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Φ4m×13m水泥磨出料端主轴瓦温度高的处理

2024-06-01

Φ4m×13m水泥磨出料端主轴瓦温度高的处理

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Φ4m×13m水泥磨出料端主轴瓦温度高的处理

φ4m×13m水泥磨出料端主轴瓦温度高的处理 φ4m×13m水泥磨出料端主轴瓦温度高的处理 φ4m×13m水泥磨出料端主轴瓦温度高的处理
φ4m×13m水泥磨出料端主轴瓦温度高的处理

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我公司2500t/d旋窑水泥生产线的2台φ4m×13m的水泥磨于2005年10月开始试车投产。该水泥磨为中心传动的双仓管磨机。两主轴承润滑方式为带高压浮开的稀油集中润滑,主轴瓦冷却用水量1.5t/h每台,高压稀油站冷却水用量为每站4.5t/h。主轴承测温装置为端面热电阻wzpm-201,分度号pt100,每个主轴瓦2个。

Φ3.8m×13m水泥磨出口主轴瓦夏季温度的控制 Φ3.8m×13m水泥磨出口主轴瓦夏季温度的控制 Φ3.8m×13m水泥磨出口主轴瓦夏季温度的控制
Φ3.8m×13m水泥磨出口主轴瓦夏季温度的控制

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Φ3.8m×13m水泥磨主轴承烧瓦问题的处理

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Φ3.8m×13m水泥磨主轴承烧瓦问题的处理 4.5

Φ3.8m×13m水泥磨主轴承烧瓦问题的处理 Φ3.8m×13m水泥磨主轴承烧瓦问题的处理 Φ3.8m×13m水泥磨主轴承烧瓦问题的处理

磨体产生了轴向窜动,且窜动与磨机的冷热状态密切相关。这一现象实质上是由于磨机在水平方向上存在附加的轴向不平衡力的作用。因而,妥善处理磨机在热态运转中轴向力的分布与平衡问题是分析和解决磨体窜动问题的关键。

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水泥磨主轴瓦温偏高的改造

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水泥磨主轴瓦温偏高的改造 4.3

水泥磨主轴瓦温偏高的改造 水泥磨主轴瓦温偏高的改造 水泥磨主轴瓦温偏高的改造

我公司制成车间1#、2#、3#水泥磨为中心传动、中心卸料,主轴承润滑方式为稀油集中润滑.主轴承测温装置为端面热电阻(每个主轴瓦两个测量点)。磨机轴瓦随着外界温度及润滑油温度的升高.进出料端靠近筒体侧的测点温度较

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Ф3.2×13m水泥磨出磨斜槽改造

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Ф3.2×13m水泥磨出磨斜槽改造 4.4

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鑫塔水泥公司有两台ф3.2×13m水泥磨,设计能力90t/h,水泥线自2012年5月份投产以来,水泥磨系统出磨斜槽在入口和转弯处频繁发生堵塞事故,每次处理事故的时间少则2h,多则6h以上,不仅增加了工人的劳动强度,影响环境卫生,而且严重制约水泥磨系统运转率的提高,破坏了生产平衡,成为水泥磨提产的瓶颈问题,因此对出磨斜槽改造势在必行。

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Φ4.2×13m水泥磨(3M63)

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Φ4.2×13m水泥磨(3M63) 4.5

Φ4.2×13m水泥磨(3M63)

φ4.2×13m水泥磨 说明书 3m63a-sm 上海新建重型 机械有限公司 2006年10月 目录 1主要技术⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.2 2主要特点及其工作原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.4 3结构概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.5 4安装要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.8 5试运转⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.11 6操作、维护及检修⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.14 7随机图纸目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.21 1、主要技术性能 1.1规格:φ4.2×13m 1.1.1磨机筒体内径:4200mm 1.1.2磨机筒体内壁长度:13000mm 1.1.3磨机筒体有效内径:i仓4010mm ii仓4080mm 1.1.4

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Φ4m×13m水泥磨综合改造与调试生产

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Φ4m×13m水泥磨综合改造与调试生产 4.5

Φ4m×13m水泥磨综合改造与调试生产 Φ4m×13m水泥磨综合改造与调试生产 Φ4m×13m水泥磨综合改造与调试生产

我公司原有φ4m×13m闭路粉磨系统生产水泥,因入磨粒度不均匀,台时产量不稳定,且平均仅为80t/h左右,粉磨电耗高,生产成本居高不下。经过分析:决定将闲置的1台rp120/80辊压机改成辊压机加打散分级机与磨机组成联合粉磨系统。改造后,经过近8个月的运行取得了良好的经济效益。

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水泥磨磨尾轴瓦温度过高分析及处理

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水泥磨磨尾轴瓦温度过高分析及处理 4.5

水泥磨磨尾轴瓦温度过高分析及处理 水泥磨磨尾轴瓦温度过高分析及处理 水泥磨磨尾轴瓦温度过高分析及处理

我公司有三台φ3.2m×13m边缘传动水泥磨机,轴瓦通过gdy-25稀油站,用n320号中极压齿轮油进行润滑。投产初期,采用开流磨工艺,未带辊压机系统,产量50t/h左右,水泥出磨温度90℃,出磨风温85℃,磨尾轴瓦温度基本保证在55℃以下。运行两年后,2号和3号磨机加装了辊压机系统,台时产量增

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水泥磨中空轴瓦温度超限的解决办法

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水泥磨中空轴瓦温度超限的解决办法 4.8

水泥磨中空轴瓦温度超限的解决办法 水泥磨中空轴瓦温度超限的解决办法 水泥磨中空轴瓦温度超限的解决办法

我公司水泥粉磨线采用一台φ3.2×13m开路球磨机,主电机功率1600kw。磨机中空轴瓦温度设定为70℃,由于磨尾轴瓦温度时常超限,磨机运转率严重降低。分析原因为出磨水泥温度高(在90~110℃,甚至更高),热量经中空轴传给了轴瓦,造成轴瓦温度升高超限。为此,在磨尾中空轴内设计安装一个锥形内筒,水泥经内筒出磨,而不经过中空轴,并且在内筒与中空轴之间镶嵌石棉、硅

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精华文档 Φ4m×13m水泥磨出料端主轴瓦温度高的处理

高炉鼓风机3#轴瓦温度高的原因分析及处理

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高炉鼓风机3#轴瓦温度高的原因分析及处理 高炉鼓风机3#轴瓦温度高的原因分析及处理 高炉鼓风机3#轴瓦温度高的原因分析及处理

通过对略钢炼铁分厂3#高炉用8#鼓风机3#止推轴承温度高的原因进行分析,结合我厂实际情况,利用高炉检修时间对离心式鼓风机进行了多次检修处理,处理后风机运行结果表明,措施是合理的,运行效果良好。

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Φ4.2×13m水泥磨说明书(3M63)

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Ф4.2m×13m水泥磨预粉磨系统的调试

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Ф4.2m×13m水泥磨预粉磨系统的调试 4.4

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印度阿托尼克2500t/d生产线是我院在印度的总承包工程项目,其中ф4.2m×13m水泥磨预粉磨系统于2011年正式投产。通过几个月的调试,目前此水泥粉磨系统已基本正常,本文总结了调试期间出现的问题及解决方法。

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Φ4.2m×13m水泥磨预粉磨系统的调试

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φ4.2m×13m水泥磨半终粉磨改造

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φ4.2m×13m水泥磨半终粉磨改造 4.6

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1存在的问题我公司2号水泥磨系统,p4水泥不掺加矿粉最优台时190t/h,电耗指标为34kwh/t,水泥粉磨工艺及装备对水泥生产效率及效益影响较大。为提高水泥工艺装备水平,进一步节能降耗,并满足水泥市场黄金时期出厂量要求,拟对此进行改造。2改造方案2.1基本情况(1)现状。现有1台φ4.2m×13m水泥磨粉磨系统:磨前配置辊压机,经v型选粉机分选,粗粉回稳流仓重新辊压,细

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φ4.2m×13m水泥磨隔仓板技术改造

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0前言洛阳中联水泥公司水泥粉磨系统选用半终粉磨系统(2014年11月初投产),并采用了在线粒度分析仪。在投产初期,该系统磨机工况不稳定经常出现饱磨、过粉磨以及一仓二仓物料不均衡等问题,系统经济技术指标不理想。为改变这一状况,我公司技术人员对各项数据进行检测、跟踪和分析,并请有关粉磨专家进行会诊,最终确定了改造方案,

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Φ3.5×13M闭路水泥磨(传动及进出料部件)设计正文

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盐城工学院本科生毕业设计说明书2010 1 1前言 水泥生产为制备生料粉、煤粉和水泥,都需要进行粉磨作业。常用于粉磨的设备 有以冲击研磨为主的球磨机。磨机在水泥生产中,仍然是不可以完全替代的主要粉 磨设备。改善和提高产品的质量和数量,减少动力消耗,降低生产成本,即达到优质、 高产、低能耗具有重要意义。 水泥厂中粉磨设备的用电量约占全厂的三分之二,可见磨机传动装置设计是否 正确,制造质量如何,安装、检修和维护的好坏,对磨机的正常运转和电耗都有极大的 影响。此设计的技术经济指标高低对于水泥企业具有十分重要的意义。目前,主要 传动方案有边缘传动与中心传动,设计时须对各种传动方式按具体情况,从加工制造 工艺,设备造价,传动效率和电耗的大小,使用和维修等多方面进行综合分析和对比, 最后确定传动方案。我国水泥行业有13000多台磨机和管磨机,其中95%以上采用

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带辊压机的Ф3.2×13m水泥磨系统的调试与生产

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带辊压机的Ф3.2×13m水泥磨系统的调试与生产 4.7

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φ3.6m×12m水泥磨中空轴瓦的发热原因及其处理方法

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φ3.6m×12m水泥磨中空轴瓦的发热原因及其处理方法 φ3.6m×12m水泥磨中空轴瓦的发热原因及其处理方法 φ3.6m×12m水泥磨中空轴瓦的发热原因及其处理方法

我厂现有水泥磨机3台,煤磨机2台.自1988年投产以来,有时发生磨机中空轴瓦发热甚至引起烧瓦的现象.以1号水泥磨为例,该磨机是丹麦fls公司的φ3.6m×12m康必丹磨,测温点在中空轴表面,当温度超过67.7℃时,就会引起磨机跳停.本文对轴瓦发热的原因及处理方法进行总结,以便大家借鉴.

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Φ3.6m×12m水泥磨中空轴瓦的发热原因及其处理方法

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DTM 350/600磨煤机主轴承温度高的原因及处理

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DTM 350/600磨煤机主轴承温度高的原因及处理 4.6

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磨煤机安全稳定运行是保障燃煤发电机组经济稳定运行的基础,针对华能德州电厂dtm350/600磨煤机主轴承温度高,经常被迫停运的状况,结合主轴承润滑方式和最小润滑油膜厚度的建立,从而找出主轴承温度高的主要因素,利用新型研磨技术,新型简单工艺消除和缓解主轴承温度高这一难题,取得了非常显著的效果,为同类型磨煤机提供了可靠的技术支持。

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球磨机主轴瓦温度报警装置的改造

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球磨机主轴瓦温度报警装置的改造 4.8

球磨机主轴瓦温度报警装置的改造 球磨机主轴瓦温度报警装置的改造 球磨机主轴瓦温度报警装置的改造

1故障现象2002年10月13日,我厂φ3.0×9.0m磨机磨尾中空轴轴瓦发生急剧升温故障,在3分钟内轴瓦温度从36℃升到65℃,紧急停机,方未导致烧瓦事故发生。

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DTM350/600磨煤机主轴承温度高的处理

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DTM350/600磨煤机主轴承温度高的处理 4.4

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对华能德州电厂dtm350/600磨煤机主轴承温度高的状况进行了原因分析,经排查后确定轴颈和轴承表面粗糙导致油膜建立不好是根本原因,并利用新技术、新工艺对轴颈轴承进行研磨,消除和缓解了主轴承温度高这一难题,取得了显著的效果。

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循环水泵轴瓦温度高原因分析及解决措施

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循环水泵轴瓦温度高原因分析及解决措施 4.7

循环水泵轴瓦温度高原因分析及解决措施

科技论坛 2015.06︱433︱ 循环水泵轴瓦温度高原因分析及解决措施 关志广 (湛江中粤能源有限公司) 【摘要】节能降耗的背景下,循环水泵冷却水水源更换后出 现了轴瓦温度高的问题,本文通过分析问题原因,找出解决循环水 泵轴瓦温度高的措施。 【关键词】中水;回水不畅;传热恶化 湛江调顺电厂2x600mw机组4台循环水泵均采用长沙水泵厂 80lkxa一18型循环水泵。80lkxa-18型泵为立式单级单吸、转子部 件可抽出式斜流泵,适用于大型火力发电厂的冷却循环系统之用, 可输送海水介质。湛江调顺电厂自从中水系统投运以来,一直存在 循环水泵上导轴承及推力瓦温度偏高的问题,在夏季时情况更加恶 劣。本文将通过分析原因,找出解决方法,保证循环水泵的安全正 常运行。 1基本情况、存在问题及原因分析 湛江调顺电厂80lkxa一18型循环水泵电机转子的径向承载采

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Φ3.2m×13m水泥联合粉磨系统提产措施

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张军

职位:资产评估业务专员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

Φ4m×13m水泥磨出料端主轴瓦温度高的处理文辑: 是张军根据数聚超市为大家精心整理的相关Φ4m×13m水泥磨出料端主轴瓦温度高的处理资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: Φ4m×13m水泥磨出料端主轴瓦温度高的处理
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