氣力輸送裝置的工作原理_羅茨風機
氣力輸送裝置的工作原理:氣力輸送常見的四種形式及工作原理
氣力輸送風機選型如何確定風量和壓力?羅茨鼓風機廠家已經總結整理好了,視頻講解:
氣力輸送的分類可以分為四種形式:壓送式、吸送式、混合式和流送式。
1、壓送式(正壓輸送)
當輸送管路內氣體壓力高于大氣壓時,稱為壓送式氣力輸送即。風機將壓縮空氣輸入供料器內,使物料與氣體混合,混合的氣料經輸送管道進入分離器。在分離器內,物料和氣體分離,物料由分離器底部卸出,氣體經除塵器除塵后排放到大氣中。
壓送式氣力輸送裝置的主要優點是輸送距離較遠;可同時把物料輸送到幾處。其主要缺點是供料器較復雜,只能同時由一處供料。
2、吸送式(負壓輸送)
當輸送管道內氣體壓力低于大氣壓力時,稱為吸送式氣力輸送即負壓輸送。當風機啟動后,管道內達到一定的真空度時,大氣中的空氣便攜帶著物料由吸嘴進入管道,并沿管道被輸送到卸料端的分離器。在分離器中,物料和空氣分離,分離出的物料由分離器底部卸出,而空氣通過除塵器除塵后經風機排放到大氣中。
吸送式氣力輸送裝置的主要優點是供料裝置簡單,能同時從幾處吸取物料,而且不受吸料場地空問大小和位置限制。其主要缺點是因管道內的真空度有限,故輸送距離有限;裝置的密封性要求很高;當通過風機的氣體沒有很好除塵時,將加速風機磨損。
3、混合式(正壓和負壓輸送)
混合式氣力輸送是由吸送式和壓送式聯合組成的。在吸送部分,輸送管道內為負壓,物料由吸嘴吸入,經管道進入分離器分離。在壓送部分,輸送管道內為正壓,將由分離器底部卸出的物料壓送到分離器進行分離。管道內的負壓和管道內的正壓都是由同一臺風機造成的。
混合式氣力輸送裝置的主要優點是可以從幾處吸取物料,又可把物料同時輸送到幾處,且輸送距離較遠。其主要缺點是含料氣體通過風機,使風機磨損加速;整個裝置設備較復雜。
4、流送式
流送式氣力輸送是物料懸浮輸送的一種變形式,空氣輸送斜槽就是這種輸送裝置。其作用大批量是將空氣小斷通過多孔透氣層充入粉狀物料中,使物料變成類似流體性質,因而能由機槽的高端流向低端。
氣力輸送有多種工作形式,各有優缺點,在工業生產用戶可根據實際輸送物體的特性和要求,選擇合適的輸送方式。
氣力輸送裝置的工作原理:氣力輸送的工作原理是什么?
氣力輸送是工廠作業經常見到的一個關鍵詞,有力氣力輸送節省很多人力,并且高效快速的完成了工作作業,那么氣力輸送的原理是什么呢?
氣力輸送原理是氣力輸送設備利用管道中流動的空氣使物料液態化進行粒裝物料的輸送方,并在輸送過程中,管道呈現氣、固兩相流狀態。
氣力輸送設備分類和組成:
氣力輸送裝置的類型很多,概括起來有供料裝置、輸送管道、氣固分離器(除塵器)、氣源機械和控制元件5部分組成。
①低負壓氣力輸送和低正壓氣力輸送
②高正壓氣力輸送系統(倉式泵輸送裝置)
a倉式泵的結構
b倉式泵的工作過程
c倉式泵的規格
d倉式泵輸送裝置的特點
氣力輸送的優缺點及選用要點:
氣力輸送裝置設計計算
①原始資料收集
②設計程序
③計算和確定有關參數
④系統壓力損失的計算
a.主要參數
懸浮速度:懸浮速度集中反映了被輸送物料的主要物理特性,是在氣力輸送計算中具有實用意義的原始數據。懸浮速度常通過試驗測定。計算時可查有關設計手冊。
氣流輸送速度:氣力輸送速度關系到裝置運轉性能的好壞和經濟性。針對不同物料,均存在有一個最適宜的輸送氣流速度值,即“經濟速度”或“安全速度”。
“安全速度”很難用計算求得,一般由試驗確定。
管道氣力輸送工程案例
①大倉泵正壓氣力除灰系統
②負壓氣力除匯系統
③低正壓氣力除灰系統
④小倉泵正壓氣力輸送系統
氣力輸送給我們的生活帶來了很多便利,并且無處不在,例如高鐵。隨著科技的發展,氣力輸送這項技術也必將研發出更多的新科技。
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氣力輸送的能耗因素有哪些
氣力輸送裝置的工作原理:氣力輸送系統工作原理
1. 氣力輸送系統 能量較高的高溫高壓蒸汽經噴咀高速射流吸收低壓蒸汽混合成工藝所需溫度與壓力的(中壓)蒸汽供消費運用。這是處理工藝需求的一種較節能的方式(相對減溫減壓器而言),也比擬便當。
原理:應用流體來傳送能量和質量的真空取得安裝,采用有一定壓力的水流經過對稱均布成一定側斜度的噴咀噴出,聚合在一個焦點上。由于放射水流速特別高,將壓力能轉變為速度能,使吸氣區壓力降低產生真空。數條高速水流將被抽吸的氣體攫走,經過文氏管收縮段與喉徑充沛混合緊縮,停止分子擴散能量交流,速度平衡。在經擴張段速度降低壓力增高,大于大氣壓力從出口噴入蓄水罐(池)中,不凝性氣體析出。水經離心泵循環運用,完成吸氣工藝。這樣一種安裝叫做放射器,在這種安裝里,不同壓力的兩股流體互相混合,并發作能量交流,以構成一股居中壓力的混合流體。混合流體分為氣(蒸汽)相,液相,或者是氣體(蒸汽)、液體和固體的混合物。進入安裝以前,壓力較高的那種介質叫做工作介質。工作介質流叫做工作流體。工作流體以很高的速度從噴嘴出來,進入放射器的承受室,并把在噴
氣力輸送系統的壓力較低的介質帶走。被帶走的流體叫做引射流體。通常在放射器里,最初是發作工作流體的勢能或熱能轉變為動能。工作流體的動能,一局部傳給引射流體。在沿放射器活動的過程中,混合流體的速度慢慢平衡,于是混合流體的動能相反地轉變為勢能或熱能。
工作介質流體和引射介質流體進到混合室中,停止速度的平衡,通常還隨同壓力的升高。流體從混合室出來進入擴散器,壓力將繼續升高。在擴散器出口處,混合流體的壓力高于進入承受室時引射流體的壓力。進步引射流體的壓力而不直接耗費機械能,這是放射器最主要的最基本的性能。由于具有這種性質,在很多技術部門中,采用放射器比采用機械的增壓設備(緊縮機、泵、鼓風機和引風機等),使有可能得到更為簡單更為牢靠的技術處理方法。除了自身構造特別簡單以外,放射器與各種設備銜接的系統也很簡單,制造也不復雜,在工程上得以普遍的應用。其中在動力工程技術范疇中,主要用于發電廣,廢氣余熱供暖安裝,制冷,保送固體散粒狀物體等。
氣力輸送裝置的工作原理:氣力輸送設備的工作原理及主要構件
氣力輸送設備是一種利用空氣流作為輸送動力,在管道中輸送散狀固體物料的技術集成系統。今天,希格佤就帶大家了解一下氣力輸送設備的原理和它的主要組成部分。
氣力輸送設備的工作原理:來自氣源的低壓空氣通過調節閥的蝶形止回閥、活動風管和噴嘴進入泵體擴散室。當粉末或顆粒材料從料斗中落下進入噴嘴與擴壓器之間的高速氣流區時,即被吹散。結合底部氣化裝置的氣化效果,將物料氣化為懸浮狀態。然后,高速氣流進入擴壓器的減速器,流經擴壓器喉部,進入輸送管道,送到所需的出料點完成進料過程。
(一)、接料器和供料器
給料機和給料機是將物料與空氣混合并送入給料管的裝置。它是送風機的喉部。給料機結構是否合理,直接影響到整個送風機的輸送能力、工作穩定性和能耗。因此,如何根據設備的不同工況,正確設計和選擇合理的送風機,是提高送風效果的重要環節。
饋線結構要求如下:
首先,物料和空氣在給料機中應能充分混合,即空氣應從物料的下部引入,使物料在氣流中均勻分散,并被氣流帶走,從而有效地起到懸浮或促進氣流的作用,防止物料堵塞、物料堆積。
其次,送風機的結構應使空氣能夠順利進入而不產生過大的擾動和渦流,以減少氣流的阻力損失。
第三,進入氣流的物料應盡量與氣流的流向一致,以避免反向進料。在某些情況下,材料可能會因其動量而減速或轉向,從而降低由氣流驅動的材料的能量消耗。
(二)、輸料管及彎頭
進料管是一種輸送物料和空氣混合物的管道,通常連接在給料機和卸料機之間。輸送管道采用圓形截面,便于氣流在整個截面上均勻分布。同時,它的阻力比其他異形管小,制造和安裝相對方便。
進料管一般由幾個部件連接。為了減少阻力損失,通常要求進料管內部光滑,沒有臺階。因此,各個管道連接的連接過程就顯得尤為重要。為了便于安裝,給水管道可按其通過的樓層數分為幾個管段,每個管段的長度可等于樓層的高度。安裝時,每個管段由上端固定的角鋼法蘭支撐在上一層,整條給料管經垂直修正后固定在底板上。
進料管連接處應緊密,無漏氣現象,內部應平整光滑,盡量居中,防止偏心。一般認為,進料管磨損或物料磨損是風力輸送過程中比較突出的問題,主要由水平或傾斜管、彎頭和變形管引起。垂直給水管磨損小。
由于磨損是由于材料與壁之間不斷的摩擦或碰撞而引起的,顆粒越大,硬度越高,材料越快,摩擦碰撞能量越大,磨損越嚴重。磨損率大致與輸送氣流速度的平方冪成正比。此外,濃度越高,摩擦或碰撞越多,磨損越嚴重。減少磨損的第一種方法是合理設計進料管,盡量減少彎頭、水平段和傾斜段;為防止進料管變形,進料管接頭應在進料管的正中央,盡量減少臺階。中誤差。如有必要,可在易損件上添加耐磨材料。
(三)卸料器與閉風器
1.卸料器
卸料機是將物料從氣流中分離出來的裝置。它的要求是:
第一,分離效率要高。對于顆粒狀物料,如塑料顆粒、小麥、大米等,這是相對容易的,但對于粉狀物料,要完全分離就比較困難了。
第二,性能必須穩定。即當輸送條件發生輕微變化(如風量或濃度的變化)時,必須具有穩定的分離能力。
第三,結構要簡單,體積要緊湊。容易磨損的部件可以拆卸更換,檢查和維護要方便。此外,還可在管道上安裝透明的視鏡進行觀察和操作。
第四,分離顆粒的卸料機必須具有“一風多用”的功能。它不僅可以卸載顆粒,還可以分離粉塵和輕雜質。根據用途不同,卸料機可分為粉末料卸料機和顆粒料卸料機。粉料卸料機一般采用旋風除塵器。
(四)閉風器
氣封裝置又稱星型卸料機、排灰閥、風機關、旋轉給料機、旋轉閥。氣密裝置的結構通常由帶多個葉片的轉子葉輪、殼體、密封件、減速器、電機等組成,進出口法蘭為方形或圓形。空氣收集器一般安裝在除塵器的下部,為了保證連接緊密不漏氣,上部應始終保持(存放)一定高度的物料。
星形卸料機(又稱剛性輪給料機、星形給料機、截止風機、回轉給料機、回轉閥等)廣泛應用于化工、制藥、食品、建材、冶金、電力等行業。各種除塵設備的料斗排料裝置,依靠給料器的重力作用和給料器的工作機構,使料斗內的物料連續均勻。也可作為各種磨機、烘干機、筒倉等設備的出料裝置,適用于粉狀、顆粒狀物料的干燥。
氣力輸送設備將物料以一定的速度加入氣流中,形成懸浮混合物,通過管道輸送到目的地,與氣流分離排出。氣力輸送設備主要用于輸送粉狀、顆粒狀、小塊狀物料,塊度適中,一般為20-30mm,有時也可輸送成品。對于不同的物料,選擇不同的風速,既能保證管道內物料的前進,不堵塞管道,又能輸送盡可能多的物料,做到既經濟又合理。
根據設計原則,氣力輸送可分為吸入式和壓力式兩種。吸氣式氣力輸送是將空氣和物料一起吸入管道中,用低壓空氣完成輸送,故又稱真空抽吸。氣力輸送是利用大于大氣壓的壓縮氣體推動物料完成的。
氣力輸送機吸送優點
它更適用于從幾個地方集中運輸到一個地方。加料點為1個或多個,料管可裝一個或多個支管。不僅可以將多個加料點的物料依次輸送到卸料點,而且可以將多個加料點的物料同時輸送到卸料點。
2、在負壓作用下,物料容易吸入,喉部進料簡單。料斗可打開連續進料和輸送。
三。物料在負壓下運輸時,水分容易蒸發,水分含量高的物料比壓力送料的物料更容易運輸;在加熱條件下供應的物料可以通過運輸方式冷卻。
4、零件保持密封,狀態分離器、袋式過濾器、氣閘等部件的結構比較復雜。
5風扇位于系統的末端,需要高度的空氣凈化。
氣力輸送機壓送優點
1它更適合分散運輸從一個地方到幾個地方。即進料點為1,卸料點為1或更多。
2與抽吸式相比,可顯著提高濃度和輸送距離。
三。在正壓情況下,物料容易從出料口排出,所以分離器和布袋除塵器結構簡單,一般不需要氣閘。
4、鼓風機或空氣壓縮機位于系統的第一端,空氣凈化水平需要降低。
5在正壓作用下,物料不易進入輸送管道,因此給料設備的結構比較復雜。
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