JP2001300333A - Vertical roll mill - Google Patents

Vertical roll mill

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JP2001300333A
JP2001300333A JP2000116696A JP2000116696A JP2001300333A JP 2001300333 A JP2001300333 A JP 2001300333A JP 2000116696 A JP2000116696 A JP 2000116696A JP 2000116696 A JP2000116696 A JP 2000116696A JP 2001300333 A JP2001300333 A JP 2001300333A
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Japan
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classifier
diameter
mill
crushing
housing
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Withdrawn
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JP2000116696A
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Japanese (ja)
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Nobuyasu Meguri
信康 廻
Hiroaki Kanemoto
浩明 金本
Kazunori Sato
一教 佐藤
Yutaka Takeno
豊 竹野
Kotaro Sakoda
光太郎 佐古田
Hideo Mitsui
秀雄 三井
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Mitsubishi Power Ltd
Original Assignee
Babcock Hitachi KK
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a compact vertical roll mill having a reduced operation power and shortened, height by decelerating the speed of particles spouted up from a throat to prevent the particle size of pulverized coal from becoming smaller. SOLUTION: The flow velocity of the air passing through the upper part 4a of the throat is made to be 40-70% of that of the usual mill and the flow velocity of the air passing through the inlet part 13 of a classifier is made to be 60% or lower of that of the usual mill by making the amount of air to be supplied to this mill smaller than that to be supplied to the usual mill and making the crushing part housing diameter DH and the classifier housing diameter DCH of this mill wider than those of the usual mill.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、石炭等の粒状また
はブロック状の原料を粉砕して所定粒度の微粉を取り出
す竪型ローラミルに係り、微粉粒度を向上すると同時に
ミルの高さを低減するようにした竪型ローラミルに関す
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a vertical roller mill for pulverizing granular or block-like raw materials such as coal to take out fine powder of a predetermined particle size, and to improve the fine particle size and at the same time reduce the height of the mill. A vertical roller mill.

【0002】[0002]

【従来の技術】図9に、従来より火力発電プラントの石
炭焚ボイラシステムにおける燃料の前処理装置として使
用されている竪型ローラミルの一例を示す。この図から
明らかなように、本例の竪型ローラミルには、粉砕テー
ブル2と粉砕ローラ3とからなる粉砕部5の上方にサイ
クロン型の固定式分級器10が配置され、当該固定式分
級器10の内側に回転式分級機20が配置されている。
給炭管1より供給された被粉砕物である原炭は、回転し
ている粉砕テーブル2の中心部に落下し、粉砕テーブル
2の回転に伴う遠心力によって粉砕テーブル2上を渦巻
き状の軌跡を描いて外周部へ移動し、粉砕テーブル2と
粉砕ローラ3との間にかみ込まれて粉砕される。粉砕さ
れた石炭は、粉砕テーブル2の周りに設けられたスロー
ト4より導入された熱空気によって、乾燥されながら上
方に吹き上げられる。吹き上げられた石炭粉のうち、粒
径が大きいものは、固定式分級器10まで搬送される途
中で重力により落下し、粉砕部5に戻される(一次分
級)。分級装置6に到達した石炭粉は、固定式分級器1
0及び回転式分級器20によって所定粒度以下の微粉炭
と所定粒度以上の粗粉炭とに分級され、粗粉炭は固定式
分級器10のコーン部11の内壁に沿って落下し、再び
粉砕部5にて粉砕される。一方、分級装置6を出た微粉
炭は、送炭管30を経て図示しないボイラへと送られ
る。送炭管30より排出される微分炭の粒径は、回転式
分級機20の回転数を調節することによって制御する。
8は一次分級部、9は分級機ハウジング、12は旋回羽
根である。
2. Description of the Related Art FIG. 9 shows an example of a vertical roller mill conventionally used as a fuel pretreatment device in a coal-fired boiler system of a thermal power plant. As is clear from this figure, in the vertical roller mill of the present example, a cyclone-type fixed classifier 10 is disposed above the pulverizing section 5 composed of the pulverizing table 2 and the pulverizing roller 3. A rotary classifier 20 is arranged inside the unit 10.
Raw coal as the material to be pulverized supplied from the coal feed pipe 1 falls to the center of the rotating pulverization table 2, and has a spiral locus on the pulverization table 2 due to centrifugal force caused by the rotation of the pulverization table 2. Is moved to the outer peripheral portion, and is caught between the crushing table 2 and the crushing roller 3 to be crushed. The pulverized coal is blown upward while being dried by hot air introduced from a throat 4 provided around the pulverization table 2. Among the blown-up coal powders, those having a large particle diameter fall by gravity while being conveyed to the fixed classifier 10, and are returned to the crushing unit 5 (primary classification). The coal powder that has reached the classifier 6 is supplied to the fixed classifier 1
0 and a rotary classifier 20 to classify the coal into pulverized coal having a predetermined particle size or less and coarse coal having a predetermined particle size or more. The coarse coal falls along the inner wall of the cone 11 of the fixed classifier 10, and is again crushed. Is crushed. On the other hand, the pulverized coal that has exited the classification device 6 is sent to a boiler (not shown) via a coal feeding pipe 30. The particle size of the differential coal discharged from the coal feed pipe 30 is controlled by adjusting the rotation speed of the rotary classifier 20.
8 is a primary classifier, 9 is a classifier housing, and 12 is a swirl vane.

【0003】石炭焚ボイラシステムでは、火力発電プラ
ントの出力に応じて石炭粉砕量が10t/h までの種々の
サイズの竪型ローラミルが使用されている。このような
竪型ローラミルの粉砕テーブル2の直径は、小は1m程
度のものから大は4mを超えるものまでが使用されてい
る。また、石炭焚ボイラシステムでは通常複数台の竪型
ローラミルが配備されており、各ミルへ供給される石炭
量の合計が、ボイラで使用される燃料量となる。また、
ある一定のボイラ負荷範囲毎に運転されるミルの台数が
決まっている。したがって、ボイラ負荷の変化にともな
って、運転される竪型ローラミルの台数も替わり、ミル
1台当たりの石炭供給量(給炭量)も変化する。火力発
電プラントの石炭焚ボイラ用ミルの給炭量は、通常40
〜100%の範囲で運用される。ミル内へ導入される空
気量も給炭量によって変化し、空気量と給炭量の割合
は、給炭率によって異なるが、例えば、給炭率100%
のとき空気量と給炭量の重量割合は2:1程度である。
[0003] In a coal-fired boiler system, vertical roller mills of various sizes with a coal pulverization amount of up to 10 t / h are used according to the output of a thermal power plant. The diameter of the crushing table 2 of such a vertical roller mill ranges from a small diameter of about 1 m to a large diameter of more than 4 m. In a coal-fired boiler system, a plurality of vertical roller mills are usually provided, and the total amount of coal supplied to each mill is the amount of fuel used in the boiler. Also,
The number of mills operated for each certain boiler load range is determined. Therefore, with the change in the boiler load, the number of the operated vertical roller mills also changes, and the coal supply amount (coal supply amount) per mill also changes. The amount of coal supplied to a coal-fired boiler mill of a thermal power plant is usually 40
It is operated in the range of ~ 100%. The amount of air introduced into the mill also changes depending on the amount of coal supplied, and the ratio between the amount of air and the amount of coal supplied varies depending on the coal supply rate.
In this case, the weight ratio between the air amount and the coal supply amount is about 2: 1.

【0004】粉砕部ハウジング7側にスロートブレード
を取り付けた従来の竪型ローラミル(固定スロート式ミ
ル)は、各スロート4を通過する空気流速は大きく変動
しており、かつ、各スロート4の平均流速も大きな分布
を有している(特許第2716491号)。その結果、
スロート4から石炭が落下しやすく、この落下を抑える
ためにスロート4を通過する空気流速を必要以上に上げ
ざるを得ない。また、スロート上部8を通過する空気流
速も円周方向で不均一になるため、スロート上部8を輸
送される石炭粒子の速度も円周方向に分布を有してお
り、不均一となる。その結果として、ある特定の粒子径
で完全に分離することはできず、一次分級性能が悪かっ
た。従来の竪型ローラミルでは、粉砕部ハウジング径は
粉砕テーブル径の大略、1.2〜1.3倍に設定されて
いた。これは、粉砕部ハウジング径をこれより大きくす
ると、スロート上部8を通過する空気流速が低下し、ス
ロート上部8を輸送される石炭の輸送抵抗が増大し、ミ
ル差圧が増加するからである。逆に、粉砕部ハウジング
径を小さくすると、粉砕部ハウジング7等の摩耗が激し
くなる。また、分級機ハウジング径は分級機直径の大略
1.15〜1.35倍に設定されている。近年、火力発電プラン
トの高効率運用を実現するため、石炭焚ボイラに燃料で
ある微粉炭を供給する竪型ローラミルには、ミルの運転
動力の低減が求められている。また、電力の規制緩和に
よる電気料金値下げやIPP(独立系発電事業者)の参
入により、発電プラントのコスト低減や狭隘地における
建設などが一層求められるようになっている。
In a conventional vertical roller mill (fixed throat type mill) in which a throat blade is attached to the crushing unit housing 7 side, the air flow velocity passing through each throat 4 fluctuates greatly, and the average flow velocity of each throat 4 Also has a large distribution (Japanese Patent No. 2716491). as a result,
Coal is likely to fall from the throat 4, and in order to suppress this fall, the air flow rate passing through the throat 4 must be increased more than necessary. In addition, the velocity of the air passing through the upper part of the throat 8 is also non-uniform in the circumferential direction, so that the velocity of the coal particles transported in the upper part of the throat 8 also has a distribution in the circumferential direction and is non-uniform. As a result, the particles could not be completely separated at a specific particle size, and the primary classification performance was poor. In a conventional vertical roller mill, the diameter of the crushing unit housing is set to be approximately 1.2 to 1.3 times the diameter of the crushing table. This is because, if the diameter of the crushing section housing is made larger than this, the air flow velocity passing through the upper part 8 of the throat decreases, the transport resistance of the coal transported through the upper part 8 of the throat increases, and the differential pressure of the mill increases. Conversely, when the diameter of the crushing unit housing is reduced, the crushing unit housing 7 and the like are greatly worn. The classifier housing diameter is roughly the same as the classifier diameter.
It is set to 1.15 to 1.35 times. In recent years, in order to realize highly efficient operation of a thermal power plant, a vertical roller mill that supplies pulverized coal as a fuel to a coal-fired boiler has been required to reduce the operating power of the mill. In addition, lower electricity prices due to deregulation of electric power and the entry of IPPs (Independent Power Generation Companies) have further demanded a reduction in the cost of power plants and construction in confined areas.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、竪型ローラ
ミルの運転動力を下げる手段の一つとして、ミル差圧を
低減するために粉砕テーブルの側縁部にスロートブレー
ドを取り付けたスロート(回転スロート)を用いる発明
がある(特許第2740249号、特開平6-343887号参
照)。回転スロート式のミルも固定スロート式ミルと同
様に粉砕部ハウジング径は粉砕テーブル径の大略、1.
2〜1.3倍に設定され、分級機ハウジング径も分級機
直径の大略1.15〜1.35倍に設定されている。このタイプ
のスロートを取り付けた竪型ローラミルは、スロートブ
レードをハウジング側に取り付けた竪型ローラミル(固
定スロート式ミル)に比べてスロートの差圧を低減でき
るばかりではなく、スロート上で石炭粒子が均一に振り
まかれるので、スロート上に形成される石炭層の濃度が
均一に分布し、ある特定の粒子径で分離しやすくなり、
分離性能は良くなる。その結果、スロートから吹き上げ
られた石炭粒子は、高速で上方へ輸送されると同時に、
スロート上部に滞留する石炭量が減少するので、スロー
ト上部に浮遊状態で輸送される粒子の流動層は希薄にな
り、流動抵抗である炭層差圧は低減する。このように、
回転スロート式ミルの場合はミル内の一次分級部におけ
る石炭粒子と空気の流動状態が一変する。その結果、流
動層部が希薄になったことにより粉砕部から高速で吹き
上げられ、一次分級で分離される石炭粒子の径が増大す
る。そのため、同一の分級機回転数でミルを運転する
と、ハウジング側にスロートブレードを取り付けた竪型
ローラミル(固定スロート式ミル)に比べて、ミル出口
よりボイラへ送られる微粉炭の粒径は粗くなる欠点が生
じる。これを解消するために分級機回転数を増加すれば
良いわけであるが、容量の大きい分級機モータの設置
や、分級機の運転動力の増大なども招く。また、ボイラ
を狭隘地に設置する場合、ミルをフレキシブルに配置す
ることが望まれ、高さの低いコンパクトなミルが求めら
れる。この場合はいっそう一次分級部の分離径が増大
し、微粉炭の粒径はますます粗くなる。例えば、固定ス
ロート式ミルの場合、粉砕テーブル2と分級部ハウジン
グ9との距離Hを短くするために、固定式分級部10を
なくし、Hを20%短縮したとき、回転式分級機20の
回転数が低い場合はメッシュパスで3〜5%低下し、回
転数が高い場合には200メッシュパスで1%程度低下
する。
As one of means for reducing the operating power of a vertical roller mill, a throat in which a throat blade is attached to a side edge of a grinding table in order to reduce the differential pressure of the mill (rotating throat). (See Japanese Patent No. 2,740,249 and JP-A-6-343887). As with the fixed throat type mill, the rotating throat type mill has a crushing unit housing diameter roughly equal to the crushing table diameter.
The diameter of the classifier housing is set to approximately 1.15 to 1.35 times the diameter of the classifier. A vertical roller mill equipped with this type of throat not only can reduce the differential pressure of the throat than a vertical roller mill (fixed throat type mill) in which a throat blade is attached to the housing side, and also has uniform coal particles on the throat. As it is sprinkled, the concentration of the coal layer formed on the throat is evenly distributed, and it is easy to separate at a certain particle size,
The separation performance is improved. As a result, the coal particles blown up from the throat are transported upward at high speed,
Since the amount of coal remaining in the upper part of the throat is reduced, the fluidized bed of the particles suspended and transported in the upper part of the throat becomes thinner, and the pressure difference of the coal bed, which is the flow resistance, is reduced. in this way,
In the case of a rotating throat mill, the flow state of coal particles and air in the primary classification section in the mill changes completely. As a result, the diameter of the coal particles which are blown up at a high speed from the pulverizing part due to the thinning of the fluidized bed part and separated by the primary classification increases. Therefore, when the mill is operated at the same classifier rotation speed, the particle size of the pulverized coal sent from the mill outlet to the boiler is coarser than that of a vertical roller mill (fixed throat type mill) having a throat blade attached to the housing side. Disadvantages arise. In order to solve this problem, it is sufficient to increase the number of revolutions of the classifier, but this also involves installing a classifier motor having a large capacity and increasing the operation power of the classifier. In addition, when the boiler is installed in a confined area, it is desired to arrange the mill flexibly, and a compact mill having a low height is required. In this case, the separation diameter of the primary classification part further increases, and the particle size of the pulverized coal further increases. For example, in the case of a fixed throat mill, the fixed classifier 10 is eliminated in order to shorten the distance H between the crushing table 2 and the classifier housing 9, and when H is reduced by 20%, the rotation of the rotary classifier 20 is reduced. When the number is low, it decreases by 3 to 5% in the mesh pass, and when the number of rotations is high, it decreases by about 1% in the 200 mesh pass.

【0006】本発明の目的は、スロートから吹き上げら
れる粒子の速度を減少させることによって、微粉炭粒度
の低下を防ぎ、ミルの運転動力を低減するとともに、ミ
ルの高さを低くしたコンパクトな竪型ローラミルを提供
することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to reduce the speed of particles blown out of a throat, thereby preventing a reduction in pulverized coal particle size, reducing the operation power of a mill, and reducing the height of a mill. To provide a roller mill.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項1記載の発明は、粉砕テーブルと粉砕ローラ
とからなる粉砕部と、粉砕部の周りを囲む粉砕部ハウジ
ングと、粉砕部の上方に設置した分級機と、分級機の周
りを囲む分級機ハウジングとを設置し、さらに、粉砕テ
ーブルと粉砕部ハウジングとの間に形成される環状の空
間部を前記粉砕テーブルの側縁部に取り付けられた複数
のスロートブレードにより仕切り、スロートを粉砕テー
ブルとともに回転させる竪型ローラミルにおいて、スロ
ート上部を通過する空気流速υを
In order to achieve the above object, the invention according to claim 1 comprises a crushing section comprising a crushing table and a crushing roller, a crushing section housing surrounding the crushing section, and a crushing section. A classifier and a classifier housing surrounding the classifier, and further, an annular space formed between the pulverizing table and the pulverizing unit housing is formed at a side edge of the pulverizing table. In a vertical roller mill that separates the throat with a pulverizing table by dividing it with a plurality of throat blades attached to the

【数4】 Wa :通常(従来)の竪型ローラミルへ供給される
空気量(kg/s) ρ :ミル内の温度における空気の密度(kg/m) D :通常(従来)の竪型ローラミルの粉砕部ハウジ
ング径(m) D :粉砕テーブル径(m) さらに、分級機入口部の空気流速υ´を
(Equation 4) Wa * : Air volume (kg / s) supplied to a normal (conventional) vertical roller mill ρ a : Air density (kg / m 3 ) at the temperature inside the mill DH * : Normal (conventional) vertical Roller mill crushing section housing diameter (m) D T : crushing table diameter (m)

【数5】 CH :通常(従来)の竪型ローラミルの分級機ハ
ウジング径(m) D :分級機直径(m) で算出される範囲になるように、粉砕部ハウジング径や
分級機ハウジング径を拡げたり、ミルに供給される空気
量を絞る構成にしてある。上記目的を達成するために、
請求項2記載の発明は、請求項1記載において、粉砕部
ハウジング径を粉砕テーブル径の1.35倍から1.55倍の範
囲にし、かつ、分級機ハウジング径を分級機直径の1.
4倍以上にした構成にしてある。上記目的を達成するた
めに、請求項3記載の発明は、請求項1記載において、
ミルに供給される空気量を通常(従来)より減らし、さ
らに粉砕部ハウジング径と分級機ハウジング径を通常
(従来)より拡げ、スロート上部を通過する空気の流速
を通常(従来)の40〜70%の範囲にし、分級機入口
部を通過する空気流速を通常(従来)の60%以下にし
た構成にしてある。上記目的を達成するために、請求項
4記載の発明は、粉砕テーブルと粉砕ローラとからなる
粉砕部と、粉砕部の周りを囲む粉砕部ハウジングと、粉
砕部の上方に設置した分級機と、分級機の周りを囲む分
級機ハウジングとを設置し、さらに、粉砕テーブルと粉
砕部ハウジングとの間に形成される環状の空間部を粉砕
テーブルの側縁部に取り付けられた複数のスロートブレ
ードにより仕切り、スロートを粉砕テーブルとともに回
転させる竪型ローラミルにおいて、分級部入口部の空気
流速υ´を
(Equation 5) D CH *: Normal (conventional) classifier housing diameter of the vertical roller mill of the (m) D C: to be in the range calculated by the classifier diameter (m), expand the crushing unit housing diameter and classifier housing diameter Or the amount of air supplied to the mill is reduced. To achieve the above objectives,
According to a second aspect of the present invention, in the first aspect, the diameter of the crushing unit housing is set to a range of 1.35 times to 1.55 times the diameter of the crushing table, and the diameter of the classifier housing is set to 1.
The configuration is four times or more. In order to achieve the above object, the invention described in claim 3 is based on claim 1.
The amount of air supplied to the mill is reduced from the normal (conventional), the housing diameter of the pulverizing section and the diameter of the classifier housing are increased from the normal (conventional), and the flow rate of air passing through the upper part of the throat is reduced to the normal (conventional) 40 to 70 %, And the flow velocity of the air passing through the inlet of the classifier is set to 60% or less of the normal (conventional). In order to achieve the above object, the invention according to claim 4 has a pulverizing unit including a pulverizing table and a pulverizing roller, a pulverizing unit housing surrounding the pulverizing unit, a classifier installed above the pulverizing unit, A classifier housing surrounding the classifier is installed, and an annular space formed between the crushing table and the crushing unit housing is partitioned by a plurality of throat blades attached to side edges of the crushing table. In a vertical roller mill that rotates the throat with the grinding table, the air flow rate υ ′

【数6】 CH :通常(従来)の竪型ローラミルの分級機ハ
ウジング径(m) D :分級機直径(m) で算出される範囲になるように、分級機ハウジング径を
拡げたり、ミルに供給される空気量を絞る構成にしてあ
る。
(Equation 6) D CH *: Normal (conventional) classifier housing diameter of the vertical roller mill of the (m) D C: to be in the range calculated by the classifier diameter (m), or expand the classifier housing diameter, supplied to the mill It is configured to reduce the amount of air to be supplied.

【0008】上記目的を達成するために、請求項5記載
の発明は、請求項4記載において、分級機ハウジング径
を分級機直径の1.4倍以上にした構成にしてある。
In order to achieve the above object, the invention according to claim 5 is configured such that the diameter of the classifier housing is at least 1.4 times the diameter of the classifier in claim 4.

【0009】上記目的を達成するために、請求項6記載
の発明は、請求項4記載において、ミルに供給される空
気量を通常(従来)より減らし、さらに分級機ハウジン
グ径を通常(従来)より拡げ、分級機入口部を通過する
空気流速を通常(従来)の60%以下にした構成にして
ある。かかる構成により、竪型ローラミルの負担や石炭
の粉砕性等によって異なるが、石炭は竪型ローラミルの
粉砕部において200メッシュパス20〜50%程度で
粉砕される。粉砕された石炭は、分級部に運ばれる前に
一次分級が行われ、粗い粒子が分離される。一次分級
は、距離Hが長いほど、また一次分級部(スロート上部
と分級機入口部)を通過する空気流速が遅いほど粒子を
効率的に分離する。したがって、粉砕部ハウジング径と
分級部ハウジング径を通常(従来)よりも増大させたこ
とにより、一次分級部の流速が低減し、確実に粗い粒子
を粉砕部へ戻すことができる。その結果、従来よりもミ
ルの高さが低いコンパクトな回転スロート式の竪型ロー
ラミルにおいて、ミル出口よりボイラへ送られる微粉炭
の粒径が従来よりも粗くならない。したがって、粉砕部
ハウジング側にスロートブレードを取り付けた竪型ロー
ラミル(固定スロート式ミル)と比べて、ミル差圧やミ
ルの粉砕動力を低減できるばかりでなく、微粉炭粒度の
低下を防ぎ、しかもミルの高さを低くすることができ
る。
In order to achieve the above object, according to the present invention, the amount of air supplied to the mill is reduced from the normal (conventional) and the diameter of the classifier housing is normally (conventional). The configuration is such that the air flow rate passing through the classifier entrance is made wider than that of the conventional (conventional) 60% or less. With such a configuration, the coal is pulverized in a pulverizing section of the vertical roller mill with a 200 mesh pass of about 20 to 50%, depending on the load of the vertical roller mill and the pulverizability of the coal. The pulverized coal is subjected to primary classification before being transported to a classification section, and coarse particles are separated. In the primary classification, the particles are separated more efficiently as the distance H is longer and as the flow velocity of the air passing through the primary classifier (the upper part of the throat and the inlet of the classifier) is lower. Therefore, by increasing the housing diameter of the pulverizing section and the housing diameter of the classifying section as compared with the normal (conventional), the flow velocity of the primary classifying section is reduced, and coarse particles can be reliably returned to the pulverizing section. As a result, in a compact rotary throat type vertical roller mill in which the height of the mill is lower than before, the particle size of the pulverized coal sent from the mill outlet to the boiler does not become coarser than before. Therefore, compared to a vertical roller mill (fixed throat type mill) in which a throat blade is attached to the pulverizing section housing side, not only can the mill differential pressure and the milling power of the mill be reduced, but also the reduction of the pulverized coal particle size is prevented, and the mill Height can be reduced.

【0010】[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
に基づき説明する。まず、本発明の一実施の形態を図1
乃至図7を参照して説明する。図1は本発明に係る竪型
ローラミルの断面図、図2は本発明に係る竪型ローラミ
ルの粉砕部ハウジング径と粉砕テーブル径を示す説明
図、図3は本発明と従来の竪型ローラミルの一次分級性
能を示す特性図、図4及び図5は本発明と従来の竪型ロ
ーラミルの微粉粒度特性の比較を示す説明図、図6及び
図7は本発明と従来の竪型ローラミルの圧力損失の比較
を示す説明図である。なお、前記従来例と同一部分には
同一符号を付して詳細な説明を省略する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. First, one embodiment of the present invention is shown in FIG.
This will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a cross-sectional view of a vertical roller mill according to the present invention, FIG. 2 is an explanatory diagram showing a crushing section housing diameter and a crushing table diameter of the vertical roller mill according to the present invention, and FIG. FIG. 4 and FIG. 5 are explanatory diagrams showing a comparison of the fine particle size characteristics of the present invention and a conventional vertical roller mill, and FIG. 6 and FIG. 7 are pressure losses of the present invention and a conventional vertical roller mill. It is explanatory drawing which shows the comparison. The same parts as those in the conventional example are denoted by the same reference numerals, and detailed description will be omitted.

【0011】図において、1は給炭管、2は粉砕テーブ
ル、3は粉砕ローラ、4はスロート、4aはスロート上
部、5は粉砕部、6は分級装置、7は粉砕部ハウジン
グ、8は一次分級部、9は分級機ハウジング、11はコ
ーン部、12は旋回羽根、13は分級機入口部、20は
回転式分級機、21は回転羽根、30は送炭管である。
一次分級部8はスロート上部4aと分級機入口部13と
から構成される。スロート上部(一次分級部8)4aは
構造が複雑なため、スロート上部4aの空気流速は一定
ではない。ミル内へ供給される空気量を粉砕部ハウジン
グ7と粉砕テーブル2間の仮想の円環状流路の段面積で
割った値をスロート上部4aの空気流速υと定義した。
すなわち、
In the figure, 1 is a coal feed pipe, 2 is a pulverizing table, 3 is a pulverizing roller, 4 is a throat, 4a is an upper throat, 5 is a pulverizing unit, 6 is a classifier, 7 is a pulverizing unit housing, and 8 is a primary unit. A classifier, 9 is a classifier housing, 11 is a cone, 12 is a swirl blade, 13 is a classifier inlet, 20 is a rotary classifier, 21 is a rotary blade, and 30 is a coal feed pipe.
The primary classifier 8 includes a throat upper part 4a and a classifier inlet 13. The upper part of the throat (primary classifier 8) 4a has a complicated structure, so that the air flow velocity in the upper part of the throat 4a is not constant. The value obtained by dividing the amount of air supplied into the mill by the step area of the virtual annular flow path between the crushing unit housing 7 and the crushing table 2 was defined as the air flow velocity の of the upper part 4a of the throat.
That is,

【数7】 である。 Wa :本発明の竪型ローラミルへ供給される空気量(k
g/s) ρ :ミル内の温度における空気の密度(kg/m) D :本発明の竪型ローラミルの粉砕部ハウジング径
(m) D :粉砕テーブル径(m) 粉砕部ハウジング径D は粉砕テーブル径D の1.3
5,1.45及び1.55倍の値を採用している。
(Equation 7) It is. Wa: air amount (k) supplied to the vertical roller mill of the present invention
g / s) ρ a : Air density at the temperature inside the mill (kg / m 3 ) DH : Diameter of the crushing section housing of the vertical roller mill of the present invention (m) DT : Diameter of the crushing table (m) crushing section housing Diameter DH is 1.3 of grinding table diameter DT
The values of 5, 1.45 and 1.55 are adopted.

【0012】スロート上部(一次分級部8)4aの空気
流速υは、それぞれ70%,50%,40%となってい
る。また、分級機入口部13の空気流速υ´は次式で定
義した。
The air velocities の at the upper part of the throat (primary classifier 8) 4a are 70%, 50% and 40%, respectively. The air flow rate υ ′ at the classifier inlet 13 was defined by the following equation.

【0013】[0013]

【数8】 である。 Wa :本発明の竪型ローラミルへ供給される空気量(k
g/s) ρ :ミル内の温度における空気の密度(kg/m) DCH:本発明の竪型ローラミルの分級機ハウジング径
(m) D :分級機直径(m) 一方、分級機ハウジング径DCHは分級機直径D
1.4倍を採用している。分級機入口部13の空気流速
υ´は通常(従来)の60%になっている。分級機は、
固定式分級機の内側に回転式分級機20を備えており、
ここで、分級機直径D は、固定式分級機の旋回羽根
12の外周直径で定義する。粉砕部5は粉砕テーブル2
と3個の粉砕ローラ3とから構成され、粉砕テーブル2
の外周側縁部にスロートブレードを取り入れたスロート
4が設けられている。スロートブレードは特開平3−1
93142号公報で開示された向き、つまり、粉砕テー
ブル2に対して所定の角度だけ傾斜した状態に取り付け
られている。粉砕部5の上方には分級装置6が設けられ
ている。分級部は回転式分級機20からなる分級装置6
(二次分級)と、スロート4より吹き上げられた石炭粒
子を重力により粗粒子を分級する一次分級部8より構成
されている。
(Equation 8) It is. Wa: air amount (k) supplied to the vertical roller mill of the present invention
g / s) ρ a: density of the air at the temperature in the mill (kg / m 3) D CH : classifier housing diameter of the vertical roller mill of the present invention (m) D C: classifier diameter (m) On the other hand, the classification machine housing diameter D CH adopts 1.4 times the classifier diameter D C. The air flow velocity υ ′ at the classifier inlet 13 is 60% of normal (conventional). The classifier is
A rotary classifier 20 is provided inside the fixed classifier,
Here, classifier diameter D C is defined by the outer peripheral diameter of the swirl vanes 12 of the stationary classifier. Crushing section 5 is crushing table 2
And three crushing rollers 3, and a crushing table 2
A throat 4 incorporating a throat blade is provided at an outer peripheral edge of the throat. Throat blade
No. 93142, that is, in a state of being inclined at a predetermined angle with respect to the crushing table 2. A classifier 6 is provided above the pulverizing section 5. The classifier is a classifier 6 composed of a rotary classifier 20.
(Secondary classification), and a primary classification unit 8 for classifying coarse particles by gravity from the coal particles blown up from the throat 4.

【0014】次に、上記のように構成された竪型ローラ
ミルの動作について説明する。給炭管1より供給された
原炭は、回転している粉砕テーブル2に落下し、粉砕テ
ーブル2と粉砕ローラ3との間にかみ込まれて粉砕さ
れ、粉砕された石炭粉は、粉砕テーブル2の周りに設け
られたスロート4より導入された熱空気によって吹き上
げられ、通常(従来)よりも粉砕部ハウジング径と分級
機ハウジング径を拡げたことにより、一次分級部(スロ
ート上部4aと分級機入口部13)8を通過する空気流
速が低下し、効率的に粗粒子を分離することができる。
一次分級部を通過した固気2相流は、固定式分級器の旋
回羽根12を経て回転式分級機20へ達する。回転式分
級機20では、回転羽根21によって遠心力が与えら
れ、所望の微粉粒度に調整され、送炭管30より系外へ
排出される。回転羽根21によって分離された粗粉はコ
ーン部11を経て粉砕部5へ戻される。ここで、給炭率
が100%のとき空気量と給炭量の重量割合は2:1程
度である。
Next, the operation of the vertical roller mill configured as described above will be described. The raw coal supplied from the coal feed pipe 1 falls onto the rotating crushing table 2 and is crushed between the crushing table 2 and the crushing roller 3 to be crushed. The blower is blown up by hot air introduced from a throat 4 provided around the crusher 2 and the housing diameter of the pulverizing section and the classifier housing are expanded more than usual (conventional). The flow velocity of the air passing through the inlets 13) 8 is reduced, and coarse particles can be efficiently separated.
The solid-gas two-phase flow that has passed through the primary classifier reaches the rotary classifier 20 via the swirl vanes 12 of the fixed classifier. In the rotary classifier 20, a centrifugal force is applied by the rotary blades 21 to adjust the particle size to a desired fine powder size, and the fine powder is discharged from the coal feeding pipe 30 to the outside of the system. The coarse powder separated by the rotating blades 21 is returned to the crushing unit 5 via the cone unit 11. Here, when the coal supply rate is 100%, the weight ratio between the air amount and the coal supply amount is about 2: 1.

【0015】このように、粉砕部ハウジング径D
分級機ハウジング径DCHを拡げると、スロート4の上
部と分級機入口部13を通過する空気流速を低く抑える
ことができるので、スロート4の上部を移動する固気2
相流中に含まれる粗粒子を効率的に分離し、さらに、分
級機ハウジング9を拡げたことによりミルの高さを低く
しても通常(従来)と同等以上の一次分級性能を確保す
ることができ、分級装置6へは粗粒子をほとんど含まな
い固気2相流が運ばれる。上述したように分級装置6に
はほとんど粗粉を含まない固気2相流が供給されるの
で、回転式分級機20の回転羽根21の回転数が低く遠
心力が小さい条件のもとであっても粗粉の分離を十分に
行うことができ、粒径が小さい微粉炭を得ることができ
る。
As described above, when the crushing unit housing diameter DH and the classifier housing diameter DCH are enlarged, the air flow rate passing through the upper part of the throat 4 and the classifier inlet 13 can be suppressed to be low. Solid air moving at the top 2
Efficient separation of coarse particles contained in the phase flow, and expansion of the classifier housing 9 ensures primary classification performance equal to or higher than usual (conventional) even when the height of the mill is reduced. And a solid-gas two-phase flow containing almost no coarse particles is conveyed to the classification device 6. As described above, since the solid-gas two-phase flow containing almost no coarse powder is supplied to the classification device 6, the rotation speed of the rotary blades 21 of the rotary classifier 20 is low and the centrifugal force is small. However, coarse powder can be sufficiently separated, and pulverized coal having a small particle size can be obtained.

【0016】次に、一次分級性能の一例について図3を
参照して説明する。図3(a)は、通常(従来)の竪型ロ
ーラミルの一次分級性能の一例である。粉砕部ハウジン
グ7側にスロートブレードを取り付けた固定スロート式
竪型ローラミル(従来例A,B)と、粉砕テーブル2側
にスロートブレードを取り付けた回転スロート式竪型ロ
ーラミル(従来例C)の性能を示してある。ミルの高さ
を表すHが同一のH=1の場合で固定スロート式ミルと
回転スロート式ミルを比較すると、ほとんどの粒径範囲
で、回転スロート式ミル(図3(a)の従来例C)より固
定スロート式ミル(図3(a)の従来例A)の方が分離効
率は上回っている。例えば300μmの粗粒子を分離し
て粉砕部へ戻す割合は、固定スロート式ミルの場合50
%以上であるが、回転スロート式ミルの分離効率は50
%以下である。分離効率は、 Rosin-Rammler線図上で直
線になるが、この直線の傾きは、回転スロート式ミルの
方が大きく、粒子をある特定の粒子径で分離する分級性
能は良い。固定スロート式ミルの場合、全体的に分離効
率は大きいものの、直線の傾きが小さいので分級性能は
悪く、本来、送炭管30よりボイラへ送られるべき微粉
も粉砕部へ戻していることになる。その結果、分級性能
が良い場合よりミル内を循環する石炭量は増大し、ミル
の圧力損失やミルの粉砕動力の増加を招くことになる。
一方、回転スロート式ミルの場合は分級性能は良いもの
の、分離径が大きくなるので、微粉炭の粒度が粗くなる
問題がある。したがって、良好な分級性能を維持したま
ま分離径を小さくすることが望まれる。また、同じ固定
スロート式ミルでもHを20%短縮したH=0.8の場
合(図3(a)の従来例B)は分離効率は低下し、分級は
更に悪くなる。
Next, an example of the primary classification performance will be described with reference to FIG. FIG. 3A shows an example of the primary classification performance of a normal (conventional) vertical roller mill. The performance of a fixed throat type vertical roller mill (conventional examples A and B) having a throat blade attached to the crushing section housing 7 side and a rotating throat type vertical roller mill (conventional example C) having a throat blade attached to the crushing table 2 side. Is shown. When the fixed height throat mill and the rotary throat type mill are compared in the case where H representing the height of the mill is the same H = 1, the rotary throat type mill (conventional example C of FIG. 3), the separation efficiency of the fixed throat type mill (conventional example A in FIG. 3A) is higher. For example, the rate at which coarse particles of 300 μm are separated and returned to the pulverizing section is 50% for a fixed throat mill.
%, But the separation efficiency of the rotating throat mill is 50%.
% Or less. The separation efficiency is a straight line on the Rosin-Rammler diagram, but the inclination of this straight line is larger in the rotating throat mill, and the classification performance for separating particles at a specific particle diameter is good. In the case of the fixed throat type mill, although the separation efficiency is large as a whole, the classification performance is poor because the inclination of the straight line is small, and the fine powder to be sent from the coal feed pipe 30 to the boiler is also returned to the pulverizing section. . As a result, the amount of coal circulating in the mill increases as compared with the case where the classification performance is good, which causes an increase in the pressure loss of the mill and an increase in the milling power of the mill.
On the other hand, in the case of a rotary throat type mill, although the classification performance is good, there is a problem that the particle size of the pulverized coal is coarse because the separation diameter is large. Therefore, it is desired to reduce the separation diameter while maintaining good classification performance. Also, in the same fixed throat type mill, when H is reduced by 20% and H = 0.8 (conventional example B in FIG. 3A), the separation efficiency is reduced and the classification is further deteriorated.

【0017】図3(b)は、本発明になる回転スロート
式竪型ローラミルの一次分級性能の一例を示す。図3
(b)には前記図3(a)に示した通常(従来)の回転
スロート式竪型ローラミルの性能も比較のために合わせ
て示してある。この図3(b)より本発明では従来例A
よりも300μm以上の粗粒子の分離効率が大幅に向上
していることが分かる。また、直線の傾きも従来例Aよ
りも本発明の方が大きく分級性能も向上していることが
分かる。同一の運転条件(給炭量、分級機回転数などが
同一)で比較すると、従来の回転スロート式竪型ローラ
ミルよりも微粉炭粒度が細かくなり、同一の微粉炭粒度
で比較してもミル差圧やミル動力を低減できる。
FIG. 3 (b) shows an example of the primary classification performance of the rotary throat type vertical roller mill according to the present invention. FIG.
FIG. 3B also shows the performance of the normal (conventional) rotary throat type vertical roller mill shown in FIG. 3A for comparison. From FIG. 3B, in the present invention, the conventional example A
It can be seen that the separation efficiency of coarse particles of 300 μm or more is significantly improved. Further, it can be seen that the inclination of the straight line is larger in the present invention than in Conventional Example A, and the classification performance is also improved. When compared under the same operating conditions (coal feed rate, classifier rotation speed, etc.), the pulverized coal particle size is smaller than that of the conventional rotary throat type vertical roller mill. Pressure and mill power can be reduced.

【0018】本発明に係る竪型ローラミルの効果を、図
1〜図7に示してある。図4は、微粉炭粒度(200メ
ッシュバス)と分級機回転数との関係を表したものであ
る。図4にて、縦軸に微粉炭粒度200メッシュパス
(%)、横軸に分級機回転数とし、従来例AはD
=1.25,DCH/D =1.25,H=1.
0、本発明はD /D =1.45,DCH/D
=1.4,H=0.8である。本発明の回転スロート式
ミルは、図4から明らかなように従来例Aのミルと比べ
てすべての分級機回転数域で200メッシュパスの値は
高く、微粉炭粒度を細かくすることができる。また、従
来ミルよりも低い分級機回転数で同一の微粉炭粒度を得
られるので、分級機の動力を減らすことができる。
The effect of the vertical roller mill according to the present invention is shown in FIGS. FIG. 4 shows the relationship between the pulverized coal particle size (200 mesh bath) and the number of revolutions of the classifier. In Figure 4, the vertical axis to the pulverized coal particle size 200 mesh pass (%), the horizontal axis represents the classifier speed conventional Example A D H /
D T = 1.25, D CH / D C = 1.25, H = 1.
0, the present invention uses D H / D T = 1.45, D CH / D C
= 1.4, H = 0.8. As is clear from FIG. 4, the rotary throat type mill of the present invention has a higher value of 200 mesh pass in all the classifier rotation speed ranges than the mill of the conventional example A, and can make the pulverized coal particle size fine. Further, since the same pulverized coal particle size can be obtained at a classifier rotation speed lower than that of a conventional mill, the power of the classifier can be reduced.

【0019】図5に同一の分級機回転数における従来例
と本発明の200メッシュパスの比較を示す。図5に
て、縦軸に微粉炭粒度200メッシュパス(%)として
ある。本発明(回転スロート)と従来例(固定スロー
ト)とを低分級機回転数並びに高分級機回転数でそれぞ
れ比較してある。さらに本発明(回転スロート)は3
例、従来例(固定スロート)は2例を挙げてある。図5
から明らかなように、特に、高分級機回転数において、
本発明の効果が顕著である。
FIG. 5 shows a comparison between the conventional example and the 200 mesh pass of the present invention at the same classifier rotation speed. In FIG. 5, the vertical axis represents the pulverized coal particle size of 200 mesh pass (%). The present invention (rotating throat) and the conventional example (fixed throat) are compared with each other at a low classifier rotation speed and a high classifier rotation speed. Furthermore, the present invention (rotating throat)
Examples and conventional examples (fixed throat) include two examples. FIG.
As is clear from the above, especially at the high classifier rotation speed,
The effect of the present invention is remarkable.

【0020】図6は、ミルの圧力損失と微粉炭粒度(2
00メッシュパス)の関係を示したものであり、図6に
て、縦軸にミルの圧力損失(mmAq)、横軸に微粉炭粒度
200メッシュパス(%)とし、従来例(固定スロー
ト)はD /D =1.25,DCH/D =1.
25,H=1.0、本発明(回転スロート)はD
=1.45,DCH/D =1.4,H=0.8
である。図7は200メッシュパス80%のときの従来
例と本発明の圧力損失の比較(相対値)を示し、図7に
て、縦軸にミルの圧力損失(相対値)としてある。同一
の微粉炭粒度で比べると従来のミルよりも低い圧力損失
で運転することができる。したがって、本発明のミルは
ミル内へ空気を送るための通風機の運転動力を低減する
ことができる。また、ミル粉砕動力はミルの圧力損失と
相関があり(特公平08−000206号公報参照)、本発明の
ミルはミルの粉砕動力も低減できる。さらに、一次分級
性能が向上したことにより燃焼性に大きく影響する10
0メッシュオーバー(150μm以上)の粗粉を含まな
い微粉を得ることができる。
FIG. 6 shows the pressure loss of the mill and the pulverized coal particle size (2
00 mesh path), and FIG.
The vertical axis shows the mill pressure drop (mmAq), and the horizontal axis shows the pulverized coal particle size.
200 mesh pass (%) and conventional example (fixed throw
G) is DH / DT = 1.25, DCH/ DC = 1.
25, H = 1.0, the present invention (rotating throat)H /
D T = 1.45, DCH/ DC = 1.4, H = 0.8
It is. Fig. 7 shows the conventional model when the 200 mesh pass is 80%.
FIG. 7 shows a comparison (relative value) of the pressure loss between the example and the present invention.
The vertical axis indicates the pressure loss (relative value) of the mill. Same
Pressure drop compared to conventional mills when compared with pulverized coal particle size
You can drive with Therefore, the mill of the present invention
Reduce the operating power of the ventilator to send air into the mill
be able to. In addition, the mill grinding power depends on the pressure loss of the mill.
There is a correlation (see Japanese Patent Publication No. 08-000206),
The mill can also reduce the grinding power of the mill. In addition, primary classification
Improved performance has a significant effect on flammability10
Does not contain coarse powder of 0 mesh over (150 μm or more)
Fine powder can be obtained.

【0021】次に、本発明の他の実施の形態を説明す
る。図8は本発明に係る竪型ローラミルの他の実施の形
態を示す断面図である。なお、前記実施の形態と同一部
分には同一符号を付して詳細な説明を省略する。図8に
示す他の実施の形態は、分級機に回転分級機のみを備え
た竪型ローラミルを示したものであり、この場合の分級
機直径は、回転式分級機の回転は羽根21の外周直径D
で定義する。図8に示した実施の形態では、分級機
ハウジング径DCHを分級機直径D の1.8倍の値
を採用している。これまでの前記実施の形態は、粉砕部
ハウジング径及び分級部ハウジング径を拡大すること
で、一次分級部(スロート上部と分級機入口部)8の空
気流速を下げた例について説明したが、ミル供給される
空気量を減らしても同様な効果が得られる。ミルに導入
される熱空気は石炭に付着している水分を乾燥させる役
割を担っているので、水分の多い石炭の場合は空気量を
極端に減らすことはできない。この場合、粉砕部ハウジ
ング径と分級機ハウジング径DCHの拡大と空気量の低
減を組み合わせて、スロート上部4aを通過する通常
(従来)の40〜70%の範囲にし、さらに、分級機入
口部を通過する空気流速を通常(従来)の60%以下に
しても同様な効果が得られ、従来の竪型ローラミルより
も性能が改善し、ミル高さが低いコンパクトなミルを提
供することができる。また、ミルに供給される空気量を
通常(従来)より減らし、分級機ハウジング径を通常
(従来)より拡げることにより、分級機入口部を通過す
る空気流速を通常(従来)の60%以下にしても同様に
性能が改善できる。
Next, another embodiment of the present invention will be described. FIG. 8 is a sectional view showing another embodiment of the vertical roller mill according to the present invention. The same parts as those in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description is omitted. Another embodiment shown in FIG. 8 shows a vertical roller mill provided with only a rotary classifier in a classifier. In this case, the diameter of the classifier is such that the rotation of the rotary classifier is the outer circumference of the blade 21. Diameter D
Defined by C. In the embodiment shown in FIG. 8, the classifier housing diameter D CH adopts 1.8 times the value of the classifier diameter D C. In the above-described embodiment, the example in which the air flow velocity of the primary classification unit (the upper part of the throat and the entrance of the classifier) 8 is reduced by enlarging the housing diameter of the pulverizing unit and the housing diameter of the classification unit has been described. The same effect can be obtained even if the amount of supplied air is reduced. Since the hot air introduced into the mill plays a role of drying moisture adhering to the coal, the amount of air cannot be extremely reduced in the case of coal having a high moisture content. In this case, the expansion of the crushing unit housing diameter, the classifier housing diameter DCH , and the reduction of the amount of air are combined to make the range of 40 to 70% of the normal (conventional) passing through the throat upper part 4a. The same effect can be obtained even when the air flow rate passing through the roller is 60% or less of the normal (conventional), and the performance is improved as compared with the conventional vertical roller mill, and a compact mill having a low mill height can be provided. . Also, by reducing the amount of air supplied to the mill from the normal (conventional) and expanding the diameter of the classifier housing from the normal (conventional), the air flow rate passing through the inlet of the classifier is reduced to 60% or less of the normal (conventional). The performance can be similarly improved.

【0022】[0022]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
スロートブレードを粉砕テーブル側に取り付け、粉砕部
ハウジング径と分級機ハウジング径を通常(従来)より
拡げたので、一次分級部の分離効率が向上し、かつ、分級
性能も良くなるので、微粉炭粒度が細かくすることがで
き、ミルの高さを低くしても、また、同一の微粉炭粒度
で比べると、通常(従来)ミルよりも分級機動力、ミル
の粉砕動力及び通風機の運転動力を減らすことができ、
火力発電プラントの効率向上に寄与することができる。
また、100メッシュオーバーの粗粉を含まない微粉を
得ることができるので、フライアッシュ中の未燃分を抑
制することができる。さらに、通常(従来)よりもコン
パクトなミルを提供でき、ミルのコストを下げることが
できる。
As described above, according to the present invention,
The throat blade is attached to the pulverizing table side, and the pulverizing unit housing diameter and the classifier housing diameter are wider than usual (conventional), so the separation efficiency of the primary classification unit is improved and the classification performance is also improved. However, even if the height of the mill is lowered, and compared with the same pulverized coal particle size, the power of the classifier, the grinding power of the mill, and the operation power of the ventilator are higher than those of a normal (conventional) mill. Can be reduced,
This can contribute to improving the efficiency of the thermal power plant.
In addition, since fine powder containing no coarse powder of over 100 mesh can be obtained, unburned components in fly ash can be suppressed. Furthermore, a mill that is more compact than usual (conventional) can be provided, and the cost of the mill can be reduced.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明に係る竪型ローラミルの断面図である。FIG. 1 is a sectional view of a vertical roller mill according to the present invention.

【図2】本発明に係る竪型ローラミルの粉砕部ハウジン
グ径と粉砕テーブル径を示す説明図である。
FIG. 2 is an explanatory diagram showing a crushing section housing diameter and a crushing table diameter of a vertical roller mill according to the present invention.

【図3】本発明と従来の竪型ローラミルの一次分級性能
を示す特性図である。
FIG. 3 is a characteristic diagram showing primary classification performance of the present invention and a conventional vertical roller mill.

【図4】本発明と従来の竪型ローラミルの微粉粒度特性
の比較を示す説明図である。
FIG. 4 is an explanatory diagram showing a comparison of fine particle size characteristics between the present invention and a conventional vertical roller mill.

【図5】本発明と従来の竪型ローラミルの微粉粒度特性
の比較を示す説明図である。
FIG. 5 is an explanatory diagram showing a comparison of fine particle size characteristics between the present invention and a conventional vertical roller mill.

【図6】本発明と従来の竪型ローラミルの圧力損失の比
較を示す説明図である。
FIG. 6 is an explanatory diagram showing a comparison of pressure loss between the present invention and a conventional vertical roller mill.

【図7】本発明と従来の竪型ローラミルの圧力損失の比
較を示す説明図である。
FIG. 7 is an explanatory diagram showing a comparison of pressure loss between the present invention and a conventional vertical roller mill.

【図8】本発明に係る竪型ローラミルの他の実施の形態
を示す断面図である。
FIG. 8 is a sectional view showing another embodiment of the vertical roller mill according to the present invention.

【図9】従来の竪型ローラミルのである。FIG. 9 shows a conventional vertical roller mill.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 給炭管 2 粉砕テーブル 3 粉砕ローラ 4 スロート 4a スロート上部 5 粉砕部 6 分級装置 7 粉砕部ハウジング 8 一次分級部 9 分級機ハウジング 11 コーン部 12 旋回羽根 13 分級機入口部 20 回転式分級機 21 回転羽根 D 分級機直径 DCH 通常の竪型ローラミルの分級機ハウジング径 D 通常の竪型ローラミルの粉砕部ハウジング径 D 粉砕テーブル径 υ 空気流速 υ´ 分級機入口部の空気流速 Wa 通常の竪型ローラミルへ供給される空気量 ρ ミル内の温度における空気の密度DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Coal supply pipe 2 Crush table 3 Crush roller 4 Throat 4a Throat upper part 5 Crush section 6 Classifier 7 Crush section housing 8 Primary classifier 9 Classifier housing 11 Cone section 12 Rotating blade 13 Classifier inlet 20 Rotary classifier 21 rotary blade D C classifier diameter D CH * normal vertical classifier housing diameter D H * normal air flow rate of the milling housing diameter D T grinding table diameter υ air velocity υ'classifier inlet of the vertical roller mill of roller mill Wa * Amount of air supplied to a normal vertical roller mill ρ a Density of air at temperature inside mill

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 佐藤 一教 広島県呉市宝町3番36号 バブコック日立 株式会社呉研究所内 (72)発明者 竹野 豊 広島県呉市宝町3番36号 バブコック日立 株式会社呉研究所内 (72)発明者 佐古田 光太郎 広島県呉市宝町6番9号 バブコック日立 株式会社呉事業所内 (72)発明者 三井 秀雄 広島県呉市宝町6番9号 バブコック日立 株式会社呉事業所内 Fターム(参考) 4D063 EE03 EE12 GA08 GC12 GC19 GC32 GD02 GD11 GD24  ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuing from the front page (72) Inventor Kazunori Sato 3-36 Takara-cho, Kure-shi, Hiroshima Prefecture Inside the Kure Research Laboratories Co., Ltd. (72) Inventor Yutaka Yutaka 3-36 Takara-cho, Kure-shi, Hiroshima Babcock-Hitachi Co., Ltd. Kure Research Institute, Inc. (72) Inventor Kotaro Sakoda 6-9 Takara-cho, Kure-shi, Hiroshima Prefecture Babcock Hitachi Co., Ltd. (72) Inventor Hideo Mitsui 6-9 Takara-cho, Kure-shi, Hiroshima Babcock Hitachi, Ltd. In-house F-term (reference) 4D063 EE03 EE12 GA08 GC12 GC19 GC32 GD02 GD11 GD24

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 粉砕テーブルと粉砕ローラとからなる粉
砕部と、粉砕部の周りを囲む粉砕部ハウジングと、粉砕
部の上方に設置した分級機と、分級機の周りを囲む分級
機ハウジングとを設置し、さらに、粉砕テーブルと粉砕
部ハウジングとの間に形成される環状の空間部を前記粉
砕テーブルの側縁部に取り付けられた複数のスロートブ
レードにより仕切り、スロートを粉砕テーブルとともに
回転させる竪型ローラミルにおいて、 スロート上部を通過する空気流速υを 【数1】 Wa :通常の竪型ローラミルへ供給される空気量(k
g/s) ρ :ミル内の温度における空気の密度(kg/m) D :通常の竪型ローラミルの粉砕部ハウジング径
(m) D :粉砕テーブル径(m) さらに、分級機入口部の空気流速υ´を 【数2】 CH :通常の竪型ローラミルの分級機ハウジング
径(m) D :分級機直径(m) で算出される範囲になるように、粉砕部ハウジング径や
分級機ハウジング径を拡げたり、ミルに供給される空気
量を絞ることを特徴とする竪型ローラミル。
1. A crushing section comprising a crushing table and a crushing roller, a crushing section housing surrounding the crushing section, a classifier installed above the crushing section, and a classifier housing surrounding the classifier. Installed, further, an annular space formed between the crushing table and the crushing unit housing is partitioned by a plurality of throat blades attached to side edges of the crushing table, and a vertical type in which the throat is rotated together with the crushing table. In a roller mill, the air velocity υ passing above the throat is Wa * : Air volume (k) supplied to a normal vertical roller mill
g / s) ρ a : Air density at the temperature inside the mill (kg / m 3 ) DH * : Diameter of the housing of the crushing section of a normal vertical roller mill (m) DT : Diameter of the crushing table (m) The air flow velocity υ 'at the machine entrance is D CH *: classifier housing diameter of conventional vertical roller mill (m) D C: to be in the range calculated by the classifier diameter (m), or expand the crushing unit housing diameter and classifier housing diameter, mils Vertical roller mill characterized by reducing the amount of air supplied to the machine.
【請求項2】 請求項1記載において、粉砕部ハウジン
グ径を粉砕テーブル径の1.35倍から1.55倍の範囲にし、
かつ、分級機ハウジング径を分級機直径の1.4倍以上
にしたことを特徴とする竪型ローラミル。
2. The grinding unit according to claim 1, wherein the diameter of the crushing unit housing is in a range of 1.35 times to 1.55 times the diameter of the crushing table,
A vertical roller mill wherein the diameter of the classifier housing is at least 1.4 times the diameter of the classifier.
【請求項3】 請求項1記載において、ミルに供給され
る空気量を通常より減らし、さらに粉砕部ハウジング径
と分級機ハウジング径を通常より拡げ、スロート上部を
通過する空気の流速を通常の40〜70%の範囲にし、
分級機入口部を通過する空気流速を通常の60%以下に
したことを特徴とする竪型ローラミル。
3. The method according to claim 1, wherein the amount of air supplied to the mill is reduced from a normal level, the diameter of a pulverizing section housing and the diameter of a classifier housing are increased from a normal level, and the flow rate of air passing through the upper part of the throat is reduced to a normal level. In the range of ~ 70%,
A vertical roller mill characterized in that the air flow rate passing through the classifier inlet is reduced to 60% or less of the normal value.
【請求項4】 粉砕テーブルと粉砕ローラとからなる粉
砕部と、粉砕部の周りを囲む粉砕部ハウジングと、粉砕
部の上方に設置した分級機と、分級機の周りを囲む分級
機ハウジングとを設置し、さらに、粉砕テーブルと粉砕
部ハウジングとの間に形成される環状の空間部を粉砕テ
ーブルの側縁部に取り付けられた複数のスロートブレー
ドにより仕切り、スロートを粉砕テーブルとともに回転
させる竪型ローラミルにおいて、 分級部入口部の空気流速υ´を 【数3】 CH :通常の竪型ローラミルの分級機ハウジング
径(m) D :分級機直径(m) で算出される範囲になるように、分級機ハウジング径を
拡げたり、ミルに供給される空気量を絞ることを特徴と
する竪型ローラミル。
4. A pulverizing unit comprising a pulverizing table and a pulverizing roller, a pulverizing unit housing surrounding the pulverizing unit, a classifier installed above the pulverizing unit, and a classifier housing surrounding the classifier. A vertical roller mill that is installed and further partitions an annular space formed between the crushing table and the crushing unit housing with a plurality of throat blades attached to side edges of the crushing table, and rotates the throat with the crushing table. , The air flow velocity υ ′ at the entrance of the classifying section is D CH *: conventional classifier housing diameter of the vertical roller mill (m) D C: to be in the range calculated by the classifier diameter (m), or expand the classifier housing diameter, the air supplied to the mill Vertical roller mill characterized by narrowing the amount.
【請求項5】 請求項4記載において、分級機ハウジン
グ径を分級機直径の1.4倍以上にしたことを特徴とす
る竪型ローラミル。
5. The vertical roller mill according to claim 4, wherein the diameter of the classifier housing is at least 1.4 times the diameter of the classifier.
【請求項6】 請求項4記載において、ミルに供給され
る空気量を通常より減らし、さらに分級機ハウジング径
を通常より拡げ、分級機入口部を通過する空気流速を通
常の60%以下にしたことを特徴とする竪型ローラミ
ル。
6. The air conditioner according to claim 4, wherein the amount of air supplied to the mill is reduced below normal, the diameter of the classifier housing is further expanded than usual, and the flow rate of air passing through the inlet of the classifier is reduced to 60% or less of normal. A vertical roller mill characterized by the following.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011161306A (en) * 2010-02-04 2011-08-25 Ihi Corp Biomass mill
JP2013158667A (en) * 2012-02-02 2013-08-19 Babcock Hitachi Kk Vertical type crushing device
CN104475195A (en) * 2014-12-08 2015-04-01 天津水泥工业设计研究院有限公司 Vertical roll mill air-distribution process for adjusting cement particle gradation, and device for achieving process

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