Dokumen tersebut membahas tentang grate cooler yang digunakan untuk mendinginkan clinker panas yang keluar dari kiln dengan menggunakan udara pendingin yang didistribusikan melalui sistem ducting, sehingga panas dari clinker dapat dipindahkan dan dimanfaatkan kembali untuk proses pembakaran di kiln."
ENERGY MODELING OF THE PYROPROCESSING OF CLINKER IN A ROTARY CEMENT KILNISA Interchange
油
This paper highlights the efforts taken by the author in developing an Energy Model for the pyro-processing of Clinker production in a dry-process rotary cement kiln. In this paper this Energy Model is applied to a state of the art cement plant in a Far East Asian country. However this Energy Model is also applicable to all the modern dry process cement kilns. This model is based on actual field input data and site observations.
This document provides an overview of the cement production process from raw materials through clinker to cement. It discusses the objectives and key components of pyroprocessing, including the preheater, rotary kiln, and cooler. It describes the basic chemical reactions that occur during pyroprocessing and characteristic processes that take place at different temperature ranges. Key parameters for optimizing and controlling kiln operation are also outlined.
This document summarizes the formation and control of sulfur dioxide and other sulfur compounds in Portland cement kiln systems. It discusses how sulfur is introduced from raw materials and fuels and how it is oxidized to SO2 at different temperatures in the kiln. It evaluates several control techniques including inherent removal in rotary kilns, in-line raw mills, process alterations, and SO2 scrubbing technologies. Overall removal efficiencies range from 40-99% for rotary kilns and 50-70% for in-line raw mills. Scrubbing technologies like dry injection, spray dryers, and wet scrubbers can achieve 50-95% sulfur capture depending on the absorbent, temperature, and residence time. The document provides
This document provides an overview of parameters and operation of a cement kiln system. It describes key parameters to monitor including back end temperature, material temperature, chain gas temperature, burning zone temperature via shell temperature scanner and kiln drive amps. It explains that kiln stability relies on stable feed, dust return, water injection, chain system, hood pressure, secondary air temperature and production level. The document also outlines priorities for kiln operation and lists potential emergency conditions and problems.
A Rotary kiln is a pyroprocessing device used to raise materials to a high temperature (calcination) in a continuous process. Materials produced using rotary kilns include: Cement. Lime.
1. Fine, dusty clinker leads to segregation in the kiln and non-uniform clinker beds in coolers due to differences in particle size and density.
2. When high-velocity cooling air hits closely-packed fine clinker dust, the air is heated, expands, and fluidizes the dust causing it to flow rapidly down the cooler in a "red river."
3. Newer cooler designs use stationary inclined grates and mechanical air flow regulators to better control air distribution and reduce issues caused by red rivers of fine, hot clinker dust.
1) Snowman formation occurs when dusty clinker blows back from the cooler into the kiln, creating a cycle that increases dust levels.
2) High secondary air velocities above 5m/s can carry finer dust from the kiln into the burning zone, stealing liquid and creating stickier clinker dust.
3) This dust builds up on the cooler surfaces, forming snowman-like structures, worsened by the presence of alkalis or sulfur that increase melting. Maintaining a short, radiant flame with oxidizing conditions and optimizing air flow can help control clinker dust levels.
This document discusses fan concept and analysis in the cement industry. It provides information on static pressure, system resistance, gas properties, density correction factors, barometric pressure, and pitot tube measurements. It also discusses fan classifications, differences between fans and blowers/compressors, major process fans, system curves, fan laws, factors affecting fan performance, and calculations for fan efficiency, head, power savings, and damper losses. Case studies are presented on ESP exhaust fan retrofitting opportunities to increase efficiency.
The document provides an overview of the cement production process and factors that influence quality. It discusses:
1. Raw materials used like limestone, clay, and their quality parameters which determine the raw mix design and chemical composition.
2. The cement manufacturing stages of raw grinding, kiln burning and clinker cooling. Key factors like raw mix characteristics, burning process, and clinker/fuel quality influence the final cement quality.
3. Different cement types produced for various applications and how additives like gypsum and fly ash affect the physical properties.
The document discusses the relationship between process and quality in cement production. It notes that quality is dependent on maintaining consistent processes. Variations in raw materials, mining, blending, and other processes can negatively impact quality. Proper quality control aims to minimize these variations and ensure the final product meets specifications. The key is integrating quality control throughout the entire production process from start to finish.
Salva Resources is a global consulting firm providing technical and marketing services to mining companies. They have regional offices in India and Indonesia. Salva Report is their marketing division, delivering custom reports to clients in coal, power, steel, and infrastructure. They have a team of analysts with expertise in these sectors in India, Indonesia, and Australia. Pelletization of iron ore is seen as important for India's future as it allows for higher value exports and utilization of low-grade fines. However, many announced pellet plant expansion projects in India have been delayed due to issues around land, financing, iron ore availability and water. Solutions proposed include continued government support, joint pellet plant development, and public-private partnerships for research.
The Kiln 5 drive system failed on September 26, 2013 at 11:00 PM. An investigation found the main coupling fractured and the auxiliary gearbox seized. The root cause was determined to be failures in the braking system which led to excessive torque that damaged components. Recommendations included strengthening the brakes, updating the drive system programming, and adding a mechanical fail-safe to prevent future failures from overtorquing.
The document provides information about the KHD PYRO-JET burner, a reliable kiln burner made by Prism Johnson Cement. The PYRO-JET burner aims to cut costs through reducing fuel, primary air, and electrical costs. It uses jet air at supersonic speeds and high pressure to mix fuel and secondary air, accelerating combustion. The burner can use various fuels and has components like the burner tube, tip, swirler, and telescopic pipe. It provides advantages like high efficiency, low NOx emissions, and an adjustable flame.
PLTG menghasilkan listrik melalui pembakaran bahan bakar dan udara bertekanan tinggi. Siklus kerjanya menggunakan siklus Brayton yang terdiri dari kompresi, pembakaran, ekspansi, dan pembuangan. Peralatan utamanya terdiri dari kompresor, ruang pembakaran, dan turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. PLTG memiliki kelebihan seperti proses instalasi yang mudah namun efisiensi siklus t
The pyroprocessing stage of cement manufacturing involves heating raw materials in a kiln to produce clinker. This is done using various kiln systems that transfer heat from hot exhaust gases to preheat the raw materials. Early systems included wet and long dry kilns, while improved systems like the Lepol and cyclone preheater kilns transfer heat more efficiently using mechanisms like traveling grate preheaters and cyclone separators to further reduce fuel consumption and increase production rates. The pyroprocessing stage is critical as it determines the clinker composition and involves the most operating costs.
1. There are three main types of primary bonding: ionic, covalent, and metallic. Ionic bonding involves the transfer of electrons between atoms. Covalent bonding involves the sharing of electrons between atoms. Metallic bonding involves delocalized electrons that act as a "sea" or "glue" between positively charged metal ions.
2. In addition to primary bonds, there can also be secondary bonding interactions between molecules called van der Waals forces. These weaker interactions influence physical properties.
3. Crystal structure, bonding type, and defects all impact a material's properties. Ionic and covalent materials have large bond energies and are brittle with high melting points, while metallic materials have variable bond energies and
Sulphospurrite (Ca5Si2(SO4)O8, 2C2S.CaSO4), also known as calcium silico-sulphate, is the primary mineral phase responsible for ring formation in the preheating zone of cement rotary kilns. Samples from rings in three different kilns were analyzed chemically and microscopically to understand sulphospurrite crystallization and growth. SiO2 impregnated alumina bricks were found to effectively stabilize dicalcium silicate (C2S) and impede sulphospurrite crystallization in a more economic way than existing refractories containing zircon or silicon carbide.
Ring and snowball formation can occur in the kiln due to various process, operational, and maintenance factors. Key factors include raw material chemistry variations, unstable kiln and calciner operations, refractory selection, and flame characteristics. The formation of rings is a dynamic process where deposit-forming forces outweigh destructive forces, such as melting/freezing due to heat changes and interlocking of particles. Common ring types include spurrite and sulfo-spurrite rings formed by clinker freezing in the calcining zone. Addressing issues like feed continuity, material segregation, and combustion can help reduce ring formation.
This document provides information about cement, including its chemistry, composition, types, manufacturing process, and key equipment used. Cement is made by heating limestone and other materials to form clinker, which is then ground with gypsum. The main steps are mining raw materials, crushing, grinding to a raw meal, pyroprocessing to form clinker, and final grinding of clinker to cement. Key equipment includes raw mills, kilns, preheaters, and ball mills.
Tabel uap untuk membantu dalam meyelesaikan persoalan pada pengolahan pangan. Cari lebih banyak di; http://muhammadhabibielecture.blogspot.com/2015/02/materi-kuliah-semester-4.html
This document discusses clinker burning and the formation of Portland cement clinker. It begins with an introduction on why studying clinker burning is important. It then covers normal and abnormal kiln operation, and discusses the analogy to metamorphic rock formation. The document outlines the two principal steps of raw material disintegration and structural rearrangement during heating. It also discusses features of clinker formation like being a complex system that requires energy and produces minerals that are not stable at normal temperatures. The document provides details on reaction pathways, mechanisms, kinetics, thermodynamics, and intermediate products involved in clinker formation. It closes with sections on controlling the burning process and assessing raw meal burnability.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendinginan pada mesin, yang terdiri dari pendinginan alami dengan keringat pada manusia dan pendinginan aktif dengan sistem pada mesin. Sistem pendinginan mesin umumnya menggunakan sistem pendinginan air yang mengalirkan air melalui water jacket untuk mendinginkan mesin, atau sistem pendinginan udara yang menggunakan udara. Komponen utama sistem pendinginan air adalah water jacket, radiator, pompa air, thermostat, dan
1) Snowman formation occurs when dusty clinker blows back from the cooler into the kiln, creating a cycle that increases dust levels.
2) High secondary air velocities above 5m/s can carry finer dust from the kiln into the burning zone, stealing liquid and creating stickier clinker dust.
3) This dust builds up on the cooler surfaces, forming snowman-like structures, worsened by the presence of alkalis or sulfur that increase melting. Maintaining a short, radiant flame with oxidizing conditions and optimizing air flow can help control clinker dust levels.
This document discusses fan concept and analysis in the cement industry. It provides information on static pressure, system resistance, gas properties, density correction factors, barometric pressure, and pitot tube measurements. It also discusses fan classifications, differences between fans and blowers/compressors, major process fans, system curves, fan laws, factors affecting fan performance, and calculations for fan efficiency, head, power savings, and damper losses. Case studies are presented on ESP exhaust fan retrofitting opportunities to increase efficiency.
The document provides an overview of the cement production process and factors that influence quality. It discusses:
1. Raw materials used like limestone, clay, and their quality parameters which determine the raw mix design and chemical composition.
2. The cement manufacturing stages of raw grinding, kiln burning and clinker cooling. Key factors like raw mix characteristics, burning process, and clinker/fuel quality influence the final cement quality.
3. Different cement types produced for various applications and how additives like gypsum and fly ash affect the physical properties.
The document discusses the relationship between process and quality in cement production. It notes that quality is dependent on maintaining consistent processes. Variations in raw materials, mining, blending, and other processes can negatively impact quality. Proper quality control aims to minimize these variations and ensure the final product meets specifications. The key is integrating quality control throughout the entire production process from start to finish.
Salva Resources is a global consulting firm providing technical and marketing services to mining companies. They have regional offices in India and Indonesia. Salva Report is their marketing division, delivering custom reports to clients in coal, power, steel, and infrastructure. They have a team of analysts with expertise in these sectors in India, Indonesia, and Australia. Pelletization of iron ore is seen as important for India's future as it allows for higher value exports and utilization of low-grade fines. However, many announced pellet plant expansion projects in India have been delayed due to issues around land, financing, iron ore availability and water. Solutions proposed include continued government support, joint pellet plant development, and public-private partnerships for research.
The Kiln 5 drive system failed on September 26, 2013 at 11:00 PM. An investigation found the main coupling fractured and the auxiliary gearbox seized. The root cause was determined to be failures in the braking system which led to excessive torque that damaged components. Recommendations included strengthening the brakes, updating the drive system programming, and adding a mechanical fail-safe to prevent future failures from overtorquing.
The document provides information about the KHD PYRO-JET burner, a reliable kiln burner made by Prism Johnson Cement. The PYRO-JET burner aims to cut costs through reducing fuel, primary air, and electrical costs. It uses jet air at supersonic speeds and high pressure to mix fuel and secondary air, accelerating combustion. The burner can use various fuels and has components like the burner tube, tip, swirler, and telescopic pipe. It provides advantages like high efficiency, low NOx emissions, and an adjustable flame.
PLTG menghasilkan listrik melalui pembakaran bahan bakar dan udara bertekanan tinggi. Siklus kerjanya menggunakan siklus Brayton yang terdiri dari kompresi, pembakaran, ekspansi, dan pembuangan. Peralatan utamanya terdiri dari kompresor, ruang pembakaran, dan turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. PLTG memiliki kelebihan seperti proses instalasi yang mudah namun efisiensi siklus t
The pyroprocessing stage of cement manufacturing involves heating raw materials in a kiln to produce clinker. This is done using various kiln systems that transfer heat from hot exhaust gases to preheat the raw materials. Early systems included wet and long dry kilns, while improved systems like the Lepol and cyclone preheater kilns transfer heat more efficiently using mechanisms like traveling grate preheaters and cyclone separators to further reduce fuel consumption and increase production rates. The pyroprocessing stage is critical as it determines the clinker composition and involves the most operating costs.
1. There are three main types of primary bonding: ionic, covalent, and metallic. Ionic bonding involves the transfer of electrons between atoms. Covalent bonding involves the sharing of electrons between atoms. Metallic bonding involves delocalized electrons that act as a "sea" or "glue" between positively charged metal ions.
2. In addition to primary bonds, there can also be secondary bonding interactions between molecules called van der Waals forces. These weaker interactions influence physical properties.
3. Crystal structure, bonding type, and defects all impact a material's properties. Ionic and covalent materials have large bond energies and are brittle with high melting points, while metallic materials have variable bond energies and
Sulphospurrite (Ca5Si2(SO4)O8, 2C2S.CaSO4), also known as calcium silico-sulphate, is the primary mineral phase responsible for ring formation in the preheating zone of cement rotary kilns. Samples from rings in three different kilns were analyzed chemically and microscopically to understand sulphospurrite crystallization and growth. SiO2 impregnated alumina bricks were found to effectively stabilize dicalcium silicate (C2S) and impede sulphospurrite crystallization in a more economic way than existing refractories containing zircon or silicon carbide.
Ring and snowball formation can occur in the kiln due to various process, operational, and maintenance factors. Key factors include raw material chemistry variations, unstable kiln and calciner operations, refractory selection, and flame characteristics. The formation of rings is a dynamic process where deposit-forming forces outweigh destructive forces, such as melting/freezing due to heat changes and interlocking of particles. Common ring types include spurrite and sulfo-spurrite rings formed by clinker freezing in the calcining zone. Addressing issues like feed continuity, material segregation, and combustion can help reduce ring formation.
This document provides information about cement, including its chemistry, composition, types, manufacturing process, and key equipment used. Cement is made by heating limestone and other materials to form clinker, which is then ground with gypsum. The main steps are mining raw materials, crushing, grinding to a raw meal, pyroprocessing to form clinker, and final grinding of clinker to cement. Key equipment includes raw mills, kilns, preheaters, and ball mills.
Tabel uap untuk membantu dalam meyelesaikan persoalan pada pengolahan pangan. Cari lebih banyak di; http://muhammadhabibielecture.blogspot.com/2015/02/materi-kuliah-semester-4.html
This document discusses clinker burning and the formation of Portland cement clinker. It begins with an introduction on why studying clinker burning is important. It then covers normal and abnormal kiln operation, and discusses the analogy to metamorphic rock formation. The document outlines the two principal steps of raw material disintegration and structural rearrangement during heating. It also discusses features of clinker formation like being a complex system that requires energy and produces minerals that are not stable at normal temperatures. The document provides details on reaction pathways, mechanisms, kinetics, thermodynamics, and intermediate products involved in clinker formation. It closes with sections on controlling the burning process and assessing raw meal burnability.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendinginan pada mesin, yang terdiri dari pendinginan alami dengan keringat pada manusia dan pendinginan aktif dengan sistem pada mesin. Sistem pendinginan mesin umumnya menggunakan sistem pendinginan air yang mengalirkan air melalui water jacket untuk mendinginkan mesin, atau sistem pendinginan udara yang menggunakan udara. Komponen utama sistem pendinginan air adalah water jacket, radiator, pompa air, thermostat, dan
Proses kiln dapat dibedakan menjadi empat jenis berdasarkan kadar air bahan baku, yaitu proses kering, setengah kering, setengah basah, dan basah. Proses setengah kering menggunakan bahan baku berkadar air 10-12% yang dipanaskan menggunakan preheater siklon sebelum masuk ke kiln. Preheater siklon memiliki keuntungan menghemat bahan bakar dan mengurangi emisi. Sistem preheater empat tah
Melakukan overhoul sistem pendinginan minimumArvin Saptyan
油
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendinginan pada mesin, terutama pada motor. Ada dua jenis sistem pendinginan yang dijelaskan, yaitu pendinginan udara dan pendinginan air. Sistem pendinginan air lebih efisien karena pendinginannya merata, namun konstruksinya lebih rumit dan mahal. Dokumen juga menjelaskan komponen-komponen penting dalam sistem pendinginan air seperti radiator, pompa air, dan termostat.
Teori asas penyaman udara by Muhrif IKBN DT Selangor. MalaysiaMuhrif Maharoff
油
Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua menyediakan teori tentang penyaman udara domestik dan industri. Dokumen ini menjelaskan asas penyamanan udara, eksperimen awal yang menggunakan alkohol, komponen utama sistem penyaman udara seperti kompresor dan penyejat, serta jenis dan masalah yang biasa dihadapi pada penyaman udara. Dokumen ini juga memberikan soalan latihan tentang penyaman udara.
Sistem pendinginan bertujuan untuk menjaga temperatur mesin pada rentang yang optimal untuk mencegah kerusakan serta memaksimalkan kinerja, dan terdapat dua jenis utama yaitu sistem pendinginan cairan dan udara.
Teknologi pendinginan dan pembekuan by kiman siregarKiman Siregar
油
1. Rangkuman dokumen membahas tentang pendinginan dan pembekuan produk pertanian dengan berbagai teknologi seperti pendinginan kompresi uap, absorpsi, vakum, serta pembekuan dengan hembusan udara dan lempeng sentuh;
2. Juga membahas faktor yang mempengaruhi laju pembekuan seperti suhu, ketebalan produk, dan sistem refrigerasi;
3. Rangkuman juga menyertakan skema perancangan mesin cold storage untuk pembek
Sistem AC konvensional menjelaskan prinsip kerja, komponen utama, dan pemeliharaan sistem pendingin udara. Prinsipnya meliputi penyerapan, pemompaan, dan pelepasan panas oleh evaporator, kompresor, dan kondensor. Komponen kunci termasuk ekspansi valve, dryer, kompresor, kondensor, dan evaporator. Pemeliharaan rutin diperlukan untuk menjaga kinerja optimal.
Boiler berfungsi memproduksi uap air dengan memanaskan air menggunakan panas hasil pembakaran bahan bakar. Terdiri dari tungku pembakaran, superheater, steam air heater, steam drum, penyaring abu, dan lubang abu. Komponen-komponen ini bekerja bersama untuk mentransfer panas dari pembakaran ke air, menguapkan air, dan menyaring hasil pembakaran.
3. suatu grate yang men-transport clinker dengan gerakan reciprocating
dan fan dengan ducting system yang mendistribusikan udara
melewati lapisan clinker dg maksud untuk mendinginkan clinker
Basic Concept
4. Grate Cooler / Terminology
Primary air
Cooling air
Secondary air
Tertiary air
Cooled
clinker
Hot clinker
Waste air
Middle air
Recuperation zone
Cooling zone
5. Apa fungsi GRATE COOLER ?
Pendinginan clinker
Recuperation panas untuk
dimanfaatkan dalam Kiln system
Transport clinker setelah Kiln system
6. Heat Recuperation Terminology
Apakah Recuperation itu ?
Adalah suatu proses dimana udara dari fan cooler melewati lapisan clinker
panas untuk kemudian panas dari clinker dipisahkan dan diuapkan
menjadi gas panas.
Gas panas tersebut dimanfaatkan sebagai : Dimana :
KI = Aliran clinker dari kiln
O = Aliran clinker keluar
Cooler
SA = Udara sekunder ke kiln
TA = Udara tersier ke SP
VA = Udara buang ke EP
CA = Udara Pendingin
7. Mengapa klinker perlu didinginkan?
Klinker panas sangat sulit untuk ditransportasikan.
Klinker panas berpengaruh tidak baik terhadap proses
penggilingan selanjutnya.
Agar diperoleh klinker yang bersifat amorf sehingga
mudah digilin
Recovery panas yang terkandung pada klinker panas
diperlukan untuk mengurangi biaya produksi.
Pendinginan klinker yang baik dapat meningkatkan
kualitas danproduksi semen.
Agar C3S tidak terdekomposisi kembali menjadi C2S dan
C.
8. Laju Pendinginan Klinker
Laju kecepatan pendinginan klinker menentukan komposisi
akhir klinker.
Jika klinker yang terbentuk selama pembakaran didinginkan
perlahan maka beberapa reaksi yang telah terjadi di kiln
akan berbalik (reverse), sehingga C3S yang telah terbentuk
di kiln akan berkurang dan terlarut pada klinker cair yang
belum sempat memadat selama proses pendinginan.
9. Dengan pendinginan cepat fasa cair akan
memadat dengan cepat sehingga mencegah
berkurangnya C3S.
Fasa cair yang kandungan SiO2-nya tinggi dan
cair alumino-ferric yang kaya lime akan
terkristalisasi sempurna pada pendinginan
cepat. Laju pendinginan juga mempengaruhi
keadaan kristal, reaktivitas fasa klinker dan
tekstur klinker.
10. Pendinginan klinker yang cepat berpengaruh
pada perilaku dari oksida magnesium dan juga
terhadap soundness dari semen yang
dihasilkan.
11. Makin cepat proses pendinginannya maka
kristal periclase yang terbentuk semakin kecil
yang timbul pada saat kristalisasi fasa cair.
12. Klinker dengan pendinginan cepat
menunjukkan daya spesifik yang lebih rendah.
Hal ini disebabkan proporsi fasa cair yang
lebih besar dan sekaligus ukuran kristalnya
lebih kecil.
13. COOLER
Secara garis besar pengaruh laju pendinginan klinker terhadap kualitas klinker
dapat terlihat berikut ini :
Material/Parameter Pendinginan lambat Pendinginan cepat
( 4-5 oC/menit ) ( 18 20 oC/menit )
MgO Kristal periclase Kristal glassy
C3A dan C4AF Kristaline Glassy
C2S dan C3S Kurang aktif Aktif
Stabil Tidak stabil
Ukuran partikel Lebih besar Relatif lebih kecil
Kuat tekan awal Tinggi Rendah
Kuat tekan akhir Rendah Tinggi
Keaktifan hidrolis Kurang Lebih baik
Soundness Kurang Baik
Ketahanan terhadap sulfur Kurang Baik
14. COOLER
b. Efisiensi konversi energi dalam proses pendinginan klinker.
Efisiensi pendinginan klinker diukur berdasarkan jumlah energi yang
dapat dipindahkan ke udara pendingin dibanding energi total yang
terkandung di dalam klinker saat keluar dari kiln.
Semakin tinggi energi yang terserap oleh udara, proses pendinginan
klinker semakin efisien.
Akan lebih bagus lagi bila jumlah udara yang dibutuhkan untuk
pendinginan semakin sedikit (mendekati kebutuhan udara untuk
pembakaran bahan bakar), karena biasanya udara sisa yang tidak
dipergunakan untuk pembakaran akan dibuang kembali ke lingkungan
yang dapat pula berarti merupakan tambahan kerugian energi secara
keseluruhan.
15. COOLER
Grate Cooler
Pada awal pengembangannya pemakaian grate cooler dimaksudkan untuk
mendapatkan laju pendinginan yang cepat untuk mengurangi pengaruh kristal
periclase sehingga diperoleh kualitas klinker yang baik. Tetapi pada kenyataannya
diperoleh juga perpindahan panas yang sangat baik sekali sehingga cooler jenis ini
bisa menerima klinker dengan temperatur sampai dengan 1360 - 1400 oC.
Dengan penggunaan udara berlebih klinker yang keluar bisa mencapai temperatur
sampai dengan 65oC di atas temperatur udara sekitar sehingga bisa langsung
digiling dan efisiensi perpindahan panas dari klinker ke udara dapat berkisar 72 - 75
%.
Perpindahan panas terjadi pada kondisi kombinasi cross current dengan counter
current antara klinker dengan udara pendinginnya. Partikel-partikel halus akan
jatuh ke dalam chamber udara yang ada di bawah grate plate dan dikeluarkan
menggunakan air sluice dan ditarik oleh drag chain conveyor, sementara klinker
yang berukuran besar dihancurkan oleh clinker breaker, berupa hammer crusher,
yang ada di ujung grate cooler.
Penggunaan udaranya berkisar 1,8 - 2,4 Nm3/kg klinker dengan temperatur klinker
dingin bisa mencapai 120 - 150 oC.
Penggunaan udara sirkulasi dapat dilakukan pada sistem ini sehingga mengurangi
udara yang terbuang keluar.
17. Air Distribution Velocity
C1 (Cooler Throat) : 5-6 m/sec
C2 (Above Grate) : 10-12 m/sec
C3 (TAD w/o Settle. Ch) : 5-6 m/sec
C3 (TAD w Settling. Ch) : 8-10 m/sec
C4 (Hot Air Take Off) : 8-10 m/sec
C5 (Exhaust Air) : 8-10 m/sec
18. Air Distribution Simple Calculation
Following step below :
Measuring static and dynamics pressure
- Tertiary Air Duct
- Hot Air Take Off
- Exhaust Air
Measuring temperature
Measuring cooling fans velocity
Measuring cooling fans horn diameter
Establish Nm3/kcal combustion air minimum
19. Bagian-Bagian Utama Cooler
1. Casing
Lining casing luar cooler terbuat dari
konstruksi baja/plate dan rip langit-langit
diperkuat dengan beam. Plate untuk dinding
dilapisi dengan isolasi dan batu tahan api
castable, untuk mengurangi kehilangan
radiasi panas. Keadaan bagian dalam cooler
dapat dilihat melalaui inspection hole yang
tersedia pada bagian atas dan samping cooler.
20. Cooling Grate
Cooling Grate terdiri dari beberapa baris grate plate
yang disusun sejajar dengan kemiringan 100. Grate
plate terdiri dari dari movable grate dan stationary
grate yang disusun secara longitudinal terhadap arah
cooler. Stationary grate dipasang pada support bracket
plate dan center support dihubungkan ke center beam.
Movable grate dipasang pada support frame dan
dihubungkan ke moving frame. Grate plate memiliki
lubang pendingin. Stationary grate plate tidak sama
bentuknya dengan movable grate plate, sehingga tidak
dapat ditukar pemasangannya
21. Hydraulic Drive Movable frame digerakkan
oleh Cylinder Hydraulic Pump yang
dihubungkan ke movable grate. Bukaan pada
dinding Cooler bagian bawah untuk
pergerakan. Hydraulic Drive dilengkapi
dengan partition plate sebagai sealing.
22. Carrying Axle
Carrying axle/running axle disupport oleh 2
buah internal roller dan satu buah guide
roller yang mempunyai flange/guide untuk
mengarahkan gerakan movable frame.
23. 5. Hammer Breaker
Cooler dilengkapi dengan 2 unit hammer
breaker yang terdiri dari dari breaker rotor dan
casing spesial wear lining yang ditumpu oleh 2
buah bearing hausing. Pelumasan pada bearing
diberikan secara otomatis central lubricantion
lube dengan grease pump. Breaker rotor,
digerakkan oleh motor listrik yang dihubungkan
dengan V-belt. Hammer dipasang pada rotor
disc, sedangkan casing rotor dapat diangkat
dengan hoist untuk mempermudah perbaikan.
24. Hopper
Untuk menampung debu yang lolos dari
lubang grate plate, sedangkan pengeluaran
dari hopper diatur oleh double tiping valve.
25. Drag Chain Conveyor
Drag chain biasanya untuk membawa butir
debu material yang lolos melewati lubang-
lubang grate cooler.
27. Cara Kerja Clinker Cooler Bahan mentah yang telah digiring di raw
mill selanjutnya masuk ke homogenizing silo dan selanjutnya
diberikan proses pemanasan awal sehingga suhunya menjadi
8000C sebelum masuk ke rotary kiln yang bersuhu sekitar 14000C
ini kemudian masuk ke unit cooler untuk pendinginan sehingga
suhu klinker menjadi sekitar 1000C.
Clinker (terak) dengan suhu tinggi akan jatuh pada cooler dan
didistribusikan secara seragam ke area kompartemen sesuai dengan
lebar gratenya. Dikarenakan suhu material akan berubah menurut
jarak, maka pendingin klinker dibagi menjadi beberapa
kompartemen dimana semakin dekat dengan kiln maka panjang
kompartemen semakin panjang. Udara yang telah melewati
material bersuhu sekitar 2000C akan dihisap untuk kemudian
digunakan sebagai sumber panas di preheater dan kiln yang
bertujuan untuk meminimalkan energi yang hilang ke
28. lingkungan sekitar serta yang berarti pula menghemat
biaya. Volume jatuhan klinker ini akan selalu dimonitor
oleh sebuah transmitter tekanan yang dipasang di
undergrate. Jika volume curahan terak dari kiln
melebihi atau kurang dari nilai yang telah disetkan
maka transmitter tekanan akan mengirim sinyal ke
pengontrol tekanan sehingga akan segera mengolah
data tersebut yang selanjutnya data tersebut akan
dikirim ke pengontrol kecepetan motor penggerak
grate. Jika volume jatuhan klinker lebih besar dari yang
disetkan maka motor akan bergerak lebih cepat
dengan tujuan untuk mengecilkan bed depth dan
sebaliknya.
29. Data dari pengontrol tekanan juga akan dikirim ke pengontrol katup fan
kompartemen pertama. Nilai bed depth yang besar akan menyebabkan laju
kecepatan aliran udara yang kecil tidak cukup kuat untuk menembus klinker yang
akan didinginkan. Hubungan antara beda tekanan (P), laju alir udara (v) dan
percepatan gravitasi (g) ditentukan oleh hubungan:
P = v2. 両 /2g dimana : 両 = densitas udara Pertambahan nilai P akan berusaha
disetkan kembali dengan menambah laju aliran udara.
Suatu nilai laju keepatan udara normal dengan open area 100% adalah sekitar
2meter/detik. Clinker dari kompartemen pertama dengan memanfaatkan gaya
gravitasi dengan memanfaatkan Hukum Newton I bahwa suatu benda akan selalu
mempertahankan gerak asalnya. Dengan didinginkan oleh udara yang bersumber
dari fan di undergrate tiap kompartemennya clinker bergerak ke ujung cooler
dengan suhu turun menjadi sekitar 1000oC. clinker yang telah didinginkan
selanjutnya diperkecil ukurannya dengan clinker breaker dengan maksud untuk
memperluas area clinker yang terkena udara, sehingga mempercepat pendinginan
secara alami dalam perjalanan dengan mekanisme ban berjalan ke klinker silo
untuk disimpan. Debu dari pemecahan klinker dan debu selama proses
pendinginan akan dihisap melalui fan dan direduksi oleh EP untuk mengurangi
partikel yang akan menyebabkan pencemaran udara sebelum dilepas ke atmosfer.
30. Grate Cooler / Terminology
Primary air
Cooling air
Secondary air
Tertiary air
Cooled
clinker
Hot clinker
Waste air
Middle air
Recuperation zone
Cooling zone
31. Undergrate Pressure (Bed Resistance)
Pressure undergrate dipengaruhi oleh :
Ketebalan clinker bed diatas cooler clinker bed yang tebal lebih
susah ditembus udara fan cooler.
Rata-rata partikel size clinker clinker bed yang kasar mempunyai
resistance yang lebih rendah daripada clinker bed yang halus.
Temperature clinker (naik) naiknya temperatur clinker akan
menambah volume udara pendingin yg berakibat naiknya bed
resistance.
Optimum clinker bed depth memberi kesempatan udara pendingin
melewati clinker di atas grate.
32. Undergrate Pressure (Bed Resistance)
High Resistance
Low Resistance
clinker
Ilustrasi Volume udara terhadap fungsi dari Clinker Size
34. Grate Cooler Control Parameters
Control parameters adalah indikator yang membantu mengontrol
dan monitoring clinker cooler.
Main control parameters grate cooler yaitu:
Pressure under grate
Pressure Kiln hood
Flow udara
Temperatur udara sekunder dan tersier
Secondary control parameters grate cooler yaitu:
Temperature Grate plate
Temperature Clinker discharge
35. Grate Cooler Control Parameters and Variables
Clinker Discharge Temperature
Kiln Hood Pressure
To ILC & SLC
Undergrate Pressure
Cooling Air Flowrate
Grate Plate Temperatures
Control Parameters
Exhaust Fan Speed
Grate Speed
Air Flowrate
Control Variables
To Raw Mill
36. Cooler Control Variables
Control variables adalah actuators/penggerak-penggerak yang
digunakan untuk menjaga parameter-parameter control cooler
agar tetap mendekati set point-nya.
Variable-variable grate clinker cooler yaitu :
Airflow rates
Menyediakan udara pendingin yang dibutuhkan
untuk mendinginkan clinker maupun udara
pembakaran untuk kiln system.
Exhaust fan speed
Mengontrol pressure kiln hood.
Grate speed
Mempengaruhi pressure undergrate cooler (bed
resistance).
37. Grate Speed Control
Control speed grate mencegah resistansi clinker bed dari
berlebihnya pressure cooling fans dengan memastikan dijaga
konstan.
Dua pilihan untuk kontrol speed grate yaitu:
Menggunakan pressure undergrate compartment pertama
untuk mengontrol speed grate #1 dan untuk speed grate
berikutnya menggunakan ratio berdasarkan speed grate #1.
Mengontrol setiap drive dengan pressure undergrate
compartment pertama dan kedua dari setiap seksi grate yang
akan mempengaruhi speed setiap drive.
38. Cooler Upset Conditions
Kondisi upset adalah suatu kondisi proses abnormal yang
mengganggu operasi dan dapat mengakibatkan kehilangan
produksi.
Tipikal kondisi-kondisi cooler upset yaitu :
Red river
Geyser effect
Snowman formation
Temperatur grate plate tinggi
39. Red River
A red river adalah lapisan tipis
clinker yang sangat panas diatas
lapisan clinker normal yang
berjalan/mengalir lebih cepat ke
cooler discharge end.
Tindakan yang dilakukan
Naikkan
uniformity/distribusi clinker
bed dengan menaikkan
ketebalan clinker bed dalam
cooler (dalam batas
normal).
Optimalkan distribusi udara
dalam cooler untuk
memastikan aerasi yang
cukup diatas area yang
terjadi red river.
Pastikan clinker chemistry
dari hasil pembakaran
normal, misalnya Lsf Cl dlsb.
Red River
40. Geyser Effect
Geyser effect terjadi ketika terlalu banyak udara diatas grate cooler dan
udara secara kuat/langsung menembus clinker bed.
Tindakan yang dilakukan
Naikkan pressure undergrate dengan menurunkan speed grate cooler,
ini akan menaikkan ketebalan clinker bed.
Turunkan airflow sampai clinker dances diatas clinker bed.
Blow through
42. Snowman Formation
Snowman formation adalah sebuah tumpukan/timbunan material melting
didalam inlet cooler yang mengganggu aliran udara ke kiln sebagai akibat
dari kondisi kiln yang tidak stabil.
Snowman terdeteksi dalam cooler yaitu dengan adanya kenaikan pressure
undergrate secara tajam yang diikuti dengan kenaikan speed grate.
Tindakan yang dilakukan
Kurangi panas pembakaran
Kurangi Kiln speed
Naikkan cooler airflow
43. Grate Cooler Control Loops
Otomatisasi operasi Cooler terdiri dari control loops yang digunakan untuk
membuat stabil operasi Cooler.
FN1 FN3FN2 FN4 FN5 FN6 FN7
44. Cooler High-level Control
Cooler high-level control adalah sebuah system supervisor dan
optimizing yang mengontrol operasi cooler secara otomatis.
Keuntungan-keuntungan control high-level cooler yaitu:
Membuat stabil operasi cooler sehingga akan diperoleh kondisi
Kiln yang stabil
Heat consumption lebih rendah
Temperature udara secondary dan tertiary stabil dan tinggi
Temperature Clinker discharge lebih rendah
45. Cooler High-level Control
Sinyal-sinyal input LINKman (Expert Optimizer) untuk cooler control
yaitu:
Temperature udara secondary
Jumlah cooling air flow
Pressure undergrate
Pressure Kiln hood
Temperature clinker discharge
Speed grate
Temperature grate
Sinyal-sinyal output LINKman (Expert Optimizer) yaitu:
Set points masing-masing cooling fan
Set point ratio speed grate #1
47. Critical Variables
Temperature udara exit cooler seharusnya serendah mungkin untuk
memastikan bahwa kuantitas udara panas yang dibuang ke atmosphere
sedikit (minim).
Pressure Kiln hood seharusnya selalu sedikit negatif.
Temperature udara secondary seharusnya tinggi dan stabil.
1. Kiln operation stability
2. Efisiensi fuel maksimum
Note :
Salah satu aktivitas utama selama commissioning adalah untuk
menentukan ketinggian bed clinker yang optimal
48. Factors Influencing Under grate
Pressure
Rata-rata particle size clinker di dalam cooler
Ketebalan clinker bed
Temperature clinker dalam cooler
Banyaknya udara pendingin yang dimasukkan ke dalam cooler