LT浓相仓式气力输送泵一、概述LT型系列仓式气力输送泵采用正压气力输送方式输送粉状物料,广泛应用于电厂粉煤灰,水泥,水泥生料,矿粉等物料的输送。可根据地形条件灵活布置输送管道,实现集中、分散、大高度、远距离输送,输送过程不受自然条件影响,能确保物料不受潮,环保无污染。本设备采用PLC控制系统,可自动或手动控制,通过长期实践运行后被证明:该设备性能稳定,质量可靠,输送无粉尘污染,是理想的气力输送设备。可采用双套管技术组成串联式紊流浓相气力输送系统。二、主要优点及参数:1、高节能由于流化结构合理,物料流化状态良好,耗气量比同类产品低,我公司经过多年生产、研制,对流化结构多次进行改进,**提高了生产效率,减少了能耗。2、料气比高流化好,耗气量少,料气比自然就高。通过试验室试验,当量距离在500米以内,料气比达到30Kg(灰)/Kg(气)以上。3、物料流速低由于耗气量少,料气比高,物料在管道中呈部分流运动,实现了动静压输送,因此物料输送时流速低,设备的阀门及管路磨损量小,易损件寿命长。4、调节功能强具有一、二次进气调节等多种调节手段,能使系统在用气量配比及优良的流化状态下运行。
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从经济要求方面分析
1)气力输送结构简单,自动化程度高,日常维护管理方便,可节省人力成本;
2)虽然气流输送垂直拉高单位能耗高,但考虑实际运营综合成本,选用气流输送性价比较高;
3)气力输送效率高,可提高生产效益;
4)气力输送密封性好,可减少物料损失成本和劳动防护成本;
5)气力输送容易和其他生产工艺结合起来,可节省改装成本。
从劳动保护和环境保护要求方面分析
1)气力输送粉料处于密闭坏境中,可减少输送过程中对周围环境污染,改善生产环境,利于安全生产,符合环保要求和劳动保护要求;
2)气力输送易实现自动化生产,**减少工人劳动强度;
3)由于采取相应的措施,气力输送噪音较小,可减少对工人的危害;
4)相对其他几套输送系统,气力输送着火和爆几率小。
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1、更节能与传统空压机相比,低压空压机直接输出所需要的压力,避免了压缩过程的能力损失,泄露更少,更节能是低压行业优先。运转更可靠整体系统在低压环境下运作,零部件受力更小,热负荷低。使压缩机更稳定可靠,寿命更长久。可连续24小时运转,排气口无水等特点。
2、特质机头特点如下;
专业低压水泥输送工况设计螺杆主机,直接输出合适压力的低压压缩空气,比较小的能耗获得比较好的排气量。转子间隙及主机均经过专业精密设计,不只是改变排气源口,所有设计均满足水泥输送行业低压大排量的用气要求。如加大的进排气口,加大的轴承座等。
3、高效空滤,油气分离系统
大颗粒的尘埃经旋风气流初过滤,不会吸附在滤芯表面造成堵塞。特殊进风口风道设计提高进气效率。加大的油细分离器设计,使油气分离面积更大。同时达到更好的过滤效果。减少了油气分离过程产生的压降,跑油等问题。
4、散热系统
加大的散热系统,比一般空压机大1.5倍,侧面散热器设计,专为搅拌站筒仓上面掉落水泥设计,更好的解决了一般机器堵扇热器,高温等一些疑难散热问题。
料仓结拱应该用什么方法解决呢?
试验表明,材料的粒径、摩擦角和水分含量也对料仓中拱桥的形成有很大影响。通常,材料的粒径越小,颗粒之间的间隙越小,接触面积越大,并且材料容易被压实,从而难以排出材料并且容易形成结拱。
材料的摩擦角包括颗粒之间的内摩擦角和材料颗粒与料仓内壁之间的壁摩擦角。材料之间的内摩擦角与颗粒表面的形状和粗糙度有关。粗糙的表面会导致较大的内摩擦角,这不利于物料(特别是纤维状物料)的流动,而物料很难在筒仓中排出,材料的壁摩擦角与铲斗的倾斜角和内壁的状态有关。
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在配料过程中,解包室主要用于投料,由相关的工作者将料包打开并将其投放到解包室即可,为了降低和避免传统粉料配料装置中粉料四处飞散,破坏环境,威胁工作人员健康的情况,该装置在解包室上方安装了除尘器,工作人员进行投料工作的同时,除尘器开始工作,将解包室上方扬起的粉尘吸附走,很大程度保持工作环境的干净整洁,解包室下连接着储料仓以及下料装置,投放的配料由解包室落入到储料仓,继而进入下料装置中,在这个加料工位的位置上,若有配料需求,则应当由专门的工作人员或器械将装料装置放置规范,然后开始工作,下料装置开始工作后,向乘料工具输送粉料,同时期内,称重工作开始同步进行,集中除尘装置也开始工作。当乘料装置中盛放的配料重量达到提前设定的预期值时,称量装置就会向盛料装置反馈,暂时一轮的加料工作就会停止,多种配料重量都达到预设值时,盛料装置就会将各种配料下放,进入传输装置,输送至下一个工作环节,所有的配料环节结束后,再由工作人员将盛料容器取下,按照相应的工作程序进行加工装袋即可。加工中,控制配料精细度的设备主要是依靠电子称重设备,电子称重设备的精细度直接关系到配料的精确度,该环节主要由电子称重控制系统自动修正。配料精度达到多少这个问题有的客户极度关注。品质称重给料系统均价
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由于聚丙烯粉料输送管线为气固两相流,且在反应器出口通过时序控制每30秒出料一次,输送时产生一股一股的瞬时冲击力,特别是在弯头位置,流体流速和流向会发生突变,管道会出现剧烈振动。当振动严重时容易引起管道的疲劳破坏,管道焊缝撕裂等安全隐患。管道因振动而造成破坏的原因主要取决于振幅及频率、交变应力大小和循环次数,压力脉动会导致管道弯头出现不平衡力,荷载大小出现变化,柱塞流在弯头处会发生动量变化,对弯头产生非常大的瞬间作用力。因此管道布置时应尽量垂直,减少弯头个数,并采用大曲率弯头来减缓动能的变化,能够有效控制荷载,以减小对管道及设备的破坏。
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