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            密相氣力輸送系統設計計算的方法和局限性

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            密相氣力輸送系統設計如何計算?密相氣力輸送系統設計計算有哪些局限性?現有的進行密相氣力輸送系統設計的計算方法很少,其中的大部分計算方法都只在專業的氣力輸送系統廠這那里。 無論如何,如果稀相氣力輸送管道的尺寸可以根據模型確定,那么對于密相輸送就不那么準確了,因此,為了設計新的安裝和控制/調整模型結果,幾乎每次都要進行測試。下面的計算顯示了如何放大——或者在某些情況下縮小——測試工廠的結果,以便設計一條工業生產線,它特別關注要保持恒定的參數。  

             

            為了得到有意義的測試結果,必須確保以下幾點:  

            一、測試管線的管道長度與工業管線相似,但最重要的是其彎曲的數量與工業管線相似。  

            二、固體載荷比與工業生產線的計劃相似。  

            三、確定了測試線和工業線的上料速度和線末速度,并使其相等。  

            因此,固體負荷和空氣流速是按比例放大的常數,需要相應地調整管徑和空氣體積流量。  


            如果考慮以上幾點,試驗過程中觀察到的工業壓力應該是相同的,因此工業管徑和工業空氣流量可以通過以下方式計算:  

            管直徑以管道橫截面積為單位的質量流量不變:  

            氣力輸送系統的設計計算

             

            然后可以計算出氣流

            氣力輸送系統的設計計算

            mpindus =按比例放大的產品質量流量,單位為kg/h  

            mppilot =中試工廠觀察到的產品質量流量,單位為kg/h  

            Sindus =m2為單位放大的管道截面  

            Spilot=中試車間使用的管道截面,面積為m2  

            D =管子的直徑,單位為m  

            d =中試裝置所用管道的直徑,單位為m  

            Qair_indus_N =空氣流量按Nm3/h放大  

            upick_up =在中試裝置中觀測到的管首風速,放大時參數保持不變  

            ρ =輸送管道開始處空氣的比重,由中試裝置中觀察到的壓力和工業規模中假定恒定的壓力計算而來,單位為kg/m3  

            ρN =正常條件下空氣的比重,單位為kg/m3  


            以上簡述了密相氣力輸送系統設計計算方法和局限性,如果您有其他氣力輸送方面的疑問,歡迎來電咨詢!


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