密相气力输送要点采用密相气动系统,颗粒磨损小,管道磨损小。设计要点如下:1.在系统的某个点上,传递速度小于“跃移”速度2.高系统压力(15-90psig)3.空气对固体的低负荷比(<0.2)4.速度慢但重量大5.较少的侵蚀-由于较低的速度6.启动时更高的资本成本7.额定压力管道、阀门等。8.由于速度剖面较窄,操作难度较大。稀相气力输送要点1.物料悬浮在输送空气中2.传递速度大于“跃移”速度3.系统压力低(<15psig)4.高空气与固体的负载比(>2.0)5.高线速度(3,200-8,000英尺/分钟)6.更多的磨损-主要是由于高速7.降低启动时的资本成本8.更容易操作。气力输送在哪些行业用的多?黑龙江食盐气力输送设备
设计良好的气力输送系统通常是一种更实用、更经济的粉粒体物料的运输方法,因为以下三个主要原因:1.首先,气力输送系统操作简单并且价格相对比较便宜。2.第二,气力输送系统是全封闭的,由于是封闭的,这些相对其他的物料输送系统更清洁,更环保,且易于维护。3.第三,气力输送系统在改造和扩展方面很灵活。气力输送系统几乎可以将产品输送到管道所能到达的任何地方。气力输送可用于颗粒大小不等的粉体、球团和容重为16~3200kg/m(1~200lb/ft)的颗粒。一般来说,气力输送适用于直径3厘米以下的颗粒,典型密度为3厘米。我们所说的“典型密度”是指3厘米的聚合物树脂颗粒等较轻的物质可以通过气力输送移动,而3厘米的铅球则不能。湖北香料气力输送技术气力输送可以同时输送多种物料吗?
稀相中、低真空负压气力输送系统利用安装在输送系统终点的罗茨真空泵、离心机、真空发生器抽吸系统内的空气、输送管内形成低于大气压的负压气流,物料同大气一起从起点吸嘴进入管道,随着气流输送到终点分离器内,物料颗粒受到重力或离心力作用从气流中分离出来,气体除尘后经离心风机或真空泵排入大气。旋转阀高压气力输送系统本系统是以两级罗茨鼓风机或空气压缩机为气源,产生高压气体,连续压送物料的一种气力输送系统。该系统适用于从一处向多处、多处向一处、多处向多处进行输送,具有压力高、密封可靠的优点,同时可对物料起到烘干和分级的作用;适宜中长距离输送,输送比重较大、磨损性较小的粉状和粒状物料。若物料为轻而易流动的均匀颗粒,还可自动成料栓,从而形成密相栓流气力输送系统。
稀相气力输送系统是通过一种特殊的给料装置(通常是旋转供料器和文丘里管/或者叫加速室)进入压力较高的输送管道。物料经常悬浮在气流中,根据颗粒大小和密度以相对较高的速度移动。悬浮物-空气气流在终端通过脉冲布袋除尘器分离,或直接进入工艺容器,这些容器被排放到下游的除尘装置。在这种类型的系统中,材料不通过罗茨鼓风机。这样做有两个好处。首先,罗茨风机叶轮不会损坏材料。其次,罗茨风机不会受到材料的任何磨损。气力输送系统通常在连续的基础上运行——在起始点不断地提供产品,并且不间断且均匀地到达目的地。这使得这种类型的系统很容易适应剂量和连续称重的应用。涂料行业气力输送系统用的多吗?
正压密相气力输送系统利用罗茨鼓风机产生的正压气流作为输送动力,将旋转给料机连续供应的物料从下料斗输送到后续料仓。仓顶设有除尘装置,将输送到仓内的物料与气体分开。整个气力输送系统由罗茨风机、手动闸阀、旋转给料装置、文字管配设装置、输送管道、管道分流阀、储料仓、仓顶除尘装置、电气控制系统及相关辅助设置组成。气力输送系统工作时,启动罗茨风机,产生高压柱状气流。高压柱状气流通过文丘里射流泵,在泵内产生负压,使旋转给料机供应的物料及时被吸入文丘里射流的射流口。物料通过气力输送管道输送到料仓。然后安装在储料仓顶部的除尘器将物料与输送气流分开,将剩余气流及时排出房间,避免现场粉尘过多。气力输送可以输送哪些物料?山西鸡精气力输送设备
锂电行业适合哪种输送方式?黑龙江食盐气力输送设备
锂电池行业气力输送有多少种运输方式?吸送式气力输送装置系统气源设备装在系统末端,当风机运转后,整个系统形成负压,由于管道内外存在的压力差空气被吸入输料管。与此同时物料和一部分空气变同时被吸嘴吸入,并被输送到分离器。物料与空气分离后,从分离器底部排出。被分离出来的物料由分离器底部的旋转式卸料器卸出,而未被返利出来的微细粉粒随气流进入除尘器中净化,净化后的空气经系统中配置的消声器排入大气。欢迎来电咨询江苏惟德气力输送系统!黑龙江食盐气力输送设备
气力输送天生自带环保基因,其密闭管道杜绝了物料露天转运造成的扬尘污染。但在运行中,仍有潜在环境问题需关注。如风机噪音,通过选用低噪音风机、安装消音器,优化风道设计等措施可有效降低。对于尾气排放,若采用燃气驱动风机,需净化处理,避免氮氧化物污染。同时,气固分离后的粉尘处置要合规,二次利用或妥善填埋,让气力输送在助力生产时,守护蓝天白云,践行可持续发展理念。设计气力输送系统是个精细活。要综合考量物料特性,像密度、粒径分布、粘性等,据此确定合适的输送速度,以防管道磨损或物料沉积。输送距离、地形起伏影响压力损失,工程师得精确计算,合理配置风机功率。在管道布局上,避免急转弯、大落差,减少阻力与物料碰撞风...