人類在古代已認識到運動的空氣(即風力)可以作為驅動和移動物體的動力,例如風可以利用風帆船運輸物資等,這是原始的空氣利用。隨著技術和工業的發展,于18世紀末和19世紀初出現了管道氣力輸送,開始只是輸送單件的輕便物體,到20世紀初葉,氣力輸送郵件得到廣泛應用。隨著科學技術和工業的發展,生產力的不斷提高,運輸量也在迅速增長,提高研究和應用新的先進技術和工藝,使生產過程日臻完善。當代社會大部分工業生產過程都含有粉粒體的處理工藝過程。因此,對粉粒體輸送設備的選擇、設計和使用以及系統的操作管理必將對其經濟的合理性和工作的可靠性帶來明顯的影響。粉粒體輸送設備的種類雖很多,如何正確選擇輸送方式則應根據物料特性來判定。氣力輸送首先應滿足其工藝過程的要求,力求結構簡單,布置靈活、合理,使用可靠,耗能低,公害少,管理方便,并易于實現自動化等。之后,部分物料在管道中聚集,呈集團脈動態輸送;正壓密相輸送系統設計
氣力輸送系統設備的應用要求及特點氣力輸送系統設備利用氣體輸送散裝貨物。在負壓氣力輸送中,粉狀和粒狀物料通過空氣或氣流的吸力運動。它可用于將原材料從一個或多個輸入點轉移到接送器或接收單元。前提是原材料符合要求。氣力輸送系統設備的優點是在輸送過程中通常不需要額外的空氣冷卻。在負壓下輸送時,泵安裝在接送器后面。系統的負壓確保當活門或連接點打開時幾乎沒有灰塵散發。這是一個對衛生和無塵環境有非常嚴格要求的理想系統。正壓輸送系統的泵安裝在系統的前面,它利用空氣或氣體的推進氣流來氣動地移動粉末和顆粒材料。吹入的空氣或氣體允許原材料從輸入點被輸送到一個或多個接送器。還可以使用選擇氣力輸送系統設備來選擇特定的接收方,以便您可以在所需的位置接收原材料。正壓輸送的優點是防止灰塵和污垢滲透到生產過程中。衡水真空負壓輸送系統公司此外,吸送式氣力輸送機要求管路系統嚴格密封,避免漏氣。
氣力輸送設備在廢物處理中的重要作用隨著科學技術的發展,固體廢物處理技術也有了很大的提高,通常,固體廢物由氣動輸送設備處理,盡管固體廢物資源化利用不斷發展,但由于技術、場地、經濟等條件的限制,任何時候都不可能100%的速度處理和利用固體廢物,到目前為止,氣力輸送設備加工技術的發展已經非常成熟,可以說,目前的氣力輸送設備技術了我國固廢處理行業的整體水平。在處理之前,須正確處動輸送設備,以避免傷害,固體廢棄物的堆積也是必然趨勢,需要采取處置措施,從目前的實際情況來看,固廢處理占固廢處理的很大一部分,常見的處置方法包括地面儲存、焚燒、化學處理和填埋。
氣力輸送生產線常見的輸送方式有哪些?氣力輸送生產線可根據輸送距離、爬坡高度、現場條件、生產能力、輸送方式(間歇或連續)等進行設計,由客戶提供,并可選擇合適的設備,氣力輸送生產線的工作原理是利用空氣的動能來阻擋顆粒物料、塞狀或沙丘,空氣沿管道流動,設備的空氣輸送和散裝方式按給定壓力可分為三種:3360吸入式、壓力式和混合型。鼓風機的空氣壓入輸送管,物料由給料機送出,空氣和物料的混合物沿輸送管壓入出料處,物料從分離器排出,空氣經除塵器凈化后進入大氣,進料式的特點與吸入式相反,可以同時將物料輸送到多個地方,輸送距離長,生產率高,對沿途設備和管道的密封要求高。生產率較高,一般不受氣候條件影響。現代的大型吸糧機單機生產率高達1000t/h以上。
負壓真空輸送系統:高分子行業物料處理的推薦方案溫和輸送,保護物料特性高分子材料通常具有輕質、易碎或物理、化學等特殊性質的聚合物材料。傳統的機械輸送,可能造成物料的破壞,造成性能的改變,甚至對生產的穩定性造成影響。負壓真空輸送系統利用氣流驅趕動物物料的流動,使物料在輸送過程中受力均勻,速度可控,從而使物料機械磨損和變性的危險性比較大降低。同時,這樣的傳遞方式也可以避免靜電的堆積,保證安全可靠的傳遞過程。降低粉塵,優化生產環境在高分子行業中,粉末狀物料如聚乙烯粉、聚丙烯粉等在輸送中易產生粉塵,給車間環境和員工健康帶來隱患。負壓真空輸送系統利用負壓將物料吸入管道,整個輸送過程無粉塵外泄,不僅有效減少粉塵污染,還符合現代化工廠對環保和安全生產的嚴格要求。此外,系統可與除塵設備配合使用,進一步提升車間的潔凈水平。采用氣力輸送機只需很少人員操作管理,對于像糧食之類比較松散的物料。連云港正負壓氣力輸送系統電話
被送物料的塊度、黏度和濕度受到一定的限制,怕碎的物料也不宜采用氣力輸送。正壓密相輸送系統設計
氣力輸送系統的四大類型1.稀相氣力輸送在經濟速度線的右邊,氣流速度較高,物料懸浮在鉛垂管中呈均勻分布,在水平輸料中呈飛翔狀態,空隙率很大。物料的輸送主要靠較高速度的氣流所持有的能量。2.密相氣力輸送在經濟速度線的左邊和噎塞速度線或沉降速度線右邊之間的這一段范圍內。此時,物料在管道內已不再均勻分布,而呈密集狀態,但管道并未被物料堵塞。因而仍然是依靠氣流所持有的能量來輸送。這類流動狀態設計的裝置有高壓壓送、高真空吸送和流態化輸送。正壓密相輸送系統設計