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潍坊气力输送设备联系电话地址

发布时间:2023-12-29 01:10:29
潍坊气力输送设备联系电话地址

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在气力输送的研究中,气力输送设备管道的堵塞是一个既重要又复杂的问题。如果气力输送系统设计不合理或者系统偏离正常运行工况,在输送过程中,就有可能发生堵塞现象。突发的堵塞,将影响比常生产;严重时,将导致系统停止运行,影响正常生产及设备安全,造成经济损失。目前国内外对管道堵塞发生的机理及堵塞的预防控制还缺乏深入研究。现行的系统设计,一是采用经验试凑的办法,代价是提高运行成本;二是还不能采用主动控制堵塞的措施。当堵塞发生后,为了消除堵塞,采用暂停正常生产,冲气消堵,也有采用中途引气消堵的办法,但操作复杂,同时也提高一了成本。

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根据颗粒在输送管道中的密集程度,气力输送分为:①稀相输送:固体含量低于1-10kg/m3,操作气速较高(约18~30m/s),输送距离基本上在300m 以内。现成熟设备料封泵来说,输送操作简单无机械转动部件,输送压力低,无维修、免维护。②密相输送:固体含量10-30kg/m3或固气比大于25的输送过程。操作气速较低,用较高的气压压送。 现成熟设备仓泵,输送距离达到500m 以上,适合较远距离输送,但此设备阀门较多,气动、电动设备多。输送压力高,所有管道需用耐磨材料。间歇充气罐式密相输送。是将颗粒分批加入压力罐,然后通气吹松,待罐内达一定压力后,打开放料阀,将颗粒物料吹入输送管中输送。脉冲式输送是将一股压缩空气通入下罐,将物料吹松;另一股频率为20~40min-1脉冲压缩空气流吹入输料管入口,在管道内形成交替排列的小段料柱和小段气柱,借空气压力推动前进。

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负压输送:管道内压力低于大气压,自吸进料,但须在负压下卸料,能够输送的距离较短;优点:设备投资、负荷较小。缺点:运行流速高,管道磨损严重,磨损出现漏洞无法察觉。在水平管道中进行稀相输送时,气速应较高,使颗粒分散悬浮于气流中。气速减小到某一临界值时,颗粒将开始在管壁下部沉积。此临界气速称为沉积速度。这是稀相水平输送时气速的下限。操作气速低于此值时,管内出现沉积层,流道截面减少,在沉积层上方气流仍按沉积速度运行。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,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。

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如何防止真空气力输送系统管道堵塞。在目前的工业环境中,应用气流来实现各种粉末、颗粒等物料的输送的应用层出不穷。无论是正压真空气力输送还是负压真空气力输送,如果初步设计不合理,将面临管道堵塞的问题。下面的真空气力输送系统厂家整理了几种防止真空气力输送系统堵塞的方法。一、在设计真空气力输送系统时,要考虑混合比和风速。当输送物料不同时,混合比、风速等工艺参数也会不同。设计时应合理选择设备。如果输送管的直径太小,很容易堵塞。对于流动性较差的物料,当混合比较大时,一般建议选用较小的直径。对于流动性好的物料,当混合比很低时,应选择较大的管径。二、设计合理的真空气力输送系统管路布置。设计合理的管路布置。管道设计应选择输送距离短、集中弯头越来越少、换向弯头转角小、曲率半径大的方案。对于局部电阻增大的零件,如弯头和换向器,应尽可能靠近高压端部,即压紧时靠近送风罐,吸气时靠近气源机械端。三、真空气力输送系统选用性能良好的气源设备。供气系统应保证有足够的气量和稳定的压力,因此,选择性能良好的气源机械,并配备足够容量的专用储气罐和分离器。如果气源来自总空压站,专用储气罐的进气管也应设置单向阀,防止压缩空气因其他干扰而回流。

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气力输送系统是典型的流体力学、工程通用、化学工程的交叉学科,要求设计者的基础理论扎实,并有较丰富的实践经验,结构尺寸及工艺参数的确定除理论计算外,更重要的是靠经验数据的积累。根据不同的工艺线,确定结构尺寸、内部配管及合理的输送管径,才能取得好的经济效益。可运输各种材料的气力输送系统由于气力输送系统能提供可靠且高效的性能,同时可定制和和设计用于各种行业的散装物料的加工。因此,气力输送系统被广泛的运用在各个行业中,并且该机器深受行业的喜爱。