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气力运送原理_

来源:产品展示    发布时间:2023-12-01 01:05:46

  5.颗粒彼此间或与管壁磕碰遭到的反效果力在笔直方向的分力(图5)。在上述悬浮力的一起效果下,物料在水平管道中悬浮并随气流被运送。

  在水平输料管中,物料颗粒群受管道内气流速度巨细的影响,出现以下六种运动状。

  1.悬浮流:管道内运送气流的速度较大时,物料基本上处于均匀散布状况,物料颗粒在气流中呈悬浮状况

  在水平输料管道中,物料颗粒的重力方向与空气动力的方向相笔直,空气动力对物料的悬浮不起直接效果,但物料颗粒依然能被悬浮运送,是因为在气流水平动力的效果下,发生了以下几种悬浮力来对立重力,

  2.处在管底的物料颗粒,其上下部因速度不同构成的静压差而发生的效果力。(图2)。

  5.部分流:管道内运送气流的速度过小时,气流就失掉对物料的悬浮才能,物料颗粒堆积在管底,气流在上部活动。堆积的物料外表,有部分颗粒在气流的效果下作不规矩的移动,一起堆积层也跟着时间作沙丘

  6.柱塞流:当部分流也不能够完成时,管道即被阻塞,物料呈柱状距离充溢管道。因为物料柱前后的压缩空气存在压力差,物料就依托静压差的推进而被运送。

  在水平管道内,因为气流的动力方向同物料颗粒的重力方向笔直,因此共悬浮和运动状况更杂乱。在挑选气流速度时,一般仍以笔直管道内的悬浮速度为依据。部分谷类物料的悬浮速度见表

  —P=R =πd即;G气物则物体将因惯性效果而以等速γ沉向下沉降,这一速度就叫做沉降速度。

  222νγ/2gπd·/4R=CS-ν/2g·ν·=C·在上式中: ( )沉气沉气式中:γ、γ——物体和空气的比重气物g——重力加速度

  1/2 1/2]·C-γ) /)/γ]γ=3.62[d(γ-γ沉=[4gd/3C·(γγ气气物气物气设沉降速度为ν的物体,放在笔直向上的速度为ν的均匀气流中,则物体运动沉的绝对速度ν将为:γ物=γ-γ沉物此刻,假如ν=ν,则物体的绝对速度ν=0,即物体在气流中停在原处,物沉既不上升,也不下降。一般将这时的气流速度称为物体的悬浮速度ν悬。物体的悬浮速度在数值上与沉降速度持平,即ν悬=ν沉。由此可见,当物体处在大于其悬浮速度的气流中时,则物体将被气流带动。

  在实践的气力运送管道中,因为物料彼此之间和同管壁之间的冲突、磕碰以及管道内气流的不均匀等多种原因,实践所需的气流速度远比物料的悬浮速度为大。.

  在笔直输料管道中,物料颗粒的重力方向与空气动力的方向处于同一笔直直线上,但方向相反,只需气流的速度大于物料颗粒的悬浮速度,物料颗粒就会随气流向上运动。但在紊流气流中,因有与流向相笔直的重量存在,管道内的气流速度又是不均匀的,物料颗粒的形状一般也不规矩,且物料彼此间或与管壁间彼此磕碰发生旋转,致使物料颗粒的运动呈不规矩的曲线上升状况。在笔直输料管中,物料颗粒在管道内的散布基本是均匀的。

  散粒物料在气流中运动时,沉降速度和悬浮速度是它的最基本性质。当直径为d的球形物体从停止状况在空气中自在下落时,因为遭到重力的效果,下落速度将愈来愈快,一起,物体受空气的阻力亦逐步增大。当物体的自重G以及物体在空气中遭到的浮力P和阻力R,按下列联系到达平衡时,

  3.物料颗粒周围的环流与管内气流一起效果构成的升力(图3)。靠近管底的物料,在气流的推进下向前翻滚,因为流体具有粘性,颗粒周围的空气便被带动,构成环流。颗粒上部的环流与气流的速度方向相同,叠加后速度增大;颗粒下部的环流与气流的速度方面相反,叠加后速度减小;这样,颗粒的上下部因速度不同而发生静压差,由此发生对颗粒的升力。

  在笔直管道中,气活动力同物料重力处在同一直线上。要使物料能与气流同向运动,则气流的速度有必要大于物料的悬浮速度。所以,悬浮速度是完成气力运送时确认气流速度的依据。可是,物料在管道中的运动十分杂乱,受着多方面要素的影响;一起,被运送物料的形状一般是极不规矩的,所以,各种物料的实践悬浮速度必定要经过试验来确认。

  依据设备组合状况的不同,气力运送设备一般可分为吸气式、压气式和混合式三种基本形式。

  当风机7开动后,在风机的吸气管道内形成必定的负压。这时,在管道外面的空气,就被大气不断地压入管道。与此一起,物料也被空气带动经过吸嘴1进入管道2,并被运送至卸料器3。在卸料器中,物料和空气别离,然后从卸料器底部的关风器4排出。空气则经除尘器5和6净化后进入风机,然后排**气。或再经一道除尘器二次净化后再排**气。这种运送方法的特点是;

  2.底密流:管道内运送气流的速度减小时,越挨近管底处,物料的散布越密布,但没再次出现阻滞。物料颗

  3.疏密流:管道内运送气流的速度进一步减小时,物料在水平管道内呈疏密不均匀的活动状况,部分物料

  4.阻滞流:跟着管道内运送气流的速度再次减小,大部分的物料颗粒失掉被气流的悬浮,阻滞在管道底部。此刻,管道的部分区段因物料积累而使管内断面变小,气流速度在该区段增大,使阻滞的物料从头被吹走,

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