粉體傾斜輸送如何在氣力輸送系統中實現?與許多與散裝物料搬運相關的技術一樣,氣力輸送系統是藝術和科學的混合體。除了許多有形的物理關系(如壓力、氣流和速度)之外,還有一些“經驗法則”推動著行業的發展。一些這樣的規則與管道的布局有關,管道將通過設施:
氣力輸送系統*好是選擇*直接的路線,*短的距離和*少的彎道,,避免背靠背的彎道,水平或垂直運行管道,避免傾斜。如果環境不允許,粉體傾斜輸送該如何實現呢?關于粉體傾斜輸送的建議可能是*不被理解的,有時與其他建議不一致。*直接的走管將產生*低的操作壓力和能耗。如果有一個清晰的管道路徑,傾斜將比任何垂直和水平運行更直接。同樣,對于垂直高度的微小變化,兩個肘部需要彼此靠近(背對背)??朔@個問題的方法是在它的地方使用一個傾斜的管道。既然矛盾是不可避免的,邏輯建議兩害相權取其輕。無論哪一種違規行為產生的負面影響*小,都是**。難點在于,如果不很好地理解傾斜管道,如何評估這種比較。
粉體傾斜輸送
由于沒有兩個應用程序是完全相同的,每個管道系統都是獨特的,對一般路由進行了一定程度的定制,避免了阻塞和到達目的地的正確海拔的**路徑。通常情況下,由于與鋼的相互作用,管道在水平鋪設或垂直提升時更容易支撐。它們在圖紙和等距圖上的表現也更好,所以設計師通常會傾向于這種做法。然而,當遇到障礙、狹窄的空間或海拔或方向的細微變化時,可能需要執行其他解決方案。細微的更改(如3度角)對系統的影響很小,因此必須對角度進行特別考慮。粉體傾斜輸送可以從三方面考慮:
1)水平管道上升10度以上;
2)垂直管道角度大于10度;
3)水平管道下降10度以上;
粉體傾斜輸送
首先,我們將處理的**種情況是水平管道以大于10度的角度上升,并包括45度的坡度。從技術上講,45度以上的坡度屬于垂直角度的第二類,但我們可以相信,在一定程度上,我們的學習將延伸到這個領域。在這兩種情況下,重力都與水平或垂直移動物質的努力背道而馳。在垂直方向上,運動與重力相反。如果空氣速度高于材料的氣動終端速度,那么它將隨著相關的勢能上升而升高。在水平排列中,顆粒通過產生升力和吸引顆粒(稀相)或允許顆粒停留在管道底部并克服重量摩擦間接對抗重力。當管子傾斜成一定角度時,這兩種機制似乎都在發揮作用,但程度不同取決于角度和材料特性。在第三種情況下,重力幫助物質在管道中流動。*初,當角度變陡時,它有助于水平運動。*終下降角將大于材料與管壁的滑動角,無論有無氣流存在,材料都將流動。由于這個原因,我們可以排除第三種情況(斜管道),并將**放在斜管道上。
粉體傾斜輸送
在氣力輸送系統中,粉體傾斜輸送傾斜度的影響因輸送相位和物料的不同而不同。稀相結果表明,與水平管道相比,保持材料向上傾斜需要更高的空氣流量,額外風量從3%到45%不等。對于單一物料,輸送速率(或管線裝載量)是需要多少額外空氣的有力指標。然而,在不同的材料中,幾乎沒有相關性。顆粒物料的段壓力始終是水平方向的2倍,而顆粒產品在21度傾斜時的段壓力略低(1.2-1.6倍)。總的來說,在稀相中使用傾斜需要更高的氣流和壓力,但這是可以做到的,盡管系統可能不會那么健壯。輸送線上的負荷越輕,校正越少。
在密相輸送中,管道的傾斜相對于材料的滑動角度顯得更為重要。當物料滑動角度顯著高于管道角度時,傾斜的影響要么為零,要么為凈效益(管片壓力的1-2.3倍),無需額外的空氣。當滑塊角度干擾輸送時,撞擊會產生不利影響(4.5倍管片壓力),需要更多的空氣將物料輸送到斜坡上。相對傳遞率與結果關系不大。總的來說,如果物料滑動的角度大于管道傾斜的角度,那么很少或不需要額外的氣流或壓力。如果滑動角度相反,則可能需要額外的空氣和壓降。