2、阻挡飞砂扩散的前两处密封,均为非接触式的密封,所以回转窑的不同心与偏心情况均不会影响密封效果;
3、在窑头冒正压的时候,气流携带飞砂会直接冲击在**法兰与*二法兰上,而不是直接扩散出去;气流在通过*三法兰后进入内壳体与窑筒体形成的腔室里,方向改变、速度下降,保证了最后的密封钢板处的密封性;
4、飞砂行经路径加长,密封钢板的安装位置离窑头较远受热影响较小,密封钢板与窑筒体之间只有很少的飞砂颗粒摩擦,磨损较小,使用寿命延长。
附图说明
图1是本实用新型窑头密封结构示意图。
图2是现有窑头密封结构示意图。
图3是本实用新型窑头总装结构示意图。
图中标记为,1-窑筒体,2-窑头罩,3-外壳体,4-内壳体,5-**法兰,6-*二法兰,7-*三法兰,8-密封钢板,9-**回料斗,10-**观察窗,11-*二回料斗,12-冷风入口,13-支架,14-*二观察窗,15-窑头罩,16-窑筒体,17-冷风套,18-密封钢板。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型进一步说明。
如图2所示,现有的窑头密封结构为直接在窑头罩15上设置密封钢板18贴靠在窑筒体16的冷风套上17进行密封。该密封结构存在以下不足:
1.密封钢板18与旋转的回转窑无法完全同心,这就直接影响了密封钢板18与冷风套17的贴合度。在窑头冒正压的时候,气流携带飞砂会直接冲开密封钢板18,扩散到轮带与托轮的工作空间;
2.较长的回转窑一般是三挡支撑结构,运行时会存在一定的偏心,这种偏心直接导致回转窑每转一圈,密封钢板18与冷风套17在固定位置处会出现间隙(较大处可达5cm),此间隙是飞砂扩散的重要通道;
3.在高温重飞砂环境中密封钢板18与冷风套17不停的旋转摩擦,密封钢板18磨损较快,伴随的问题就是密封效果越来越差。
针对以上问题,本实用新型的窑头密封主要通过增加密封数量,改变密封位置及密封结构方式,以达到防止飞砂扩散,减小密封钢板的磨损。具体结构如图1所示,回转窑窑头密封结构,包括窑筒体1和位于窑筒体1端部外围的窑头罩2,所述窑头罩2靠近窑筒体1中部的一侧设有外壳体3,窑筒体1的外侧设有内壳体4,所述外壳体3将内壳体4包围在内,所述外壳体3的内侧设有**法兰5,内壳体4外侧设有*二法兰6,**法兰5与*二法兰6相互错开形成**道迷宫密封,所述内壳体4远离窑头罩一端的端部设有*三法兰7,所述外壳体3远离窑头罩2的端部设有密封钢板8与窑筒体1外围密封连接。
**道迷宫密封结构将阻挡窑头位置绝大部分喷射状飞砂,并使其余通过**道迷宫密封的飞砂动能下降。剩余的大部分飞砂将在气流的作用下在*三法兰7处撞击后下落,并沉积在内壳体4与外壳体3形成的腔室里,完成*二道密封功能。密封钢板8是最后一道接触式密封,用来前面阻挡通过前两处密封的较少量飞砂。通过前两道密封的作用,使在飞砂行进中,速度不断下降,数量不断减少,最后能到达*三道密封的飞砂减到较少,能通过密封钢板8的飞砂也就较少,从而达到了密封的目的,由于密封钢板8与窑筒体1之间只有很少的飞砂颗粒摩擦,磨损较小,使用寿命延长。
进一步的,为了提高*三法兰7阻挡飞砂的能力,所述外壳体3在靠近*三法兰7处设有向外的折边结构,*三法兰7与向外的折边相互错开形成*二道迷宫密封,这样可进一步降低飞砂气流的速度。
为了对被两道迷宫密封所阻挡的砂石进行清理回收,在所述**道迷宫密封与*二道迷宫密封之间形成的环形空腔的底部设有**回料斗9。如图3所示,为了对环形空腔内的砂石情况进行观察,便于清理,在所述**道迷宫密封与*二道迷宫密封之间形成的环形空腔的侧面设有**观察窗10。为了适应回转窑运转时的高温环境,所述内壳体4采用抗氧化温度600℃以上耐热钢材料制作。