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大管徑長距離管帶機(jī)關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用探討

2022-11-25 16:31:16陳鵬河
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2022年10期
關(guān)鍵詞:管帶圓管長距離

陳鵬河

(福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建 龍巖 364000)

隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,礦山、建材、化工、港口、糧食、電力、煤炭等部門對散狀物料的輸送提出了新的要求,要求管帶機(jī)以長距離(單機(jī)輸送長度)、大運量(高帶速和大管徑)和大傾角輸送物料,但距離加長、管徑加大導(dǎo)致了原先剛性結(jié)構(gòu)及運動特性的改變,隨之產(chǎn)生了一系列新的問題。

1 技術(shù)背景

1.1 圓管帶式輸送機(jī)介紹

管帶機(jī)是在通用帶式輸送機(jī)的基礎(chǔ)上逐漸發(fā)展起來的一種新型帶式輸送機(jī),靠摩擦驅(qū)動使輸送帶及其輸送的物料移動,并由按一定間距布置的正多邊形(一般為正六邊形)托輥組強(qiáng)制輸送帶卷成圓管形來運輸物料,回程段根據(jù)現(xiàn)場需要可以設(shè)計成圓管形,也可以設(shè)計成一字形[1]。管帶機(jī)主要由結(jié)構(gòu)部件機(jī)架、頭部漏斗、電動機(jī)、制動器、減速器、聯(lián)軸器與液力耦合器等組成[2]。

1.2 長距離、大管徑管帶機(jī)研究現(xiàn)狀

管帶機(jī)是由日本JPC 公司于1964 年最先提出并成功投入使用的[3]。我國于20 世紀(jì)90 年代引進(jìn)了管狀帶式輸送機(jī)的設(shè)計和制造技術(shù),最早研制圓管帶式輸送機(jī)的單位是太原重型機(jī)械學(xué)院,隨后淮南煤礦機(jī)械廠、自貢運輸機(jī)械總廠、華電重工、龍凈環(huán)保先后與日本BRIDGESTONE 公司進(jìn)行技術(shù)合作發(fā)展管帶技術(shù),而后北方重工、焦作科瑞森、山東力博、衡陽運機(jī)、科大重工等企業(yè)百花齊放。經(jīng)過20 多年的發(fā)展,我國管帶機(jī)的系統(tǒng)設(shè)計和設(shè)備制造已經(jīng)實現(xiàn)了完全自主設(shè)計和國產(chǎn)化。

目前常見的大管徑管帶機(jī)管徑為600mm、最長運距為15km,但是難以兼顧大管徑和長距離的輸送性能,一些關(guān)鍵技術(shù)尚需引起重視并加以深入研究和開發(fā)。

1.3 長距離、大管徑管帶機(jī)存在的主要問題

(1)管帶機(jī)在長距離運輸中,可能會引起膠帶在頭尾部翻面跑偏,或在滾筒上折疊,或在轉(zhuǎn)彎區(qū)間扭轉(zhuǎn),導(dǎo)致設(shè)備無法運行或異常損壞。

(2)管徑加大,導(dǎo)致管帶機(jī)運動特性發(fā)生變化,傳統(tǒng)的系統(tǒng)功率計算方法已不再適用,影響選型計算的準(zhǔn)確性和投運后運行的穩(wěn)定性。

(3)大管徑管帶機(jī)的管狀結(jié)構(gòu)對輸送系統(tǒng)的通過量有嚴(yán)格要求,當(dāng)系統(tǒng)流量超過最大通過能力時,將導(dǎo)致爆管現(xiàn)象,對輸送機(jī)系統(tǒng)會造成嚴(yán)重?fù)p害[4]。

2 大管徑管帶機(jī)試驗線

為了開展大管徑管帶機(jī)系統(tǒng)的試驗及基礎(chǔ)研究,福建某公司于龍州工業(yè)園某公司南側(cè)設(shè)計并建造一條總長約80m 的大管徑管帶機(jī)試驗線(見圖1),取得了大管徑管帶輸送機(jī)的生產(chǎn)許可證,證書編號為XK05-005-00895。

圖1 大管徑管帶機(jī)試驗線現(xiàn)場圖

大管徑管帶機(jī)試驗線考慮了適應(yīng)多種試驗研究的需要,以較高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計制造。該管帶機(jī)為目前我國最大管徑的Φ800mm 管帶機(jī),根據(jù)試驗對象的不同,試驗線經(jīng)過簡單拆裝,就能改造為帶寬2800mm的皮帶機(jī)。通過試驗線可以將理論計算、計算機(jī)仿真結(jié)果進(jìn)行驗證,預(yù)判大管徑管帶機(jī)在設(shè)計和工程中可能遇到的問題。

3 印度尼西亞爪哇工程項目管帶機(jī)關(guān)鍵技術(shù)介紹

神華國華印度尼西亞爪哇2×1050MW 燃煤發(fā)電工程配套圓管帶式輸送機(jī)工程的示范項目是我國第一個海外百萬千瓦級獨立發(fā)電廠(IPP)火電項目。2019 年7 月,印度尼西亞爪哇示范工程項目完成并成功投運。圖2 為項目管帶示范工程現(xiàn)場,表1 為項目帶式輸送機(jī)基本參數(shù)。

3.1 管帶輸送機(jī)的系統(tǒng)參數(shù)選型

該項目從碼頭TH0 轉(zhuǎn)運站至廠內(nèi)1#轉(zhuǎn)運站,進(jìn)廠的BC3、BC4 管狀帶式輸送機(jī)規(guī)格為管徑600mm、帶寬2250mm,屬于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的大管徑管帶機(jī)。該項目輸送的物料為印度尼西亞當(dāng)?shù)毓?yīng)的褐煤(平均密度為0.75t/m3、粒度為0—200mm),單條管帶機(jī)輸送量約為3000t/h,綜合計算單條管帶機(jī)帶速為5.6m/s。

該項目利用日本普利司通計算軟件,并借鑒多年實踐經(jīng)驗,針對大管徑、長距離系統(tǒng)特性差異進(jìn)行了調(diào)整。保證了管帶輸送機(jī)整體結(jié)構(gòu)的合理穩(wěn)定,實現(xiàn)了對超長距離、大運量管帶輸送機(jī)運行功率的精確計算。

3.2 提高輸送機(jī)運行穩(wěn)定性

(1)防過載。該項目采取從源頭控制的理念,通過在上料膠帶加裝帶導(dǎo)流板的限料裝置,并在圓段入口安裝安全擋板,以此形成雙保險的防過載裝置,從而限制物料被超流量輸送,有效預(yù)防了圓管帶式輸送機(jī)的爆管現(xiàn)象。

表1 項目帶式輸送機(jī)基本參數(shù)

圖2 項目管帶示范工程現(xiàn)場圖

(2)防疊帶。管帶機(jī)的折疊對膠帶的橫向彈性損傷很大,處理膠帶的折疊也需要耗費大量時間和人力[5]。該項目在管帶機(jī)過渡段采用了獨特的“三點控制”技術(shù)來預(yù)防多種原因?qū)е碌哪z帶疊帶現(xiàn)象。圖3為該技術(shù)示意圖。通過該項目的實際運行也驗證了該控制技術(shù)可有效防止管帶機(jī)過渡段疊帶現(xiàn)象。

(3)防跑偏。管帶機(jī)膠帶的跑偏和扭曲是常見的故障,尤其在長距離運輸中,可能會引起膠帶在頭尾部翻面或在滾筒上折疊,導(dǎo)致設(shè)備無法運行或異常損壞。如圖4 所示,將容易發(fā)生扭曲的曲線段間隔布置成平底形和尖點形,并選用可調(diào)整PSK 托輥與膠帶運行方向夾角的墊片,從而可有效防止膠帶扭曲現(xiàn)象發(fā)生。

圖3 管帶機(jī)“三點控制”技術(shù)示意圖

圖4 管帶機(jī)防跑偏技術(shù)圖

(4)防腐蝕。該項目基于臨海建設(shè),其設(shè)備防腐問題顯得非常重要。若不采取相應(yīng)措施,嚴(yán)重時可能會出現(xiàn)設(shè)備材料本體穿孔現(xiàn)象,從而影響管帶機(jī)安全運行。該項目選用符合國際通用標(biāo)準(zhǔn)的高等級防腐材料。設(shè)備外表面要求防腐工藝至少為2 層底漆和3 層面漆。具體防腐措施為:所有鋼構(gòu)均為工廠下料或焊接后整體鍍鋅,要求鍍鋅厚度不小于100μm;鍍鋅前要進(jìn)行銹預(yù)處理,達(dá)到Sa2.5 級以及SSPC-SP10 的清潔度,表面粗糙度為中等粗糙度。熱浸鍍鋅后不鈍化,涂刷一道環(huán)氧底漆F60(5CJ),干膜厚度不小于30μm,一道丙烯酸聚氨酯面漆(OL4),干膜厚度不小于30μm。

(5)啟動控制。由于輸送距離長、帶速高、運量大,因此配置了頭尾2 套驅(qū)動裝置。本管帶采用先進(jìn)的啟動、停止過程控制技術(shù),通過建立輸送機(jī)的精確數(shù)學(xué)模型,對多驅(qū)動啟動過程中速度和力傳遞進(jìn)行了分析,得到了多驅(qū)動工況下不同電機(jī)的最佳啟動延時和輸出扭矩分配,并基于模糊邏輯控制理論設(shè)計了啟動控制器,依據(jù)項目特點規(guī)劃“時間—速度”曲線,有效控制輸送機(jī)啟動、制動過程中產(chǎn)生的電流沖擊以及重載慣性帶來的輸送帶行波沖擊,減少了對配電網(wǎng)絡(luò)的干擾和對機(jī)械結(jié)構(gòu)的損害,實現(xiàn)了多驅(qū)動平衡技術(shù)和帶速功率匹配技術(shù)。

3.3 計算機(jī)仿真技術(shù)的運用

該項目管帶采用基于計算機(jī)輔助工程(CAE)的管帶機(jī)力學(xué)仿真技術(shù),模擬管帶機(jī)的動態(tài)運行過程,得到輸送帶及各鋼構(gòu)件受力情況。該技術(shù)已獲得國家專利授權(quán)《一種圓管帶式輸送機(jī)的運行仿真方法及裝置》(CN 107239639 B)。

該項目在運行方向上有一個水平弧段,轉(zhuǎn)彎半徑為800m,轉(zhuǎn)彎角度為20°,弧段的布置見圖5。長距離、大管徑圓管帶式輸送機(jī)在大角度轉(zhuǎn)彎過程中,由于輸送帶的受力情況會發(fā)生較大變化,容易產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)等問題。

圖5 項目弧段布置圖

該項目技術(shù)團(tuán)隊采用上述仿真方法,通過建立輸送帶、托輥的三維實體模型,使用Lamina 的材料屬性定義輸送帶,利用集中力載荷模擬輸送帶遠(yuǎn)端傳遞的張力及位移載荷模擬輸送帶的運行速度(見圖6),實現(xiàn)了對膠帶扭轉(zhuǎn)的有效預(yù)防,實現(xiàn)了計算結(jié)果可視化、分析操作快速化、材料優(yōu)化便捷化。

圖6 項目輸送帶、托輥仿真模型圖

3.4 抗高強(qiáng)度紫外線膠帶選型

膠帶是管帶機(jī)的曳引機(jī)構(gòu)和承載構(gòu)件,是管帶機(jī)最重要的部件,其選擇恰當(dāng)與否是管帶機(jī)設(shè)計是否成功的決定性因素[6]。該項目地處赤道附近的沿海,年平均溫度近26.9℃,BC3、BC4 管狀帶式輸送機(jī)的布置環(huán)境為露天。故為確保設(shè)備的最佳性能,防紫外線工作尤為重要。

該項目選擇國內(nèi)某品牌專用鋼絲繩芯阻燃型膠帶,型號為ST1400-2250。此鋼絲繩芯阻燃型膠帶結(jié)構(gòu)為抗拉體,選用低延伸鍍鋅鋼絲繩,在縱向鋼絲繩上面及下面均增設(shè)橫向增強(qiáng)體作為防撕裂層,配以高強(qiáng)度、耐熱和耐老化覆蓋膠。該膠帶覆蓋膠具有較高的耐熱、耐臭氧、耐紫外線、耐屈撓龜裂等性能,可適用于該項目中長距離、大管徑的煤料輸送。膠帶具體基本技術(shù)參數(shù)見表2。

3.5 沉降地區(qū)結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計

該項目的管帶機(jī)輸送線路經(jīng)過引堤段易沉降地區(qū),將改變管帶機(jī)鋼結(jié)構(gòu)高度,從而大大影響輸送機(jī)運行的穩(wěn)定性。

為解決這一問題采取了以下措施:

(1)減小整體設(shè)備對易沉降地區(qū)的地基壓強(qiáng)。該項目創(chuàng)新設(shè)計了貼地式桁架布置來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的“桁架+立柱”結(jié)構(gòu),即采用將集中載荷均勻分散于局部的設(shè)計理念。該結(jié)構(gòu)的三維建模方式如圖7 所示,這種分散式基礎(chǔ)可有效減小整體設(shè)備對易沉降地區(qū)的地基壓強(qiáng),進(jìn)而減少沉降位移量。除此之外,該新式結(jié)構(gòu)降低了桁架的鋼結(jié)構(gòu)制造成本,也大大減少了搭建桁架的工作量。

圖7 分散式基礎(chǔ)三維圖

表2 輸送帶的基本技術(shù)要求

(2)優(yōu)化管帶機(jī)支撐結(jié)構(gòu),補(bǔ)償?shù)鼗两滴灰屏?。該項目配套設(shè)計了可調(diào)節(jié)高度的全托架結(jié)構(gòu),如圖8 所示。當(dāng)?shù)鼗l(fā)生沉降時,可以調(diào)節(jié)全托架支腿高度,實現(xiàn)對沉降距離的補(bǔ)償。即使遇到非均勻沉降狀況,也可以進(jìn)行局部精確的高度調(diào)節(jié),從而維持管帶機(jī)的最佳運行狀態(tài)。

圖8 全托架支腿調(diào)節(jié)示意圖

4 項目安裝過程分析

該項目涉及大量交叉作業(yè),工期較緊且施工場地較為狹窄,不利于設(shè)備吊裝??紤]到現(xiàn)場地形復(fù)雜,施工團(tuán)隊在陸域部分先安排地面組合,成型后再以吊裝的方式安裝到位,盡可能減少高空作業(yè)量;海域部分考慮到吊裝難度大,采用小型自卸車單件吊裝、現(xiàn)場組合的方式。由于該項目圓管帶式輸送機(jī)長達(dá)3.9km,距離太長,而且海域施工全部為獨立支腿布置,為了給PSK 板安裝奠定基礎(chǔ),要求的安裝精度很高??傊?,在如此復(fù)雜環(huán)境下,施工團(tuán)隊嚴(yán)格按設(shè)計執(zhí)行,將誤差控制在許可范圍內(nèi),全程安全狀況良好,為管帶機(jī)穩(wěn)定、安全運行提供了充分條件。

5 結(jié)語

各領(lǐng)域?qū)ι钗锪系妮斔吞岢隽诵碌囊螅軒C(jī)向長距離、大管徑的方向發(fā)展。印度尼西亞爪哇管帶項目的管帶輸送機(jī),采用了一系列關(guān)鍵技術(shù),基本解決了長距離、大管徑管帶輸送機(jī)設(shè)計過程中存在的問題,充分發(fā)揮了管帶機(jī)大傾角輸送、空間曲線布置、節(jié)能環(huán)保、資源消耗少等多方面的優(yōu)勢,對繼續(xù)深入發(fā)展超大型管帶輸送機(jī)具有十分重要的借鑒意義。

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