如何設計氣力輸送系統設備解決稀相輸送常見問題?制造企業都知道氣力輸送系統設備可以把大量的物料從一個地方輸送到另一個地方。氣力輸送系統設備利用空氣推動管道中的粉狀物料進行輸送。在大多數情況下,散裝固體是干粉或顆粒,它們由氣體運輸設備運輸。可以將它輸送到容器/混合器中,將化學原料輸送到反應器中,將聚合物顆粒裝入擠出機或注塑機上方的料斗中。根據輸送方式,氣力輸送系統設備有兩種:濃相氣體輸送設備和稀相氣體輸送設備;密相氣體輸送設備是一種高壓設備,用于長距離輸送物料,因其低速特性特別適用于易碎或研磨性物料。稀相氣體輸送設備是一種低壓高速設備,對可處理的物料范圍具有靈活性。空氣流可以由空氣壓縮機或羅茨鼓風機產生。吸送式氣力輸送機如圖,它采用鼓風機從整個管路系統中抽氣,使管道內的氣體壓力低于外界大氣壓力。杭州正負壓氣力輸送系統設計
氣力輸送設備在廢物處理中的重要作用對于特定的固體廢棄物,為了選擇合適的處置方法,除了自身的物理化學特性外,氣力輸送設備還須考慮場地、地形、水文地質條件、經濟社會環境等因素。氣力輸送作為一種除塵設備,已經應用到混凝土制造業的各個生產階段,隨著水泥生產技術的不斷發展,袋裝粉塵只能在很多生產階段使用,須制定和考慮排放法規。越有利于提高氣力輸送系統的工作能力,就越合理,但如果塵氣比過大,在同樣的旋流率下會造成堵塞,氣力輸送的工作壓力也會變大,對于氣動和低正壓氣力輸送系統,將有超過空氣帽機械設備,允許的深吸氣工作壓力或排氣管工作壓力,因此,空氣空氣比的標準值取決于原料的物理性質。杭州正負壓氣力輸送系統設計當輸送風速高時,物料處于懸浮狀態,呈均勻分布地被氣流輸送;
負壓稀相輸送系統的設備結構優勢1.密閉式設計,避免粉塵泄漏保證生產車間環境干凈、減少了粉塵對工作人員衛生、環境的沖擊,使負壓、稀相輸送系統的封閉管道的設計有效的避免了物料在輸送過程中的粉塵外泄,從而保證了生產車間環境的潔凈性。這種既符合環保要求的封閉式輸送結構,又可提高產品的品質,在避免材料被污染的同時也是一種很好的辦法。2.高效、節能的真空泵設計利用真空泵,在低能耗、保證體系能在較長時期內穩健運行的條件下,采用高效率、低耗能的真空泵負壓稀相輸送系統,可為系統的吸力提供強有力的吸力。相對于傳統的輸送方式,負壓輸送的能耗要低,而且要保證較高的運輸效率,生產成本就會有很大的降低。
稀相輸送材料與空氣或氣體氣動混合,使其在輸送過程中“暫停”。稀相氣力輸送系統的突出特點是其相對較高的輸送速度和較低的負荷系數。相對較高的空氣流速允許產品在運輸過程中干燥和冷卻。通常使用高壓風扇或真空泵作為動力源。氣力輸送系統設備可靠牢固,適用于產品供應不均勻的場景。在密相氣力輸送系統中,原料以“塞”的形式由管道、空氣或氣體推動。這種運輸方式的特點是相對較低的運輸速度和較低的空氣消耗。使用常壓和中壓壓縮機作為動力源。在這方面,我們可以區分兩種制度。由于采用了高壓氣閘,即使在壓力變化較大的情況下,散裝貨物也可以通過密相氣力輸送系統進行輸送。這里的突出特點是高負載能力和低空氣/氣體消耗。氣力輸送系統設備與輸送容器緊密相連。當輸送容器用于輸送物料時,產品可以以多種方式被引導通過密相氣力輸送系統。密相氣力輸送系統具有速度低、裝載量大、耗氣量低的特點。此外,吸送式氣力輸送機要求管路系統嚴格密封,避免漏氣。
如何設計氣力輸送系統設備解決稀相輸送常見問題?從單個氣體輸送裝置的主要部件開始。包括控制器(PLC),它是氣體輸送設備的重要設備;帶有變速驅動裝置(VSD)的旋轉爪形長距離泵(LDP),用于產生不同水平的深度真空;材料接送器存儲預編程配方并與PLC通信;脈沖閥和伺服閥;有一個分料箱;還有一個速度傳感器。用戶可以根據每個物料接送器的具體要求,對波型、速度和輸送速率進行編程。PLC允許氣體輸送設備根據所選LDP泵和配方以常規稀相模式或濃相和稀相模式運行。這完全取決于應用和植物想要達到的效果。氣力輸送系統設備閥與由PLC和vfd控制的真空泵一起工作,以實現真空壓力和材料速度。例如,當物料需要長距離輸送時,閥門可以自動調節,使氣體輸送設備可以在較低的真空壓力和較低的波速下輸送物料。因而能夠縮短卸貨時間,加速車船周轉。舟山管鏈輸送系統電話
構造簡單緊湊,安裝方便,重量輕,造價低,且能減小安裝場地(碼頭)負載。杭州正負壓氣力輸送系統設計
在粉體生產企業中,氣力輸送系統越來越緊張,自動化是設備的關鍵,但是對你的熟悉度和應變能力還是有很多誤解,設備更換越多,容量越小,為什么?想象一下,側面一定比垂直更適合交通,但事實并非如此,管中的材料需要更大的空氣流量,因為刻度管內的物料懸浮偏轉和氣流偏轉是垂直的,只要有一部分力作用在懸浮上,就會消耗更多的能量,在垂直管道中,懸浮偏轉和氣流偏轉相等,氣力輸送設備具有較大的氣流動能,因此,物料更容易在測量管中沉降而引起梗塞,更有利于空氣在垂直管中的輸送。增加風量可以增加產量,要想提高運輸能力,就須提高風速和運輸量,但結果可能很糟糕,根據氣力輸送設備的試驗注意事項,在同等條件下,管徑、材質、輸送間隔、操作條件、風速、增量和輸送能力都會比較大降低,風速加大時,風量減小時承載量會加大,但當風量和風速接近實際小風速時,很可能會發生梗塞,因此,在輸送粉體顆粒時,需要選擇合適的風速和風量,以獲得更大的經濟效益。杭州正負壓氣力輸送系統設計