负压系统通常使用罗茨鼓风机,提供高达50%的真空度,通过管道将物料输送到目的地,在那里,空气和产品通过过滤器或旋风分离器被分离到接收容器中。产品直接进入输送管道,如果需要计量,可通过特殊的给料装置,如旋转供料器。所输送的产品通过旋转供料器或其他阀门间歇地从接收容器排放到料仓或其他排放点。在真空气力输送中,没有运动部件接触物料,也没有粉尘逸入大气。由于这种优越的防泄漏能力,它们通常是在清洁的基础上指定的,特别是在处理危险材料时。负压气力输送系统的缺点是,如果负载高或系统输送距离比较远时,部件必须为高真空设计。这增加了整套气力输送系统的成本,在比较运输方法时必须加以考虑。气力输送系统设备哪家强?吉林碳纳米管气力输送方案
气力输送设备一般由受料器(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。受料器的作用是进人物料,造成合适的料气比,使物料启动、加速。分离器的作用是将物料与空气分离,并对物料进行分选。锁气器的作用是均匀供料或卸料,同时阻止空气漏人。风机的作用是为系统提供动力。真空吸送系统常用高压离心风机或水环真空泵;而压送系统则需用罗茨鼓风机或空压机。辽宁白糖气力输送系统气力输送厂家哪家强?江苏惟德智能!
稀相气力输送输送系统稀相气力输送是输送物料**常用的方法。这个过程使用相对大量的空气来输送相对少量的材料,并且比密相系统的压力更低。材料在空气中悬浮的同时,通过系统高速运输。它通常被称为悬浮流,因为粒子在空气中被悬浮着,当它们被吹或吸过管道时。为了使物料保持悬浮状态,有必要保持**小的输送空气速度,对于大多数物料来说,这个速度大约是2500-6000fpm(约10-30m/s)。稀相气力输送系统体系的特征是:•高速输送,每分钟3200到8000英尺(约1000-2500米)•工作压力在5-12PSIG(正)或4-12”Hg的负压力范围内•高空气与固体的负载比(>2.0)
气力输送系统气固分离效率气力输送系统适用的物料粒径和密度范围非常大,对于高密度粉体和大粒径颗粒物,气力输送气固分离效率呈现出与常规通风除尘系统的除尘效率不一样的表征。以三级气力输送气固分离系统为例,其总分离效率可以下式表示:η=1-[k(1-η1)(1-η2)(1-η3)]式中:h1——***级分离器分离效率,%;h2——第二级分离器效率,%;h3——第三级分离器(除尘器)分离效率,%;k——***级分离效率修正系数。修正系数k与物料粒径和密度有关。根据笔者多年的工程经验,k取值范围约为0.2~0.6;物料粒径和密度大者,k取较小值;缺乏经验值时,应经试验确定k值。气力输送厂家有哪些?
粉粒物料输送设计原则,根据物料特性(比如:物料堆比重、细度、莫氏硬度、含水率、安息角、温度)等系列参数,物料输送量、输送距离、气固比、管内流速、管道转向方式、弯头数量、输送高度、受料仓形式,上下游工艺,智能化控制等相关要求而设计的。正压密相气力输送系统是利用罗茨鼓风机产生的正压空气流为输送动力,把旋转供料器从下料斗中物料源源不断供给下来的物料输送到后续的储料仓中。储料仓装有仓顶除尘装置,使输送到储料仓中的物料料气分离。系统工作时启动罗茨鼓风机,由其产生高压柱状空气流,高压柱状空气流经过文丘里喷射泵,内部产生一个负压,使旋转供料器供给下来的物料被及时吸入文丘里喷射器的喷射口。物料由经输送管道输送至储料仓。然后储料仓顶部安装的仓顶除尘器使物料与输送气流分离,剩余的气流及时排出室外,也避免现场产生太多的粉尘。粉体气力输送系统厂家有哪些?贵州碳纳米管气力输送设计
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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。 吉林碳纳米管气力输送方案
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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...