正压浓相发送器工作过程分为四个阶段:1、进料阶段:进料阀打开,物料自由落入发送器内,当发送器内上升物料触及料位计后,料位计发出料满信号,进料阀自动关闭,完成进料过程。2、流化加压阶段:进气阀自动开启,压缩空气进入发送器底部,扩散后穿过流化床,在物料充分流化的同时,发送器内气压上升。3、输送阶段:当发送器内压力达到一定值时,压力传感器发出信号,出料阀自动开启,流化床上的。物料流化加强,输送开始,发送器物料逐渐减少,此过程中流化床上的物料,始终处于边流化边输送。4、吹扫阶段:当发送器物料输送完毕,压力下降到管道阻力时,指示灯发出信号,通气延续--定时间,压缩空气(清扫管路,然后进气阀关闭,间隔一定时间,关闭出料阀,打开进料阀,完成一次输送循环。 气力输送系统供应商。欢迎咨询江苏惟德智能工程技术有限公司。安徽通风除尘与气力输送厂家
稀相中、低压气力输送系统,是利用安装在输送系统起点的风机将高于大气压的正压空气通入供料器装置中,物料从料斗中加入,在重力作用下进入供料器进行定量供料,料和气一起经输送管道输送到终点的分离器或储仓内,料气分离后,空气经过滤后排入大气;稀相中、低真空吸送气力输送系统,是利用安装在输送系统终点的真空泵抽吸系统内的空气、输送管内形成低于大气压的负压气流,物料同大气一起从起点吸嘴进入管道,随着气流输送到终点分离器内,物料颗粒受到重力或离心力作用从气流中分离出来,气体除尘后经离心风机或真空泵排入大气。 广西正压浓相气力输送设计气力输送系统的应用范围十分广阔。欢迎来电咨询江苏惟德智能!
对于粉粒的搬运,气力输送是一种比较经济、省力、便于实现自动化的搬运方式。近些年来,在工厂车间内部和建筑、铁路、船舶的运输作业中,对各种粉末状,颗粒状、纤维状和叶片状的物料,如面粉、水泥、谷物、煤、粉煤灰、铝矾土、石灰、化肥、型砂、棉花、羊毛、烟丝、茶叶、炭黑等,越来越多地采用了气力输送的方式。气力输送是指利用气体为载体,利用气体前后压差产生的压降提供能量来连续地输送管道中的物料的一种工艺。概括起来,气力输送有如下的特点:输送管道能灵活地布置,从而使工厂设备工艺配置合理。然而,与其他输送形式相比,其缺点是动力消耗稍大,由于输送风速较高,易产生管道磨损和被输送物料的破碎。当然,上述不足之处在采用低输送风速、高混合比输送情况下可得到相当大的改善。此外,被输送物料的颗粒尺寸也受到一定的限制,一般当颗粒尺寸超过30mm,粘结性、吸湿性强的物料其输送均较困难。
粉煤灰综合利用技术的进步,电力行业出现对粉煤灰超长距离(大于1000米)输送的需求,采用双套管特殊管道结构等技术措施来实现长距离气力输送系统。该系统工艺流程和设备组成与常规正压气力除灰系统基本相同,仓泵采用上引式流化仓泵,不同之处是输送管道采用特殊结构,使输送空气保持连续紊流,这种紊流采用第二条管道来实现,即在输料管的上部装有一直径较小的内管,内管每隔一定的间距开设一特定的开口。当输料管中某处发生物料堵塞时,堵塞后方的输送压力增高而迫使气流进入内管,进入内管的空气从堵塞下游的开口以较高的速度流出,从而对该处堵塞的物料产生扰动和吹通的作用,保证物料的正常输送。我国对电厂大气中二氧化硫排放指标实行严格控制。煤质中含硫量较高的电厂均要求采用脱硫技术。当前常用的两种脱硫方法:一是采用循环流化床锅炉,锅炉内掺烧石灰石粉;二是在烟道后单独设立一套烟气脱硫系统。前者石灰石粉的输送采用气力输送系统方法,石灰石粉中含碳酸钙、氧化钙。石灰石粉物性:堆密度,安息角300-350,含水量(质量分数)<1%,石灰石粉成分:CaCO3含量不小于92%,粒度分布。 气力输送系统有哪些种类?江苏惟德智能告诉您。
使用管道输送物料的概念并不新颖。古罗马人运用铅管进行水的供应和污水处理,中国人使用竹子来输送天然气。较早的气力输送系统始建于19世纪末的英国,其利用真空原理在铁路隧道内移动装密封膜的车厢呲后紧接着的是一套气力卸料系统包括4台100t●hi1的真空输送泵,设计并建造用以将谷物从船上卸下。这引起了空气和物料分离的问题,从而导致旋风分离器和除尘器的发展。随着鼓风机、罗茨风机和旋转给料器的发展,气力输送在19世纪20年代的早期开始有良好的进展。在20世纪的后半段气力输送技术得到了巨大的发展。英国流体力学研究协会[1]开展的一项调查表明,在1971年和1977年间英国的气力输送成长为庞大的市场。单单在1978年这一年气力输送系统设备的销售就增加了50%。这种情况表明为了改善健康和安全的规程,人们宁愿选择气力输送,而非机械或者水力运输,尽管这种处理方式以往被认为是不太经济的。比如性的、有毒的和其他危险物料的输送。改进的气力输送系统设计理念和新技术的发展扩大了运用气力输送技术输送物料的范围。气力输送系统的详细介绍。欢迎来电咨询江苏惟德智能!贵州正压稀相气力输送原理
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输送距离对气力输送系统的性能有非常重要的影响。输送距离越远,压降越大。例如,假设一个系统能够在300英尺的距离内以30psi的压降输送100吨/小时。如果距离增加一倍,压力没有变化,物料流量至少减少一半,不超过50吨/小时,如果管道内径没有变化。当物料流量减半,空气流量不变时,固体加载比和比功耗也会减半将会增加。输送距离或线路长度对容量有实际的限制。当我们提到线长时,我们实际上指的是等效的线长,它不仅考虑了水平和垂直的长度之和,还考虑了系统中弯曲的数量。如果我们能找到一种方法来减少管道的等效长度,我们就能有效地降低使材料通过管道所需的压差。以小弯头数缩短输送线似乎是显而易见的。另一个简单的技术...