典型的气力输送系统有哪些?江苏惟德带您了解,当正压气力输送系统的生产率下降时,或者当某一地点的生产增加而要求该系统输送更多材料时,操作人员的***反应通常是增加压缩空气的流量或压力。这是可以理解的,因为这种解决方案似乎比较简单,并且经济高效。遗憾的是,增加鼓风机或压缩机的流量或压力(或只是增加其中一项)不太可能是有效的解决方案,在许多情况下甚至会导致堵塞等问题。这是因为在涉及正压气力输送系统时,这种做法可能会适得其反。 气力输送不会产生粉尘、噪音等污染物,对环境无害。黑龙江石墨粉气力输送
气力输送设备有哪些?一起来看看吧!气力输送又被称为气流输送,是指利用空气的能量来进行粉粒状散状物料连续输送的输运技术;气力输送设备是利用该项技术进行物料输送的设备。气力输送设备可以防止物料受潮、外界污染;防尘效果好,有助于企业实现机械化、自动化,并且能够减轻工人的劳动强度、节省人工成本。气力输送设备在输送物料的过程中,可以同时进行多个工艺的操作,如:混合、粉碎、分选、干燥、冷却。在石化、铸造、冶金、建材,粮食加工等行业都有着***的应用。气力输送系统一般由供料器(如喉管、吸嘴、发送器等)、输送管、风管、分离器(常用的有容积式和旋风式两种)、锁气器(常用的有翻板式和回转式两种,既可作为喂料器,又可作为卸料器)、除尘器和风机(如离心式风机、罗茨鼓风机、水环真空泵、空压机等)等设备和部件组成。辽宁石墨粉气力输送设计气力输送公司有哪些?
由于稀相输送靠动能转换传递能量和悬浮态输送要求风速较高(物料在输送管中流速很快,可达30m/s左右),在能量传递过程中也会损失部分能量,加上悬浮颗粒间及颗粒与管壁间的摩擦损失,因此能耗高,固气比很低(质量比一般为5~l0),同时对管道的磨损严重,物料粉化严重,对电解生产极为不利。稀相输送不宜用于卸料站至储仓或储仓至储仓的输送过程,也不能用于电解槽料仓之间的输送。虽然稀相输送设备简单,占地面积小,密闭性好,配置灵活,但由于上述各种缺陷,它将逐渐被浓相输送和超浓相输送所取代。
从气力输送的输送机理和应用实践均表明它具有一系列的优点:输送效率高,设备结构总体较简单,维护管理方便,易于实现自动化以及有利于环境保护等。特别是用于工厂车间内部输送时,可以将输送过程和生产工艺相结合,这样有助于简化工艺过程的设备。为此,可**地提高劳动生产率、降低成本和减少占地空间。正压稀相气力输送系统可将颗粒、粉未和小絮状物料输送到指定的卸料点。输送管道布置灵活,严密性好,扬尘、溢流少,节能环保效率高,操作简单,维护方便,可实现散料运输,自动化程度高,有效降低人员运输成本,包装和装卸费用。此外,在正压气力输送系统的输送过程中,还可以进行物料混合、破碎、分级、干燥、冷却等多种物料或化学过程。概括起来,气力输送有如下的特点:1.输送管道能灵活地布置,从而使工厂设备工艺配置合理。2.稀相气力输送系统工艺简单,维护成本低,降低了维修费用。局限性和缺点1.气力输送系统与一些机械输送形式相比能耗高,如长距离大容量输送。2.输送距离有限。 气力输送的输送原理是什么?
正压输送正压输送是利用输送系统的前端,也就是系统起点的风机向输送管道内通入压缩空气,利用管道起点与终点的压力差,使空气在管道内流动,并带动物料运动的。正压输送系统中,物料由供料装置送入输送系统,在输送终点,物料与空气分离。正压输送系统适于分散输送,即一点向多点输送,在输送管线中,物料可在任意卸料点依靠物料的重力与输送介质实现分离。与负压气力输送系统相比,正压输送系统的输送距离较长。另外,正压输送具有漏气检查和处理方便的特点,气力输送风机磨损相对较轻。同时,根据压力不用,有低压(小于50kPa)、中压(50-100kPa)、高压(100kPa及以上)。:气力输送不需要人员直接接触物料,减少了工作人员的伤害风险。硅粉气力输送厂家
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粉体物料与空气一起由高压风机形成的负压抽吸进入气力输送系统,粉体物料加料时产生粉尘无组织排放,源强编号为G1;经三级气固分离后尾气排放,尾气源节点设为G2;粉体物料经三级气固分离设备下部的锁气器分离出,直接或由螺旋输送器送入后道单元设备,落料时产生粉尘无组织排放,源强编号为G3。习惯上,将气力输送系统中多级气固分离的前几级视为物料分离设施,末级视为污染控制设施,故可以将尾气源节点设在如图所示的二级之后末级之前,其源强可由工程计算或实测得到。黑龙江石墨粉气力输送
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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...