一种沥青成型方法及其系统装置制造方法及图纸

技术编号:1673564 阅读:218 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种沥青成型方法,通过对液态沥青加压冷却,然后经喷嘴式成型器喷出冷却成型。本发明专利技术还提供一种实施该方法的系统装置,该装置主要由成型泵(3)、汽化冷却器(9)、冷却盘管(10)、蒸汽冷凝器(13)、喷嘴式成型器(16)和链板输送机(17)组成,冷却盘管(10)置于汽化冷却器(9)中,蒸汽冷凝器(13)与汽化冷却器(9)连接,喷嘴式成型器(16)与冷却盘管(10)末端连接,并置于链板输送机(17)上方。该装置工艺简单、操作方便,在密闭系统中对沥青加压冷却成型,沥青与空气接触面很小,能解决成型沥青外观不好、水分高、污染大等问题。固化后的沥青呈柱状,粗细均匀、空心少,含水量≤5%,达到国家标准。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种沥青成型方法,特别涉及一种煤焦油加工过程中生产的液态中温 沥青或改质沥青的固态成型方法。本专利技术还涉及实施该沥青成型方法的系统装置。
技术介绍
我国焦油沥青(中温沥青或改质沥青)的成型基本上采用上世纪50年代前苏联的 工艺,即高置槽出来的沥青不经冷却直接进入底部有若干筛孔的给料器(放料漏斗), 沥青从筛孔流出,流至浸于水中移动的链板输送机上。由于给料器表面积大、沥青温 度高,大量沥青烟气挥发,即使有烟气罩,由于要开盖检査或处理,仍有烟气逸出。 在使用过程中沥青温度不能任意调节,沥青温度高时遇水产生气泡,并结块成泡沫状 漂浮于冷却水面,严重时粘于链板输送机侧壁不流动,需要靠人工清理(俗称"撑船" 现象)。沥青温度低时又会出现沥青管道、放料漏斗堵塞现象。放料过程中操作工几乎 不能离开现场。由于给料器放出的沥青大多中空并包裹水分,驳运过程中易碎,因此 比表面积大,易吸水,水分含量大多超过6% (国标要求^5。/。)。沥青驳运过程中产生 的粉末遇雨水四处流淌,日晒后在风吹下则扬尘,造成损失及污染环境。国外沥青冷却方法主要有水冷却和空气冷却,其中水冷却又可分为水中直接冷却 和水间接冷却两种工艺。前者大多采用造粒机或喷管等造粒,沥青在水中冷却,沥青 颗粒经螺旋输送机和提升机送去脱水和干燥后送入料仓。有的将喷管直接沉入水中(如 法国工艺),消除了沥青烟气的污染。采用水间接冷却工艺的主要有德国工艺将热沥青 注入钢带上,钢带用水喷淋冷却,用热刀将沥青切成块状;而意大利工艺则将热沥青 注入方形桶中,桶大部分浸在水槽中冷却,沥青固化后从桶底取出,送去包装。国外 工艺集成度、机械化程度均较高,但装置复杂,投资大,并且没有温度调节装置,在 国内适用性不强。石油沥青大多采用链板式成型机,主要结构包括沥青斗、滚轮、轴套、支耳、链 板、电机、减速机等。其机械传动、动力等设备较多,操作维护复杂,故障率高,劳 动强度大,污染也大。近年国内部分焦化厂家引进考伯斯、法国Irh等独有技术或专 利技术,采用喷嘴成型法,成型效果较好,但也存在着成型温度不可控、投资大、技术转让费高等缺点。本专利技术的目的在于,提供一种改进的沥青成型方法,该成型方法简单,能够控制 沥青温度、压力和流量,并能够减少沥青成型中的烟气和粉尘污染,同时可解决传统 沥青成型工艺中沥青结块、空心、易碎、含水高等问题。本专利技术的另一个目的在于提供一种用于实施该成型方法的系统装置,该装置投资 少,工艺简单,有效克服了以往沥青成型装置温度、压力不可调等缺点。
技术实现思路
本专利技术的目的通过以下措施实现-一种沥青成型方法,包括沥青的冷却、成型,该方法包括以下步骤(1) 从高置槽l出来的液态沥青经成型泵3到达汽化冷却器9;(2) 液态沥青流经汽化冷却器9中的冷却盘管10间接冷却;(3) 经冷却的沥青经喷嘴式成型器16喷出至浸于水中的运动的链板输送机17上,冷却固化成型。该成型方法使成型前的液态沥青在一个密闭的系统中,减少了沥青与空气的接触面,减少了污染。根据本专利技术的成型方法,其中液态沥青包括中温沥青和改质沥青。根据本专利技术的成型方法,其中步骤(2)中冷却后的沥青温度为130°C-180°C。 根据本专利技术的成型方法,其中步骤(2)所述的冷却介质为水。 液态沥青流经汽化冷却器9中的冷却盘管10,冷却盘管10外的水通过闭路循环 间接冷却冷却盘管10中的沥青。根据本专利技术的成型方法,其中步骤(3)中成型后的固体沥青呈柱状。 根据本专利技术的成型方法,成型后的固体沥青的含水量^5%。 一种用于实施本专利技术的沥青成型方法的系统装置,其包括成型泵3、汽化冷却器9、 冷却盘管10、蒸汽冷凝器13、喷嘴式成型器16和链板输送机17,所述冷却盘管10 置于汽化冷却器9中,蒸汽冷凝器13与汽化冷却器9连接,所述喷嘴式成型器16与 冷却盘管10末端连接,喷嘴式成型器16位于链板输送机17上方。根据本专利技术的系统装置,其中喷嘴式成型器上的喷嘴为内大外小的倒喇叭状。 根据本专利技术的系统装置,其中喷嘴式成型器的喷射方向与链板输送机17运行方向 一致,并与垂直向下方向呈0。-60。角。4本专利技术技术原理为当来料(沥青)温度、流量等工艺条件发生变化时,通过系 统装置适当调节,使沥青温度和流量保持恒定,以一定的流速从成型器中的喷嘴挤出, 落至浸于水中运动的链板上冷却、固化。该沥青成型装置主要包括成型泵、电流表、 压力表、蝶阀、汽化冷却器、蒸汽冷凝器、沥青温度表、冷却水温度计、保温考克、 带保温的成型器。操作时,操作工根据电流表、压力表、沥青温度调节蝶阀控制流量, 通过冷却水流量或水层高度(汽化冷却器内的水汽化后进入蒸汽冷凝器,蒸汽冷凝冷 却后回汽冷器,由此闭路循环)来控制沥青温度,具有一定压力的沥青经过若干喷嘴 挤出,与水流方向呈一定角度穿过水层落于链板机上,冷却成坚硬的柱状体。本专利技术的有益效果是经过加压冷却成型,液态沥青达到一定的温度和压力,可 以保证固化后的沥青呈柱状,粗细均匀、空心少、强度高,水含量达到标准要求的《%, 机头沥青水分甚至低达1%。同时由于采用喷嘴成型,取代了沥青给料器或沥青斗, 筛孔堵塞、溢料、结块、粘斗、掉斗等不正常现象大大减少,减少了操作工现场检查、 作业时间,减轻了劳动强度;并且由于沥青挤出过程中与空气接触面和接触时间大大 减小,沥青温度又低,因此几乎没有烟气,从而改善了操作环境;沥青粉末扬尘及随 污水流失也减少。本专利技术的应用提高了用户满意度和企业信誉。附图说明图1为沥青成型装置工艺流程示意1—沥青高置槽,2—出口保温闸阀,3 —成型泵,4一电流表,5 —蝶阀,6 —隔膜 式压力表,7 —保温考克,8 —沥青进口热阻,9一汽化冷却器,IO —冷却盘管,11-板 式液位计,12 —冷却水温度计,13 —蒸汽冷凝器,14一回水温度计,15 —沥青出口热 阻,16 —喷嘴式成型器,17 —链板输送机。图2为蛇形沥青成型器示意图3为U形沥青成型器示意图、喷嘴局部剖面放大图。 具体实施例方式如图1:从高置槽1出来的温度为17(TC-220'C的液态沥青经保温闸阀2由成型泵 3抽至汽化冷却器9,沥青流量大小由泵出口蝶阀5调节,可由电机电流表4或出口隔 膜式压力表6判断流量变化。保温考克7调节沥青走向(可切换不同的泵)。沥青在汽 化冷却器9内冷却,冷却介质为水,冷却盘管10浸于热水中,当热水吸收沥青的热量 后汽化进入蒸汽冷凝器13,在此被冷水冷凝冷却后回至汽化冷却器9,回水温度由回5水温度计14观察,汽化冷却器内水温由冷却水温度计12观察。沥青的进口温度8与 出口温度15的温差(在室内观察温度)可由汽化冷却器的液位(液位通过板式液位计 ll观察)或沥青流量调节。沥青冷却后进入喷嘴式成型器16 (结构见图2、图3),经 喷嘴(喷嘴的口径和个数须满足沥青成层流状态流出)穿过水层至链板输送机17上, 在此冷却固化装运。喷嘴式成型器16上的喷嘴呈内大外小的倒喇叭状。前后相邻两排喷嘴交错排列。 喷嘴的数量和内径按流量、温度等条件确定, 一般出口内径为6mm 20mm,长度为 20mm 70mm,与垂直向下方向呈0。-60°角,喷射方向与链板运行方向一致。喷嘴数量 6个-30个,喷嘴间距按链板输送机的链板宽度均匀布置,本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种沥青成型方法,包括沥青的冷却、成型,其特征在于,该方法按以下步骤进行: (1)从高置槽(1)出来的液态沥青经成型泵(3)到达汽化冷却器(9); (2)液态沥青流经汽化冷却器(9)中的冷却盘管(10)间接冷却; (3)经 冷却的沥青经喷嘴式成型器(16)喷出至浸于水中的运动的链板输送机(17)上,冷却固化成型。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:杜亚平刘建中
申请(专利权)人:宝山钢铁股份有限公司
类型:发明
国别省市:31[中国|上海]

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