1、仓内可燃气体浓度的控制措施
煤粉仓中的瓦斯等烷烃气体是煤粉在升温过程中解析、氧化分解而来;而CO的来源有两处;①煤粉在仓内低温氧化产生;②熟料煅烧过程中,由输送给煤磨的热源带入。所以预防的措施至少要有以下几条:(a)完善良好的抽风条件,也即在煤粉仓锥体和顶部产生的高温混合可燃气体能够及时排出,将其浓度控制在报警设定指标以内;(b)保证搅拌设备正常运转以使煤粉在仓内不留死角,不为煤粉提供足够长的氧化时间。
2、烘干热源温度的控制措施
煤磨的供热有一定的温度变化范围,这就要求负压下的热风速度和供给量也要有一个变化范围,所以输送给煤磨的热源必须有一个内锥体设计合理的沉降室(干扰式分离器),使其热风中带火星尘粒能够在其内部旋转并被有效收留,防止火源进入煤磨内。同时,进风管道与沉降室的连接处要偏离沉降室筒体中心线,这有利于热风在沉降室内能够产生较好的旋流状态。至于管道本身,也应设计成带一定角度的“∧”形,进一步防止大颗粒火星料进入煤磨。
实验数据表明,煤炭在常温下就有CO出现,其量随着煤温的升高而急剧上升,一旦超过自热的临界温度(60-80°C),煤温急剧地上升,特别在自燃过程中(烟煤着火点为320-380°C),CO产生的量较多、产生的速度较快。所以煤磨出磨风温在(烟)煤质比较干燥、挥发分较高、灰分较低(<30%)的情况下,要小于60 °C。实验证明,在CO呈缓慢增加现象时,说明煤的自热温度还在100°C以下:如果增加得比较快,那么可能就是100-160°C之间;如果是急剧上升,那么就可能在160°C以上了,并且很快就会发展到明火燃烧。
3、氧气浓度的控制措施
在确认煤粉仓热电偶没有故障的情况下,一旦温度超过报警设定(一般为60℃),并且有上升趋势,应立即启动应急预案,止煤停磨对煤粉仓进行安全处理。处理方案可参考如下:
第一步:关闭烘干热风阀门,止煤、停煤磨,开始排空煤粉仓工作(此时窑投料量应随煤仓吨位
和转子负荷率下降而逐渐减少),无关人员撤离到安全地带;
第二步:仓内煤粉还剩下正常仓重的1/3时,关闭煤仓锥体压缩空气吹风阀,停止向仓内供风,减少氧气浓度,观察各热电偶温度升高情况,并做好记录。
煤粉仓位下降的过程中,一般仓内温度还将继续升高。当快要达到80℃时,关停煤粉仓小袋收尘器和煤磨系统主排风机,迅速向仓内喷入高压CO2气体,继续观察仓温。如果仓温还在高位或通CO2气体管道表面的凝霜消退,说明CO2气体量不够,或者前面喷入的气体已用完,此时需要重新继续喷灌,直到煤粉仓温度下降到不超过环境温度10℃以内时,方可重新开启煤磨生产。在这里务必强调一点,即煤粉仓温度虽然在下降,但如果不低于自热临界温度60℃就重新开磨制备煤粉,以此希望用低温煤粉来降低仓温,可能照样会发生爆炸事故!因开启风机后,可能将喷入仓内的CO2气体排出,同时将新鲜空气带入,煤粉可能重新产生自燃现象,而新制备的煤粉弥漫悬浮于仓内整个空间,极易释放出可燃成份,从而改变了气体发生爆炸的下位界限,一旦同时具备了爆炸的三个条件,爆炸是不可避免的。