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氣力輸送系統涉及到的行業知識
氣固雙向流的流動型態
影響物料運動的主要因素包括氣流速度、物料特征和氣固比。變化規律如下:
(1)氣流速度越高,物料顆粒均勻分布;
(2)氣流速度逐漸減小,物料顆粒靠近管底處分布漸密;
確定上下游設備、產能和輸送量;
確定輸送物料的特性(粒徑、懸浮風速、兩相流的阻 力系數、管道摩擦系數、溫度等);
盡量避免彎頭(一個5D彎頭的壓損相當于水平距 離12米的壓損,一米的垂直管道相當于兩米水平管 道的壓損)。
氣源出口處需要一段直線加速,大致需要8米左右;
避免彎頭接彎頭 管道彎頭均采用大半徑彎頭(5D以上)。
什么是稀相輸送,什么是密相輸送?
a、懸浮流:氣流速度足夠大,均勻分布;
b、底密流:氣流速度逐漸減小,分布不均勻,管底較密;(目前稀相輸送狀態)
c、疏密流:懸浮輸送的極限,沿軸向出現疏密相間的流動,部分在管底滑動;
d、停滯流:不穩定輸送,多數喪失懸浮能力,物料沉積、聚集、吹走過程交替;
e、部分流:懸浮氣力輸送氣體動能輸送,表層顆粒不規則移動,堆積層做沙丘形 運動;(目前大部分密相輸送的狀態)
f、栓狀流:氣體壓力推動輸送,堆積物料充賽管道。(最理想的氣力輸送狀態) 氣固雙向流的流動型態 影響物料運動的主要因素包括氣流速度、物料特征和氣固比。
變化規律如下:
(1)氣流速度越高,物料顆粒均勻分布;
(2)氣流速度逐漸減小,物料顆粒靠近管底處分布漸密;
(3)氣流速度過小,物料顆粒一部分停滯在管底進而堵滿整個斷面。 物料的輸送速度與管道的磨損為立方關系。
輸送管道能靈活地布置,從而使工廠設備工藝配置合理。
實現散料輸送,效率高,降低包裝和裝卸運輸費用。
系統密閉,粉塵飛揚逸出少,環境衛生條件好。
運動零部件少,維修保養方便,易于實現自動化。
能夠避免物料受潮,污損或混入其他雜物,可以保證輸 送物料的質量。
在輸送過程中可以實現多種工藝操作,如混合、粉碎、 分級、干燥、冷卻、除塵和其他化學反應。
可以進行由數點集中送往一處或由一處分散送往數點的 遠距離操作。
管道中物料運送的多相流理論 涉及到流體力學(空氣動力學)、顆粒學、機械學、熱力學、電子學等多學科的基礎,是一門較復雜的邊緣學 科,有許多理論問題和應用技術需要深化研究。
氣固雙向流的流動型態
影響物料運動的主要因素包括氣流速度、物料特征和氣固比。變化規律如下:
(1)氣流速度越高,物料顆粒均勻分布;
(2)氣流速度逐漸減小,物料顆粒靠近管底處分布漸密;
(3)氣流速度過小,物料顆粒一部分停滯在管底進而堵滿整個斷面。
氣力輸送系統案例(宏工江蘇某項目)
確定上下游設備、產能和輸送量;
確定輸送物料的特性(粒徑、懸浮風速、兩相流的阻 力系數、管道摩擦系數、溫度等);
盡量避免彎頭(一個5D彎頭的壓損相當于水平距 離12米的壓損,一米的垂直管道相當于兩米水平管 道的壓損)。
氣源出口處需要一段直線加速,大致需要8米左右;
避免彎頭接彎頭 管道彎頭均采用大半徑彎頭(5D以上)。
什么是稀相輸送,什么是密相輸送?
a、懸浮流:氣流速度足夠大,均勻分布;
b、底密流:氣流速度逐漸減小,分布不均勻,管底較密;(目前稀相輸送狀態)
c、疏密流:懸浮輸送的極限,沿軸向出現疏密相間的流動,部分在管底滑動;
d、停滯流:不穩定輸送,多數喪失懸浮能力,物料沉積、聚集、吹走過程交替;
e、部分流:懸浮氣力輸送氣體動能輸送,表層顆粒不規則移動,堆積層做沙丘形 運動;(目前大部分密相輸送的狀態)
f、栓狀流:氣體壓力推動輸送,堆積物料充賽管道。(最理想的氣力輸送狀態) 氣固雙向流的流動型態 影響物料運動的主要因素包括氣流速度、物料特征和氣固比。
氣力輸送類型
變化規律如下:
(1)氣流速度越高,物料顆粒均勻分布;
(2)氣流速度逐漸減小,物料顆粒靠近管底處分布漸密;
(3)氣流速度過小,物料顆粒一部分停滯在管底進而堵滿整個斷面。 物料的輸送速度與管道的磨損為立方關系。
氣力輸送系統設計案例
輸送管道能靈活地布置,從而使工廠設備工藝配置合理。
實現散料輸送,效率高,降低包裝和裝卸運輸費用。
系統密閉,粉塵飛揚逸出少,環境衛生條件好。
運動零部件少,維修保養方便,易于實現自動化。
能夠避免物料受潮,污損或混入其他雜物,可以保證輸 送物料的質量。
在輸送過程中可以實現多種工藝操作,如混合、粉碎、 分級、干燥、冷卻、除塵和其他化學反應。
可以進行由數點集中送往一處或由一處分散送往數點的 遠距離操作。
對于化學性能不穩定的物料,可以采用惰性氣體輸送。
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