水电工程人工制砂技术的应用.docx
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1、水电工程人工制砂技术的应用摘要:结合贵州省内水电工程,以各制砂工艺的历史构成为主线,阐述了人工制砂技术在水电工程中的实践应用历程,总结并分析了各制砂工艺特点;根据新时期水电工程发展要求,提出了人工制砂技术的前景瞻望,指出面对新形势、新挑战,水电工程的砂石产业在发扬传统的同时,也要大胆开拓,对砂石的加工技术、装备制造、产品质量检测等进行系统、深化的研究和创新,以保障水电工程的可持续发展。关键词:水电工程;人工制砂技术;应用回首;前景瞻望贵州境内的水电工程,大多存在河床深切、水流湍急,难以构成河床滩地,且没有良好的天然砂砾石料场等问题。而人工机制砂石料源与天然砂砾石料源相比,具有料源丰富、加工受季
2、节影响小、成品料的粒形及级配良好等优势,进而得到了广泛的应用1。制砂技术是机制人工骨料加工系统中最为重要的核心工艺,也是业内公认的系统设计成败的标志。中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司(下面简称“贵阳院)从20世纪60年代猫跳河梯级水电站建设开场,首创采用了锤式破碎机制砂,是人工制砂的初步尝试,到1992年建成全国首座碾压混凝土拱坝,在这之后又先后完成了索风营、大花水、格里桥、光照、龙首、思林、沙坨、石桠子、善泥坡、马马岩等十余座混凝土坝的砂石系统设计工作。本文从人工砂石系统的应用与实践出发,回首总结水电工程人工制砂技术的发展历程,在总结工程经历的同时,对将来人工砂石系统的发展方向提出建议
3、。1人工机制砂技术的发展历程回首水电工程人工机制砂工艺大致经历了由锤式破碎机制砂、棒磨机制砂、立轴冲击式破碎机(下面简称“立轴破)制砂等的单破碎段制砂工艺,到立轴破碎机与棒磨机联合制砂工艺、两级立轴破(高、低速)联合制砂的多破碎段联合制砂工艺的发展经过。相应的干法、湿法、半干法等生产工艺也先后随之产生。1.1锤式破碎机制砂工艺(1)工艺介绍。石料由原料仓经给料机、胶带机送入锤式破碎机,经破碎后送入筛分机分级,大于5mm的石料全部返回转料仓进行闭路循环,小于5mm的石料进入成品砂仓。(2)工程应用。20世纪50年代末,贵州猫跳河三级修文水电站确定了初步的干式制砂工艺:二级破碎,生产能力为80t/
4、h,头破粗碎采用颚破,二破细碎为400mm600mm的锤磨机,锤磨机上设置筛条生产小石,设置铸铁圆孔板筛网生产砂。1963年1970年在猫跳河二级百花水电站、四级窄巷口水电站建设中,设计出了三级破碎,生产能力为80t/h,加工原料运至颚破粗碎,在通过胶带机送到600mm800mm带筛条的锤磨机,经筛分后小于5mm的颗粒进入砂仓,510mm的颗粒进入螺旋洗石机清洗后送到小石料仓,大于10mm的颗粒进入中石料仓,部分进入400mm600mm锤磨机(机上带铸铁圆孔板网)直接生产小于5mm的颗粒进入砂仓。(3)特点总结。锤式破碎机制砂开启了我国人工机制加工骨料的先河,是水电人对机械制砂大胆尝试和探索的
5、成果。该工艺采用干法生产,适用于小型生产系统,设备成本低、见效快,但产量低、磨损件消耗大、粉尘飞扬严重,且砂的细度模数及质量控制较难。目前在大、中型水电工程砂石加工系统中已很少使用,在小型砂石加工系统及工业与民用建设中的砂石系统仍偶有使用。1.2棒磨机制砂工艺(1)工艺介绍。物料由棒磨机给料部的进料中空轴进入筒体内,电动机带动装有钢棒的筒体旋转,物料遭到钢棒的撞击以及钢棒与筒体衬板间的粉磨之后从排料中空轴流出进入洗砂机洗砂、选砂。(2)工程应用。1972年棒磨机制砂工艺正式应用于生产能力为500t/h的贵州乌江渡水电站左岸人工砂石系统2,便构成了全湿法制砂技术,这也创始了国内大型水电工程在没有
6、天然砂砾石料可利用的前提下,全部采用人工机制砂的先河。该系统采用三级破碎、二次筛分、棒磨机制砂工艺,生产流程按开路破碎方式布置。制砂车间选用了5台MBZ-21003600型棒磨机。1989年建成的450t/h规模的乌江东风水电站人工砂石系统也采用全湿法制砂技术,但改良为闭路循环加工,系统粗碎为旋回破、中碎为还击破,制砂采用3台MBZ21003600型棒磨机,其筛分车间、中细碎车间均为闭路循环3。(3)特点总结。棒磨机一般采用湿法生产,具有构造简单、操作方便、设备可靠、产品粒形好、粒度分布均匀、细度模数可调、质量稳定等优点,适用于难碎岩石、中等可碎岩石,固然棒磨机加工会产生较多石粉,但洗砂环节石
7、粉流失严重,成品砂裹粉后造成脱粉困难,而且存在制砂单位能耗高、钢棒耗量大、齿轮润滑油耗量大、噪声大、成品砂脱水困难、进料粒径小(25mm)、运行成本高等缺陷,现已不作为主要制砂设备,仅用于配合立轴破制砂调节砂中石粉含量和细度模数。湿法制砂工艺,砂的脱水周期长,会影响成品砂的产量,需要较大的砂仓,且砂的石粉流失量大、回收难,造成成品砂的石粉含量低,生产废水对环境造成的污染较大,水处理费用高,较难实现资源循环使用;成品砂含水率不易控制在6%下面。1.3立轴破制砂工艺(1)工艺介绍。石料由转料仓经给料机送入立轴破,经破碎后送入筛分机,大于5mm的石料全部返回转料仓进行循环,52.5mm的石料分两路输
8、出:一路返回转料仓、破碎机再破碎;另一路进入成品砂仓。小于2.5mm的石料进人成品砂仓。(2)工程应用。2001年2002年建成的索风营水电站砂石系统设计生产能力为850t/h,系统设计之初其细碎车间只配置了2台Nordberg公司生产的VI400立轴破制砂机,并列运行,其单机破碎能力为250300t/h,产砂率30%35%。运行期由于该机的产砂率偏低,砂的细度模数偏大(FM=3.33.8),为知足设计对砂的细度模数(FM=2.22.9)的要求,又增设了2台国产的PL-8500立轴破碎机(“石打铁型),来处理VI400制砂机经筛分处理后的回头料,其单机破碎能力为80160t/h,产砂率为50%
9、65%。PL-8500生产的砂料含粉率可达20%以上,改善了碾压混凝土对石粉含量的要求4。但由于进料中物料外表含有水分,在破碎经过中容易产生“地毯效应使产砂率明显下降。十分是物料含水率大于3%时,产砂率大幅降低。因而,索风营水电站人工砂石料生产系统采用半干式(即前湿后干)制砂工艺,既降低了粉尘对空气的污染,又提高了制砂产量及粉砂、废水的回收利用率。(3)特点总结。立轴破制砂工艺流程简单,十分适用于灰岩破碎,具有单位能量消耗低、产品粒形好、定子磨损低等优点。52.5mm的石料反复循环破碎,破碎效果差,能量损耗略偏大。成品砂存在粗颗粒径及细颗粒径偏多,中间粒径(2.51.25mm、1.250.63
10、mm粒径)含量少,即“两头大中间小的缺陷。成品砂的粒度模数控制难(主要靠人为因素控制)。成品砂率偏低。半干法生产工艺一般是指前湿后干生产工艺,即预筛分采用湿法生产并控制出料含水率,部分540mm的颗粒脱水后作为制砂原料,制砂破碎机排出料的含水率控制在2%5%之间,检查筛分不再喷淋水。主要适用于原料含泥量不太高,砂要求含粉量较高的系统。但缺点是制砂原料经过水洗,在进入立轴破前必须采取可靠措施脱水,确保进入立轴破的原料含水率不大于3%,否则严重影响立轴破的制砂效果和检查筛分的筛分效率。1.4立轴破与棒磨机联合制砂工艺(1)工艺介绍。石料由转料仓经给料机、胶带机分别送入立轴破和棒磨机,经破碎后送入筛
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