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氣力輸送設備工作原理_羅茨風機

時間:21-04-18  來源:錦工羅茨風機原創

氣力輸送設備工作原理:氣力輸送的工作原理是什么?

 
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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氣力輸送設備工作原理:氣力輸送設備工作原理是什么?

  「氣力輸送工作原理」氣力輸送設備工作原理是什么? 氣力輸送裝置是利用具有一定流動速度的空氣作為動力裝置,在運輸管道中輸送松散物料的裝置,也被稱為氣流輸送。多用于飼料加工業。麥克曼為您詳細介紹氣力輸送設備工作原理是什么?

  氣力輸送裝置工作原理:

  氣力輸送裝置是利用具有一定流動速度的空氣作為動力裝置,在運輸管道中輸送松散物料的裝置,也被稱為氣流輸送。多用于飼料加工業。比如從船艙里卸出谷物物料,粉碎后物料的輸送等。除此之外,它還用于預混合飼料的物料輸送。各種不同的氣力輸送裝置的工作原理可以概括為以下幾個方面。

  一、吸送式氣力輸送裝置

  這種氣力輸送裝置是利用風機從整個管路系統抽風,使整個管路都處于負壓狀態,氣流將物料從吸管吸入輸送物料的管道,并將其形成物料和氣體的混合物。混合物行至分離器時物料與空氣分開。物料經關風器排除,此時空氣經風機進入除塵器,將空氣中的粉塵除掉而排入大氣中,防止粉塵對大氣的污染。這種吸送式氣力輸送裝置的優點是,整個輸送狀態輸送管道處于負壓狀態,沒有粉塵溢出,物料可以從幾處向中央輸送,增加了輸送效率。

  二、壓送式氣力輸送裝置

  壓送式氣力輸送裝置的各個管道中的氣流處于正壓狀態。風機將空氣壓入輸料管中,物料經供料斗進入管道,二者在管道中混合。混合物在輸料管內被押入分離器進行分離。最終物料從底部的關風器卸出,空氣經除塵后排入大氣。壓力輸送機因為是在正常壓力工作的,所以要求機身密閉性極好。

  三、混合式氣力輸送裝置

  混合式氣力輸送裝置是有吸送部分和壓送部分,這兩部分組成的。在吸送部分,通過吸嘴將物料吸入輸料館,并送至分離器,然后從飼料預混料機組中卸出的物料被押送到輸料管中繼續被輸送、分離和卸出。這種混合氣力輸送裝置兼有吸送裝置和壓送裝置的優點,但其結構復雜,分離器排除的空氣含粉塵較多,工作條件差,同時也有污染大氣的可能性。

  根據顆粒在輸送管道中的密集程度,氣力輸送分為:

  1、稀相輸送:固體含量低于1-10kg/m3,操作氣速較高(約18~30m/s),輸送距離基本上在300m 以內。現成熟設備料封泵來說,輸送操作簡單無機械轉動部件,輸送壓力低,無維修、免維護。

  2、密相輸送:固體含量10-30kg/m3或固氣比大于25的輸送過程。操作氣速較低,用較高的氣壓壓送。 現成熟設備倉泵,輸送距離達到500m 以上,適合較遠距離輸送,但此設備閥門較多,氣動、電動設備多。輸送壓力高,所有管道需用耐磨材料。間歇充氣罐式密相輸送。是將顆粒分批加入壓力罐,然后通氣吹松,待罐內達一定壓力后,打開放料閥,將顆粒物料吹入輸送管中輸送。脈沖式輸送是將一股壓縮空氣通入下罐,將物料吹松;另一股頻率為20~40min-1脈沖壓縮空氣流吹入輸料管入口,在管道內形成交替排列的小段料柱和小段氣柱,借空氣壓力推動前進。

  3、負壓輸送:管道內壓力低于大氣壓,自吸進料,但須在負壓下卸料,能夠輸送的距離較短;優點:設備投資、負荷較小。缺點:運行流速高,管道磨損嚴重,磨損出現漏洞無法察覺。

  在水平管道中進行稀相輸送時,氣速應較高,使顆粒分散懸浮于氣流中。氣速減小到某一臨界值時,顆粒將開始在管壁下部沉積。此臨界氣速稱為沉積速度。這是稀相水平輸送時氣速的下限。操作氣速低于此值時,管內出現沉積層,流道截面減少,在沉積層上方氣流仍按沉積速度運行。

  在垂直管道中作向上氣力輸送,氣速較高時顆粒分散懸浮于氣流中。在顆粒輸送量恒定時,降低氣速,管道中固體含量隨之增高。當氣速降低到某一臨界值時,氣流已不能使密集的顆粒均勻分散,顆粒匯合成柱塞狀,出現騰涌現象,壓力降急劇升高。此臨界速度稱噎塞速度,這是稀相垂直向上輸送時氣速的下限。對于粒徑均勻的顆粒,沉積速度與噎塞速度大致相等。但對粒徑有一定分布的物料,沉積速度將是噎塞速度的2~6倍。

氣力輸送設備工作原理:氣力輸送設備的原理用途及特點

  氣力輸送設備的原理: 該裝置是利用壓縮空氣作動力, 將固態顆粒物通過密封管道進行干法輸送的全套系統設備。 該系統一般包括氣源、 發送器、 管道、 控制和料倉五部分, 具有輸送能力高、 管道磨損小、 輸送距離長、 能耗低、 不污染、 自動化程度高的優點。 是目前世界是最先進的固體顆粒干法輸送設備。

  用途: 廣泛用于煤炭、 化工、 鑄造、 燃煤電站、 醫藥、 建材、 糧食、 港口等行業。

  生產特點: 根據用戶提供的輸送物料的性質(粒徑、 比重等) 輸送距離、 爬坡高度、 場地情況、 生產力、 輸送方式(連續或間斷) 等進行設計, 選取合適設備, 是一種量體裁衣、 單臺設計、 小批量、 多品種的非標產品。根據設備組合情況的不同, 氣力輸送裝置一般可分為吸氣式、壓氣式和混合式三種基本形式。

  一、 吸氣式氣力輸送裝置: 這種輸送方式的特點是, ;

  1. 可以從幾處同時吸取物料, 輸送到一處集中。

  2. 適宜于堆積面廣, 或裝在低處深處物料的輸送。

  3. 只要有空氣吸入口, 就能很容易地把管道伸入到一些狹窄的地方(如料斗下部) , 吸取物料進行輸送。

  4. 在輸送過程中, 沒有灰塵飛揚, 供料口可以敞開, 供料和輸送可以連續進行。

  5. 由于輸送氣流的壓力低于大氣壓力, 水分容易蒸發, 所以對水分多的物料比壓氣式容易輸送。

  二、 壓氣式氣力輸送裝置: 這種輸送方式的特點是:

  1. 將輸料管分叉并安裝切換閥, 即可改變輸送路線或同時向幾個地方輸送。

  2. 因為輸送空氣的壓力可以提高到風機額定的最高排氣壓力, 所以即使輸送條件有些變化,也能保持一定程度的適應性, 適合于高濃度長距離輸送。

  3. 整個裝置內部處于正壓狀態, 物料易從排料口排出。 卸料器和除塵器結構較簡單, 但供料器結構較復雜。 在輸送過程中, 灰塵容易飛揚。氣力輸送裝置的主要設備

  (一)、 接料器和供料器

  接料器和供料器是使物料與空氣混合并送入輸料管的一種設備, 是風運裝置的咽喉。 接料器的結構是否合理, 直接影響整個風運裝置的輸送量、 工作的穩定性和電耗的高低。 所以, 如何根據裝置的不同工作條件, 正確地設計和選用合理的接料器, 是提高風運工作效果的重要環節。對接料器結構的要求是:

  第一, 物料和空氣在接料器中應能充分混合, 即要使空氣從物料的下方引入, 外鏈增加, 并使物料均勻地散落在氣流中, 這樣, 才能有效地發揮氣流的懸浮和推動作用, 防止掉料。

  第二, 接料器的結構要使空氣能通暢地進入, 不致產生過分的擾動和渦流, 以減少空氣流動的能量損失。

  第三, 要使進入氣流的物料盡可能與氣流的流動方向相一致, 避免逆向進料。 在某些情況下,要使物料減速, 或利用其沖力使其轉向, 這樣, 可以降低氣流推動物料的能量消耗。接料器有負壓接料器和正壓接料器(供料器) 之分, 前者用于吸氣式風運裝置, 后者用于壓氣式風運裝置。

  利用氣流沿管路輸送散粒物料的裝置。 有吸送式、 壓送式和混合式三種。 其工作原理是利用氣流的動能使散粒物料呈懸浮狀態隨氣流沿管道輸送。 ①吸送式。 抽風機啟動后, 整個

  系統呈一定的真空度, 在壓差作用下空氣流使物料進入吸嘴, 并沿輸料管送至卸料處的分離器內, 物料從空氣流中分離后由分離器底卸出, 氣流經除塵器凈化后再經消聲器排入大氣。 優點是供料簡單, 能從數處同時吸取物料。 但輸送距離短, 生產率低。 密封性要求高。 ②壓送式。 鼓風機將空氣壓入輸送管, 物料從供料器供入, 空氣和物料的混合物沿輸料管被壓送至卸料處, 物料經分離器后卸出, 空氣經除塵器凈化后排入大氣。特點與吸送式相反, 可同時將物料輸送到幾處, 輸送距離較長, 生產率較高, 但結構復雜。 ③混合式。 為上述兩種形式的組合。與機械式連續輸送裝置相比, 其特點是: 物料在輸送過程中完全密閉, 受氣候和環境的影響小, 工人工作條件好, 物料不致受潮、 污損或混入雜質, 設備簡單, 結構緊湊, 布置靈活,占地較小, 設備費用低, 可同時進行某些工藝(如粉碎、 烘干、 分級) 作業, 易于集中控制,可實現自動化, 提高輸送能力。 除易碎、 粘附性強、 磨琢性大、 有腐蝕性和易起化學變化的物料需特殊處理外, 一般松散物料均可輸送。 缺點是能耗較大, 對物料的塊度、 粘性和濕度有一定限制, 風機噪聲大, 輸送磨削性物料時, 管道易磨損。 為克服上述缺點, 正在發展一種靜壓式輸送裝置。 其基本原理是在輸送管中形成許多彼此相間的料栓和氣栓, 用空氣壓力推送料栓前進以達到輸送的目的。 此外, 還有將氣流充入粉狀物料中, 使物料流動性好而便于輸送的空氣輸送斜槽。氣力輸送裝置是利用氣流沿管路輸送散粒物料的裝置。 有吸送式、 壓送式和混合式三種。 其工作原理是利用氣流的動能使散粒物料呈懸浮狀態隨氣流沿管道輸送。 除易碎、 粘附性強、磨琢性大、 有腐蝕性和易起化學變化的物料需特殊處理外, 一般松散物料均可輸送。

  系統概述

  稀相氣力輸送主要分為: 負壓吸送系統、 正壓吹送系統

  稀相輸送是利用風機或真空泵在管道中產生的氣流, 采用正壓或負壓并以較高的速度來推動或拉動物料在管道內流動, 從而把物料輸送到相應的設備。 因此該輸送方式又被稱為低壓-高速系統, 它具有較低的料氣比 m(通常把料氣比 m=0. 1~20、 壓力 p=0. 01~0. 1MPa 或 真空度 pv=-0. 01~-0. 06MPa、 速度 v=5~30m/s 歸為低壓-高速系統)。該系統初端約有 10m/s 的啟動速度, 尾端達到約 22m/s 的高速, 因而氣流速度較高。 輸送管道初始端壓力通常低于 0. 1MPa, 而尾端則與大氣壓基本接近。 稀相輸送的介質一般采用空氣氮氣, 動力一般由羅茨風機或真空泵提供。 羅茨風機和真空泵的稀相輸送時, 物料在管道中呈懸浮狀態, 百度推廣, 輸送當量距離最長達百米。其主要組成部件為混合室、 吸嘴、 星型給料閥、 旋風分離器、 除塵器、 羅茨鼓風機、 電控柜等。負壓系統主要利用真空型羅茨風機(或真空泵) 在密封管道內產生的真空, 以低于外界大氣壓的空氣流, 通過吸嘴(或星型給料閥與混合加速室單元) 進料, 再與空氣混合, 沿輸料管道吸送到旋風分離器(俗稱沙克龍) 進行氣固分離, 實現從低處或散裝處多點向高處一點或多點進行物料輸送。 其特點是物料不外泄, 不產生環境問題, 供料裝置相對簡單。

  正壓吹送系統則是在高于外界大氣壓力狀態下, 壓縮空氣(或氮氣) 吹入管道, 在混合加速室處形成料氣混合物, 通過管道把物料送到相應設備, 完成整個輸送過程。 其特點是輸送量大, 距離較長, 流速較低, 穩定。 對于物料的影響較小。 而且分離出的氣體凈化后直接排入大氣, 延長羅茨鼓風機使用壽命。負壓吸送與正壓吹送也可以進行適當的組合, 形成一個綜合系統, 由于其兼有負壓輸送和正壓輸送的優點, 能滿足一些復雜的生產工藝要求。

氣力輸送設備工作原理: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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