气力输送系统主要包括给料系统、输料系统、集料系统、动力系统和控制系统五大部分。给料系统的作用是保证粉尘能够连续、均匀地进入输送管中,主要包括粉料缓冲斗、插板阀、旋转给料阀、给料器等。由于吸送式气力输送的输送管内存在一定负压,能够自吸进料,故其给料器通常采用L型或V型给料器,压送式的给料器较复杂,一般采用船型给料器或仓泵。输料系统是粉料输送的关键环节,由输送直管、弯管、吸气口、吹扫口、三通换向阀等组成,输送管的布置对气力输送系统的压力损失、连续稳定运行有至关重要的影响。 江苏惟德智能气力输送系统质量保证。欢迎来电咨询江苏惟德智能!安徽粉煤灰气力输送设备
负压密相气力输送系统是借助空气的动力在管道中连续输送粉体物料的一种连续输送方式,类型多样,不同类型的气力输送系统结构也略有不同。负压密相气力输送系统一般由气源部分、供料装置、输料管道、分离装置等结构组成。其中:出料部分由扩压器(渐缩管、渐扩管)出灰短节组成。旋转供料器:主要有主阀(壳体、端盖、叶轮、密封结构等),电机减速机、防护装置、排气口等结构组成。扩散混合式:由泵体、气化装置、上部落灰斗组成。进气部分:由调节阀、活动风管、调整机构、喷嘴等组成。负压密相气力输送系统原理负压密相气力输送系统性能稳定,采用连续输送,工艺结构简单,故障率少,主要是利用压缩空气的动压能和静压能或两者联合进行物料输送,气体运动所具有的这种特征主要是通过管道气力输送粉状物料或者是粗颗粒的散碎物料,输送距离远、输送质量好。 安徽粉煤灰气力输送设备气力输送系统有什么作用?欢迎咨询江苏惟德智能工程技术有限公司。
设计气力除灰系统时,必须首先确保可以完成预期的运输任务。同时,必须合理确定所用设备的类型和容量以及相关问题。在设计时,不仅要看设备的成本,更重要的是要综合考虑材料性质对质量、运输量、运输距离、运输路线的状况以及运营管理的简便性和成本。例如,对于某些物料,各种设备的条件都适用于气动输送,但是由于物料中含有大量的水,因此具有粘附性和其他原因,即使机械输送设备很昂贵,也不能采用气动输送,您必须选择机械输送方式。在某些情况下,例如在将石灰石粉输送到循环流化床锅炉前方的储藏箱中时,气动输送所需的功率很大。乍一看,运行成本很高,但是从系统的合理性或生产技术来看,比较好是减少能量。在什么情况下使用哪种技术。
可以气力输送的粉粒料品种繁多,每种物料的料性对气力输送装置的适合性和效率都有很大的影响。因此在选定输送装置前要先对物料进行性能测定。现在常见适合气力输送物料如下:面粉豆饼调味粉鱼粉小麦可可盐谷物大豆干酵母棉籽纤维素淀粉粒糖饲料烟叶滑石粉白云石石灰石氧化镁二氧化硅钛白粉高岭土萤石粉硼润土粘土铁矾土白土长石洗涤剂粉化肥芒硝尿素粒氧化锌消石灰碳酸钠硅胶硝酸钠氢氧化铝氯酸钠磷酸钠碳酸氢钠硼砂(酸)石膏粉锌粉镍粉碳黑氧化铁粉聚丙烯PTAPETABSSBSPVC煤粉粉煤灰尼龙切片碳素焦碳粒水泥铁丸橡胶粒木屑等。。 气力输送系统的市场价格。欢迎来电咨询江苏惟德智能!
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。 气力输送系统哪个性价比高?江苏惟德智能告诉您。陕西正压浓相气力输送设备厂家
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近年来,随着国家新能源政策的不断推进,锂电池材料需求的同步增长。在锂电材料镍钴锰酸锂、碳酸钴、碳酸锂、磷酸锂等材料生产工艺中,粉体气力输送系统成为了锂电行业提质扩能及实现工艺智能化比较理想的物料输送装备。禁止金属物污染和控制破碎率,实现高精度收集等是锂电材料生产的必备条件,惟德公司技术团队按照锂电行业要求,设计生产了一种针对于锂电池材料输送的气力输送系统。系统采用PLC可编程控制器,可实现就地或远程自动控制,自动化程度高,系统获得圆满成功。安徽粉煤灰气力输送设备
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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...