一、出库方式及流量:气体出料、台时可达500吨:
传统结构圆仓的卸料方式一般采用自流出料,但是随着水泥长时间的存放,如果没有外力推动,单靠自流出料,出库率是相当低的,一般不会超过70%。该大型钢板库由于采用气体流化和气力管道相结合的特殊气化卸料装置,使库内水泥首先产生流化状态,在底板卸料溜槽角度大于物料的自然流动的角度时,物料顺槽流动进行卸料,再通过中心均化室进行均化后,由发送器及输送
涌管送出库外,所以即使库底面积很大,也可---排空率在90%以上。通过提升设备或气力输送设备将水泥送入包装仓或散装水泥灌,根据客户对出库流量的要求进行设计,单管道出库能力可达500t/h,流量可进行多管道组合,以满足客户要求。
二、物料的入库:机械、气力均可:
物料入库方式根据各厂不同情况可采用提升机入库、斜槽入库或气力输送管道入库等方式。库顶之间,库顶与提升机框架之间可架设栈桥,以便安装入库物料输送设备。
技术要点:
1:能解决水泥在钢板库库壁内因温差和潮湿气体造成的水泥板结,物理指标下降的技术屏障。本设计的有效控制范围在钢板库环境气温零下50℃至160℃的温度内,水泥在钢板库内的各项物理指标不变。
2:解决水泥在钢板库库底的进水与渗漏问题。本设计采用库底外高分子防水材料等技术对钢板库底部进行二次加强防水,钢板库库底上面及钢板库基础采用耐腐防水材料进行后屏障的防水,钢板库基础及库底所用的混凝土全采用防水、防渗混凝土。本设计的可控---范围:防水等级为一级,防漏等级1—3万吨的钢板库在p8—p12之间,5—20万吨的钢板库在p12之间。
三、运行能耗小:吨水泥0.3度电:
由于该大型钢板仓采用了气体流化、气体均化、气体出库输送一体化的设计概念,即一气多用的原理,可以节省大量气源。由于考虑到水泥储期较长,容重增大,卸料采用中压空气做气源,中心区和输送涌管采用罗次风机低压气源。吨水泥的气均化、卸料、输送综合电耗在0.3度左右,如水泥储存时间过长,怀化大型焊接钢板仓,则电耗会相对增加。
四、结构形状及尺寸:
大型钢板仓的有效直径可达十几米至几十米,高径比一般在1:1左右。库体为圆柱形,库顶为球缺形的圆形仓库。库壁采用钢板焊接而成;其球缺状库顶半圆体,是通过特殊的结构设计和多个拱形梁的组合而形成的---建筑结构,其合理的建筑结构使其圆顶具有---的承载能力。库底外形是下凹的,采用锲力增压原理进行设计,在不同气候条件和地质构造下,其设计参数有所不同。
五、物料的储存量与物料容重:单库容量10万吨:
水泥单库容可建1-10万吨,同时可组建成总储量达几十万吨的水泥库群。水泥储量与水泥容重有关,通过斜槽入库的含气量大的水泥容重较小,一般在1.2左右,放置一段时间可达到1.4-1.5,如放置较长时间即可达到1.7左右。通常情况下水泥的储存容重按1.45。
装配式钢板仓具有 自重轻、对基础要求低、造价低、施工周期短、密闭性好、坚固---、使用范围广、管理方便等特性,其配套系统较完善。 机械化自动化程度高,能够较好地满足安全储粮和储粮工艺操作性能,大型焊接钢板仓加工工艺,适应粮仓发展的要求。 虽然其仓壁薄,温差大,受外界环境影响大,但合理的工艺设计,较完善的配套系统,安全有效的储粮管理措施,---了钢板仓储粮的安全。 装配式钢板仓还具有整体刚度大 ,现场安装操作简单,大型焊接钢板仓技术参数,成套的自动生产线可以成批量、标准化、---生产,其零部件标准化程度高、可以互换 ,可拆卸搬迁,部件拆卸更换方便 ,可扩容等特点。
钢板仓的连接处也很重要。有---检查连接处是否符合要求并且是否牢固且状况---。在使用过程中,我们必须经常检查钢板仓顶部是否密封---。
注:有---经常检查筒仓侧是否密封。这也是用户经常忽略的地方。
钢板仓可被用来储存煤、矿石、水泥、粮食、石油等散粒状、液状原材料或燃料。由于它能够在生产过程中起到调节原材料与中间物料的缓冲、配送、协调等作用,两万吨大型焊接钢板仓,因此在工农业生产、物流储运尤其在流水生产工艺中显得尤为重要。随着工、农业的发展,钢板仓数目与日俱增,规模日益增大,目前正向大直径、大容量,轻型,多功能、电气化、自动化方向发展。大直径钢板仓的受力与传统的结构有着很大的不同,而且没有统一的设计与制造技术规定。实际使用中的大部分钢板仓,无论从直径大小还是从贮料本身的特性都超出了以上两本规范的范围,在没有同类钢板仓设计经验时,很难对其安全性和经济合理性做出准确判断,这就成为工程设计的一个难题。二零一零年初,我国北方某水泥厂大直径钢板仓发生倒塌事故,本文以该钢板仓为例,主要做了以下几个方面的研究分析:
一、利用大型有限元分析软件ansys建立了钢板仓有限元模型,分析了贮料荷载对仓壁环向应力和径向位移的影响;在空仓和满仓两种情况下,分别分析了温度升高和降低对钢板仓环向应力和径向位移的影响,确定了钢板仓工作的不利工况和整个钢板仓仓壁可能发生破坏的高度,对钢板仓设计过程中的仓壁环向应力取值提出了建议。
二、建立了一组(共七个)仓壁厚度逐渐增加的钢板仓有限元模型,分别分析了钢板仓在贮料荷载作用下以及在贮料荷载和温度荷载共同作用下仓壁厚度的改变对仓壁环向应力、mises应力和径向位移的影响。
三、分析确定了钢板仓合理的壁厚值,确定了加劲肋的设置范围,并对仓壁上部和下部范围内的加劲肋进行了优化。
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