负压气力输送机厂家
负压气力输送机的串联管路解析
负压气力输送机的输送管路的设计布置可以根据需要进行随意的铺设,水平、垂直、绕弯、交叉等等,就如同网络线路,如此我们便可以-什么是负压气力输送机的串联管路,由不同长度,不同直径的管段逐段相串联组成的,管路称为串联管路。
了解了负压气力输送机的串联管路的基本概念,下面我们在做进一步的详细讲解:
根据连续方程式,通过串联各管的流量q是不变的,全部阻力损失等于各管段的阻力损失总和。负压气力输送机系统的串联管路不管是吸气段还是压气段全压值总是沿气流方向降低,某个断面全压表示该处的-量的大小,而该处相对全压仅表明与气压相比是不足还是过剩。负压气力输送机系统管路吸入段相对全压自入口往后比-压越来越不足,这部分能量相当于消耗-压强的能量,不足的能量是由通风机补充。通风机除补充吸入段能量不足外,还将这部分空气加压后送入压气段,以克服压气段管道的阻力。将空气送回-并保持原有的-压强。以上研究的为负压气力输送机系统直长风管中的压强分布。在管道中出现一些局部阻力的情况下,压强分布也随着变化,在局部阻力出城阶梯形,在断面变化处为斜直线。
任何复杂的管路实质上都是串联、并联管路的组合,不同断面,不同长度管道并列链接而成的管路称为并联管路,各支路上的阻力损失应相等,而总流量为各支路分流量之和。
负压气力输送机的管路布置分为串联与并联,就如同电路有串并联之分,看似复杂其实也相对简单,实际应用中我们需要根据现场实际应用进行不同的布置。
具体的负压气力输送机工作流程
负压气力输送机的工作流程,对于熟悉该设备的人来说不需要多说,只是见到的概括就会明白,但对于没有接触过该设备的人或次使用的人来说,简单的说可能-就不明白,所有我们就需要一步一步就像教导小盆友一样具体来介绍一下。 利用压缩空气通过真空发生器产生髙真空实规对物料的输送,不需要机械式真空泵,具有结构间单、体枳小、免维修、噪音低、控制方便、消除物料靜电和符合---要求等优点。 真空发生器产生的高真空,使被输送的物料杜绝了分层现象,-了混合物料成分的均一性,是压片机、填充机、干法制粒机、包裝机、粉碎机、振动筛等机慽自动上料的设备。当压缩空气供给真空发生器时,真空发生器就产生负压形成真空气流,物料被吸入吸料咀,形成物气流,经过吸料管到达上料机的料仓内。过滤器把物料与空气-分离,当物料装满料仓时,控制器会自动切断气源,典交发生器停止工作,同时料仓门自动开启,物料落到设备的料斗中。与此同时,压缩空气通过脉冲反吹阀自动活清洗过滤器。等到时间到或料位传感器发出上料信号时,自动启动上料机。
负压气力输送机的输送能力一般可按照锅炉的排灰量来计算
作为一种大型的负压气力输送机,负压气力输送机的输送能力的计算很多人都不清楚,一般情况下我们可以按什么来计算负压气力输送机的输送能力呢?针对这个问题,本文义利小编为大家“泄泄密”。
负压气力输送机的输送能力一般可按照锅炉的排灰量来计算,锅炉有大有小,一般有额定排灰量,它的主要目的是为了缩短输送系统运行时间和适应锅炉燃烧煤质的变化。当脉冲除尘器灰斗采用不存灰状态下运行时,输送系统粉体输送泵必须于锅炉同步运行。其输送系统出力只能等于锅炉排灰量,当静电除尘器灰斗采用定期出灰方式时,则输送系统则要达到缩短运行时间的要求,又要适应锅炉燃烧煤质的变化,因此气力输送系统的输送能力与静电除尘器灰斗运行方式有直接关系。
粉体输送泵的应用很广泛,各行各业都有涉及,而输送能力又是个企业关心的话题,如此其输送能力的计算一定要有所了解,更多粉体输送泵信息尽在巩义义利。
负压气力输送机之蜗壳转向器
负压气力输送机中输送管道占很大一部分比重,由于管道的对接环节较为复杂,单条管线上可能就有很多个接收点,因此常常需要在拐弯处安装部件,来增加整套输送系统的使用寿命。这种蜗壳转向器已经被耐磨弯头而逐步取代,本文小编还只对它做个简单的说明。
在整个粉体输送设备系统上,也不可能只有一台输送管路, 负压气力输送机上的蜗壳转向器的外形与离心通风机的外壳很相似,在转向器下面的入口短路,做成与对立的卸料器的排气管直径相同,并用法兰与排气管连接。由卸料器排出的空气,以垂直方向进入我可转向器,然后以水平方向,将空气引入汇集风管,根据旋转方向的不同,蜗壳转向器可以做成左旋或者右旋,其阻力系数为0.05,可见其阻力是很小的。
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