气力输送系统,是借助空气的流动在管道中输送干燥的散状固体粒子或颗粒物料的输送方式。空气的流动直接给管道内物料粒子提供移动所需的能量,管内空气流动,则是由管子两端压力差来推动。江苏惟德智能的稀相输送系统中,采用罗茨鼓风机作为气源,旋转供料器或喷射器作为供料装置,物料经供料装置进入输送管道与高速气流混合后输送到末端收料仓,通过料器分离装置过滤后气体排入大气,本系统适合输送距离较短(300米以内)、多个收料仓的工程。系统优点:输送过程稳定,易实现一处向多处分散输送,且管道内为正压,即使管道泄漏也不会对输送的物料造成污染。气源部分:作为膨润土气力输送生产线物料输送的动力来源,一般采用罗茨鼓风机、罗茨真空泵、回转风机、离心机等旋转供料器:主要有(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。正压稀相输送适合哪些行业?内蒙古气相二氧化硅气力输送介绍
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(见),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。宁夏粉煤灰气力输送原理涂料行业气力输送的案例!
气力输送是一种将固体颗粒物料通过气流传输的技术。其原理是利用气流的动力将物料从起点输送到终点。在气力输送系统中,通过压缩空气或气体将物料悬浮在气流中,形成气固两相流动。物料在气流的推动下,沿着管道或管线进行输送。气力输送广泛应用于工业生产中的物料输送、粉尘处理、废弃物处理等领域。气力输送具有许多优点。首先,气力输送可以实现长距离的输送,无需设置复杂的机械输送设备,节省了空间和成本。其次,气力输送可以实现物料的连续输送,提高了生产效率。此外,气力输送还可以避免物料的堆积和堵塞问题,减少了维护和清理的工作量。气力输送广泛应用于化工、粮食加工、水泥生产、矿山等行业,用于输送粉状物料、颗粒物料、废弃物等。
一般情况下,料封泵装在料仓库底比较合适,落料顺畅。如果放不在库底,置于旁边亦可。但落料管斜角≥45°。如果装在电除尘落灰斗下部,可以一斗一泵,亦可两斗两斜管一泵;特殊情况亦可四斗四斜管插入一台料封泵中,但所有落灰斜管的斜度均应≥45°。2、料封泵一般置于坚硬的水平地面上即可,无需打基础安装地脚螺栓,当风管,出料管连接好以后,即可投运。但要求进风管与泵管连接时应安装一个挠性节头。3、料封泵的总高(包括料封泵灰斗)一般为3.5-4.5m,根据现场实际情况亦可适当变动。4、料封泵放置出口方向,可根据现场情况而定,一般超向灰库所在位置的方向为宜,或根据管路的走向而定。5、本装置要求库顶收尘器的气体散放量应大于料封泵送料带风总量。勿使库内出现正压情况,以免影响输灰系统工作。6、要求气源、料封泵、输灰管全系统密封良好,漏风率小于0.2%。气力输送系统输送量大、输送距离长、输送速度较高!
那么弯头式卸料器又是什么?它在气力输送过程中起到的是什么作用呢?江苏惟德的小编带大家来了解下具体是如何操作的。弯头式卸料器由进料变形管、矩形弯头、调风阀、集料斗和出风管组成。物料与空气的混合物由输料管经变形管进入矩形弯头。在弯头中,物料继续靠气流的带动和自身的惯性力前进,并滑向集料斗。空气和轻杂质则经出风管吸出。如果大家想真正地了解气力输送系统,可以来电咨询江苏惟德智能工程技术有限公司。欢迎大家来电咨询!气力输送适用于涂料行业吗?中国台湾六氟磷酸锂气力输送
从涂料的工艺看气力输送!内蒙古气相二氧化硅气力输送介绍
气力输送是一种将固体颗粒物料通过气流传送的技术。它广泛应用于化工、冶金、建材、粮食加工等行业中的物料输送过程中。气力输送具有高效、灵活、节能等优点,因此备受青睐。气力输送的基本原理是利用气流将物料从一个地方输送到另一个地方。在气力输送系统中,首先需要一个气源,通常是通过风机或压缩空气系统提供。然后,物料被装入一个输送管道中,通过气流的作用被推动向前运动。在输送过程中,可以通过控制气流的速度和压力来调节物料的输送量和速度。内蒙古气相二氧化硅气力输送介绍
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...