30-31
2.3.3 磨损试验测试31-32
2.3.4 堆焊层高温氧化试验32-33第3章 堆焊层组织与性能的研究33-47 3.1 引言33 3.2 堆焊层组织分析33-46
3.2.1 金相组织分析33-35
3.2.2 堆焊层的 XRD 分析35-38
3.2.3 堆焊层的 SEM 和 EDS 分析38-44
3.2.4 堆焊层的硬度分析44-46 3.3 本章小结46-47第4章 堆焊层的磨损性能分析47-63 4.1 引言47 4.2 材料耐磨性能的评定方法47 4.3 堆焊层的磨损量和磨痕宽度47-49 4.4 堆焊层磨损表面形貌及磨损机理分析49-62
4.4.1 磨损形貌及磨损机理49-58
4.4.2 不同载荷下的磨损分析58-59
4.4.3 不同转速下的磨损分析59-62 4.5 本章小结62-63第5章 堆焊层的抗高温氧化性能研究63-75 5.1 引言63 5.2 堆焊层高温氧化宏观形貌分析63-65 5.3 堆焊层高温氧化动力曲线65-67 5.4 堆焊层高温氧化 SEM 形貌及 XRD 分析67-73 5.5 本章小结73-75结论75-77参考文献77-81攻读硕士学位期间发表的论文81-83致谢83-84详细摘要84-88
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