一、簡述化工粉料氣力輸送發展我們常說,粉體氣力輸送在世界上已有100多年的歷史。粉體在我國**早出現在新石器時代,當時的陶器行業中;在明代,宋應星的《天工開物》里面,已有對粉體加工工藝過程的記載;粉體工程**早出現在戰后的日本。隨著科學技術的快速發展,粉體工程的研究也不斷擴大,粉料輸送系統是近年來在我國大規模發展起來,主要是80-90年代化工行業PVC物料的廣泛應用。推動了粉粒料氣力輸送的發展。二、粉料氣力輸送在化工工業生產中具體應用在化工工業生產中,化工產品原材料、半成品、產品大多數是粉粒狀物料、粘性物料、熱料等,比如說聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、PVC、PE、PPCMC、ABS、SBS等。隨著生產過程自動化,具有全密封式的粉料氣力輸送是一種較為理想的物料輸送設備。首先,對化工原料的氣力輸送,必須要了解被輸送物料的物理化學特性,了解氣力輸送前后工藝裝備和設備性能,了解工廠設置的工況,方能確定是否能采用氣力輸送,而后才能確定裝置基本技術參數和系統布置。粉料輸送系統作業案例有哪一些?廣東粉料輸送系統優點
在配料過程中,解包室主要用于投料,由相關的工作者將料包打開并將其投放到解包室即可,為了降低和避免傳統粉料配料裝置中粉料四處飛散,破壞環境,威脅工作人員健康的情況,該裝置在解包室上方安裝了除塵器,工作人員進行投料工作的同時,除塵器開始工作,將解包室上方揚起的粉塵吸附走,很大程度保持工作環境的干凈整潔,解包室下連接著儲料倉以及下料裝置,投放的配料由解包室落入到儲料倉,繼而進入下料裝置中,在這個加料工位的位置上,若有配料需求,則應當由專門的工作人員或器械將裝料裝置放置規范,然后開始工作,下料裝置開始工作后,向乘料工具輸送粉料,同時期內,稱重工作開始同步進行,集中除塵裝置也開始工作。當乘料裝置中盛放的配料重量達到提前設定的預期值時,稱量裝置就會向盛料裝置反饋,暫時一輪的加料工作就會停止,多種配料重量都達到預設值時,盛料裝置就會將各種配料下放,進入傳輸裝置,輸送至下一個工作環節,所有的配料環節結束后,再由工作人員將盛料容器取下,按照相應的工作程序進行加工裝袋即可。加工中,控制配料精細度的設備主要是依靠電子稱重設備,電子稱重設備的精細度直接關系到配料的精確度,該環節主要由電子稱重控制系統自動修正。大連粉料輸送系統價格咨詢粉料輸送系統可聯系索得曼。
綜上所述:氣力輸送與其他粉料輸送設備相比,氣力輸送是固體小顆粒物料連續輸送較為合適的輸送方案。斗式提升機、帶式輸送機、螺旋輸送機等輸送機械實質上是朝一個方向輸送,而氣力輸送系統輸送管道可以向上或向下圍繞建筑物、大的設備及其它障礙物輸送物料,避開其他設備或建筑物所占用的空間,因而氣力輸送系統可充分利用空間,較少占地面積。氣力輸送系統中采用的各種固體物料輸送泵、流量分配器以及接受器的操作非常類似于流體設備的操作,因此大多數氣力輸送系統很容易實現自動控制,由一個中心控制臺操控。氣力輸送系統往往處于密封狀態,氣力輸送設備輸送粉料著火和的危險性小,并且消除了對環境的污染,利于安全生產,防止粉塵的外揚,改善車間衛生條件,有利于環境保護。因而從以上分析可知本課題選用氣力輸送較為合理,同時從以下四個主要方面分析,也可顯而易知選用氣力輸送比較合理。
調試階段以氮氣為介質,對粉料輸送系統及柱塞閥時序控制進行測試,盡管設計時已充分考慮抗振的應對措施,試驗過程中仍發現3根粉料輸送管道均有不同程度的較大振動,振動發生部位均發生在臨近氣體膨脹袋濾器入口處。經分析,振動產生的主要原因是彎頭過多,流體方向突變。通過圖3某聚丙烯粉料輸送管道振動位置標識圖,我們可以看到在氣體膨脹袋濾器入口,由于設備管口成均勻分布而上游管道按集中布置,導致配管時彎頭數量增加,同時彎頭與彎頭之間的直管非常短,形成了連續拐彎的U形布置,流體沖擊力連續發生方向變化。作用在彎頭處的沖擊力方向均不同,水平管道受兩側彎頭處不同沖擊力影響,振動被放大。粉料輸送系統的的工作原理。
氧化鎂倉式泵氣力輸送的優點:(1)物料在管道內輸送速度低,管道磨損少,被輸送物料的破碎度小,這對脆性且易碎物料的輸送特別有利;(2)由于呈栓裝輸送,物料與氣體不混合,需用的氣量少,降低了能耗,可選用較小規格的壓縮機;(3)輸送濃度高。其混合比大幅度增加,不*產量增加,輸送管直徑還可減??;(4)氣體量減少后,卸料及除塵設備簡單,體積也小。(5)由于輸送過程中物料呈栓狀前進,并貼近管壁運動,因此能防止粉狀物料因靜電效應在關閉上粘附;(6)輸送量大,輸送距離長。浙江雙螺旋輸送機有哪些品牌?大連粉料輸送系統價格
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由于聚丙烯粉料輸送管線為氣固兩相流,且在反應器出口通過時序控制每30秒出料一次,輸送時產生一股一股的瞬時沖擊力,特別是在彎頭位置,流體流速和流向會發生突變,管道會出現劇烈振動。當振動嚴重時容易引起管道的疲勞破壞,管道焊縫撕裂等安全隱患。管道因振動而造成破壞的原因主要取決于振幅及頻率、交變應力大小和循環次數,壓力脈動會導致管道彎頭出現不平衡力,荷載大小出現變化,柱塞流在彎頭處會發生動量變化,對彎頭產生非常大的瞬間作用力。因此管道布置時應盡量垂直,減少彎頭個數,并采用大曲率彎頭來減緩動能的變化,能夠有效控制荷載,以減小對管道及設備的破壞。 廣東粉料輸送系統優點