河南正负压气力输送系统设计

来源: 发布时间:2021-07-15

输送物料什么情况下对管道有磨损呢:1、物料强度物料强度主要是影响物料在输送过程中的破碎难度与破碎率,以及由此引起的二次磨损。被输送物料的平均粒径随经过弯头数量的增加而呈减小的趋势。这种粒径减小的趋势越明显,相应材料对弯头造成的冲蚀磨损率越高,也就是说,物粒在输送过程中越容易破碎,则其产生的冲蚀磨损率越高。比如炭黑在输送过程中,由于弯头对物料的撞击会产生一定的破碎。2、物料形状输送物料的形状对管道冲蚀磨损的影响主要体现为其对磨损机理的影响。粒子冲击靶材时,粒子与靶材的接触面积决定了两者之间作用强度。尖角形粒子对塑性材料表面的冲蚀多为切削型磨损,球形粒子冲蚀所产生的磨损主要表现为塑性变形磨损。在负压作用下,物料很容易被吸入,因此喉管处的供料简单。河南正负压气力输送系统设计

根据颗粒在输送管道中的密集程度,气力输送分为:负压输送:管道内压力低于大气压,自吸进料,但须在负压下卸料,能够输送的距离较短;优点:设备投资、负荷较小。缺点:运行流速高,管道磨损严重,磨损出现漏洞无法察觉。在水平管道中进行稀相输送时,气速应较高,使颗粒分散悬浮于气流中。气速减小到某一临界值时,颗粒将开始在管壁下部沉积。此临界气速称为沉积速度。这是稀相水平输送时气速的下限。操作气速低于此值时,管内出现沉积层,流道截面减少,在沉积层上方气流仍按沉积速度运行。河南正负压气力输送系统设计气力输送又称气流输送,是利用气流的能量,在密闭管道内沿气流方向输送颗粒状物料。

负压稀相气力输送系统特点:1、输送真空压力低于环境压力,即使管道破损也不会這成物料泄澜而对环境造成汽染。2、设备的制造、维护要求低,工人的可操作性强: 可以长距离输送。3、输送气体一般直接取自大气,气体的温度即为环境温度; 管道物料有一定的摩擦升温。4、输送为连续式、亦可问断,管道内风速高,无物料积存。5、可实现多点进料,多点卸料。6、气体动力源一般为旋涡式、罗茨真空泵,与物料无直接接触。使用寿命长。7、对输送物料的话应性强,粉料、颗粒料均可顺利输送; 特别适用于自粘性物料。8、环境污染小,但对除尘面积要求高。

在垂直管道中作向上气力输送,气速较高时颗粒分散悬浮于气流中。在颗粒输送量恒定时,降低气速,管道中固体含量随之增高。当气速降低到某一临界值时,气流已不能使密集的颗粒均匀分散,颗粒汇合成柱塞状,出现腾涌现象,压力降急剧升高。此临界速度称噎塞速度,这是稀相垂直向上输送时气速的下限。对于粒径均匀的颗粒,沉积速度与噎塞速度大致相等。但对粒径有一定分布的物料,沉积速度将是噎塞速度的2~6倍。气力输送按工作原理大致可分为吸送式与压送式两种类型。吸送式气力输送,是将大气与物料一起吸入管道内,用低气压力的气流进行输送,因而又称为真空吸送。压送式气力输送,是用高于大气压力的压缩空气推动物料进行输送的。对加热状态下供给的物料 ,经输送可起到冷却作用。

气力输送技术在水泥行业的应用:气力输送技术从19世纪中叶发展到现在,已普遍应用于建材、电力、冶金、化工、粮食等领域粉状、颗粒状物料的输送。随着社会的发展与科技的进步,气力输送技术越来越精湛,由于其环保、维护简单等优点在水泥行业使用越来越多。有这么一家公司,多年来只研究一种输送机理,专业从事散状粉料气力输送系统的研究,其研发的正压浓相气力输送系统由于具有输送距离远、输送量大、不易堵管、磨损小、能耗低、没有扬尘等突出特点。该公司合理的气力输送系统工艺设计及输送风量、泵体容积、输送管道较佳配比计算,同时加上关键技术的应用从而使气力输送系统设备变得更加高效、节能、环保、稳定、低维护。该技术在海螺、华新、南方、红狮、葛洲坝、东方希望、沂州水泥等水泥集团均得到普遍的使用,下面让我们一起来看看该公司浓相气力输送技术的应用业绩分享。气力输送又称气流输送,是利用气流的能量。河南正负压气力输送系统设计

料封泵放置出口方向,可根据现场情况而定。河南正负压气力输送系统设计

根据颗粒在输送管道中的密集程度,气力输送分为:①稀相输送:固体含量低于1-10kg/m3,操作气速较高(约18~30m/s),输送距离基本上在300m 以内。现成熟设备料封泵来说,输送操作简单无机械转动部件,输送压力低,无维修、免维护。②密相输送:固体含量10-30kg/m3或固气比大于25的输送过程。操作气速较低,用较高的气压压送。 现成熟设备仓泵,输送距离达到500m 以上,适合较远距离输送,但此设备阀门较多,气动、电动设备多。输送压力高,所有管道需用耐磨材料。间歇充气罐式密相输送。是将颗粒分批加入压力罐,然后通气吹松,待罐内达一定压力后,打开放料阀,将颗粒物料吹入输送管中输送。脉冲式输送是将一股压缩空气通入下罐,将物料吹松;另一股频率2040min-1脉冲压缩空气流吹入输料管入口,在管道内形成交替排列的小段料柱和小段气柱,借空气压力推动前进。河南正负压气力输送系统设计