气力输送系统介绍气力输送系统简介 气力输送系统主要使用在于干燥粉末及颗粒产品以气流为载体的输送。一般来说,气流为普通空气,但在一些特殊状态下,干燥的,冷却的,加热的空气或惰性气体如氮气也可当作输送气流。按照这一个基础结构,产品(固体颗粒)在混入气流后由气流携带通过一定长度的管道。该管道与上料器或旋风分离器相连接将气体和产品分离。 气力输送系统包括四个组成部分: 1. 源动力 – 鼓风机、螺旋风机、压缩机、抽风机或真空泵,用于产生气流。 2. 供料器 – 旋转阀、文丘里管、螺杆上料器、风管或其他供料装置,在控制下把颗粒加入 气...
气力输送系统简介 气力输送系统主要使用在于干燥粉末及颗粒产品以气流为载体的输送。一般来说,气流为普通空气,但在一些特殊状态下,干燥的,冷却的,加热的空气或惰性气体如氮气也可当作输送气流。按照这一个基础结构,产品(固体颗粒)在混入气流后由气流携带通过一定长度的管道。该管道与上料器或旋风分离器相连接将气体和产品分离。 气力输送系统包括四个组成部分: 1. 源动力 – 鼓风机、螺旋风机、压缩机、抽风机或真空泵,用于产生气流。 2. 供料器 – 旋转阀、文丘里管、螺杆上料器、风管或其他供料装置,在控制下把颗粒加入 气力中。 3. 输送线 – 直管、弯管和分流阀。 4. 分离器 – 旋风分离器、上料器、过滤上料器或筒仓/管道,将颗粒与气流分离。 气力输送系统有两种方式: 1. 稀相输送(疏相流) – 气流量高,颗粒含量少,质量流比大约为0-15 2. 密相输送 – 气流量低,颗粒含量高,质量流比高于15 管道内颗粒相对于气体的浓度是一个很重要的指标,称为相位密度或质量流比,既颗粒量与气流量的比值。 有许多的配置和因素需要仔细考虑。为了确认和保证正确而有效输送系统的
,选择配件也是至关重要。 稀相输送 气流量高 产品输送量低 产品悬浮于气流中 正压或负压 - 0.5 bar 至 + 1.0 bar 优点: l 低气压 l 低成本 l 灵活/通用 密相输送 气流量低 产品输送量高 块状移动 正压 + 1 至10 bar 优点: l 高容量 l 远距离 l 低速率(防止产品碰撞破损) 气力输送系统概观 气力输送系统的优势 气力输送系统与其它方式相比所具有的独特性: 1. 低保养,低人工,低成本 – 输送线由封闭光滑管道组成,没有机械运动部件。 2. 布线灵活 – 相对于皮带/螺杆/托链输送来说,气力输送的管道的布置可垂直,水平,弯管并可穿越狭窄拥挤的空间。通过分流阀分配产品到多个输送点以及从多个供料点提取物料的方式能更简单和更易于实现。管线易扩展或今后重新布线. 通用性 – 一套输送系统能在不同时刻输送不一样的种类的产品,实际上所有的粉末和颗粒都可以由气力输送。 4. 洁净的内部系统具有很多益处:输送不同物料时不会有交叉污染。危险产品和贵重物品,保健品,食品和药品都能够最终靠密封控制管理系统来输送。在某些需要特殊控制的环境里,气体可以密封并在系统中循环使用。 5. 自动化 - 气力输送系统较容易实现自动化控制. 气力输送系统的不足之处 气力输送系统也有一些局限性和不足: 1. 与一些机械输送形式相比,气力输送系统能量高,例如要求远距离的大容量输送时。 2. 输送距离有限。长距离超过1000米,但实际输送距离一般为5-500米。 3. 输送量有限。虽然气力输送的最大量可达400吨/小时,但大多系统输送量为1-60吨/小时。 4. 研磨类产品会让管道和设备受到磨损。 5. 高速输送时会使易碎产品破损。 1. 负压输送 稀相流 (疏相流) 2. 正压输送 稀相流(疏相流) 气力输送系统的发展 经历了二十年的发展,气力输送系统的效率和可靠性得到了进一步的改善。一些以前不适合的产品及应用现在也能够正常的使用气力输送了。 由于颗粒和气体复杂的流体情况,需要更高水准的技能和经验来设计高效和复杂的应用。为了达到更好的效果,新技术更成熟、可靠和经济,可以帮助设计人员实现更好的结果。计算机化的设计程序能处理复杂计算,建立模型,以便预测产品性能和选型。 先进控制装置能保证输送系统在严格的设计参数内可靠运行。 产品低速输送是为避免产品破损,减少磨损,降低能耗。监视并控制被输送的产品、输送系统和设备能防止物料堵塞、系统错误和停机。控制输送媒质和环境如气流、湿度、温度、速度和压力使系统可是输送吸湿性、易碎、易腐和危险产品。 大多产品由于自身的特性所以在存储和输送方面还存在一些问题。有些因素却影响气力输送系统的性能和产品的输送,比如产品的变质,粘接,结块,凝聚,静电现象,湿度,微生物繁殖,粉尘爆炸,磨损,研磨性,流动性,分层,质量流比,核心流量等。更好地了解了这些条件,使设计人员能够开发先进的解决
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