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空气斜槽相关资料
目录 空气输送相关资料 2 一、概述 2 1.1工作原理 2 二、安装 3 2.1结构 6 三、使用及维修 10 四.透气布主要技术指标 10 五.透气布的运输及储存 11 !六.开机及停车注意事项 11 空气输送斜槽安装 12 一、支架的制造及安装 12 1.1支架的制造 12 1.2支架的安装 12 二、总闸门的安装 12 三、斜槽主道的安装 12 3.1下槽的安装 12 3.2透气层的安装 13 3.3上槽的安装 13 四、闸门电机的安装 14 五、风机的安装 14 六、排风口的安装 14 七、开机及停车注意事项 14 几种材质透气层比较 16 空气输送斜槽堵塞原因分析 18 一、物料影响 18 二、磨机影响 18 三、斜槽影响 19 四.天气影响 20 空气输送相关资料 一、概述 透气层将上下槽体分离开后,形成上槽体为料室,下槽体为气室,以空气为动力,使具有一定压力流量的气体,从透气层(流化床)微孔中穿过,让被流化的物料改变息角,粉料呈“悬浮”状态。空气输送斜槽具有一定斜度,当粉料在透气层上被流化悬浮后,其安息角减小,当小于斜槽的倾斜角时,靠自身重力和分力作用,粉料向前流动,达到输送目的,如图: 空气输送斜槽及其工作原理示意图 优点 由于空气斜槽在输送物料中没有传动的零件与它同功用的胶带输送机、螺旋输送机、埋刮板输送机相比较具有磨损少、易维护、耗电少、用材省、无噪音、密闭好、构造简单、操作安全可靠、同时易于改变输送方向和多点喂、卸料等优点。 二、安装 转接头进出口与透气层高度方向位置 若是出料端比透气层高出一截,致使系统开通时经常堵料,如下图: 3、需分岔用三通槽或四通槽并在分岔后加载气阀。以控制流态化物料的流向,保证物料“充气”用风,停用段则能减少风量耗费。 4、输送线过长或分岔后的下槽体侧面再加风机;空气斜槽的耗气量计算公式如下: 式中V—耗气量m3/h α—单位面积透气层的耗气量一般为2.0--3m3/m2 min; B—斜槽宽度mm; L—斜槽长度m。 只要空间允许,保证空气输送斜槽的倾斜角,斜槽长度可达850米以上。当然,如此长距离的输送斜槽,必须在斜槽长度方向增加相应的空气进口,以保证空气均匀进入斜槽,这样才能保证被输送物料保持最佳流态化。 5、斜槽排风在出料槽上槽体排风,其风量为所需风量的1.5倍,排风口处上槽压力要求保持在0左右。 6、耗气量:1.5~3立方米/分钟、平方米透气层。各种物料及其状态,透气层情况,斜槽的斜度,对耗气量都有不同程度的影响。一般可按2(立方米/分钟、平方米透气层)考虑。 7、空气压力:400~600水柱(毫米)。大规格、长斜槽等情况取偏大值。一般可按500(毫米水柱)考虑。 8、影响输送斜槽输送能力的主要参数是槽体宽度。斜槽输送量与槽体宽度的关系可用下式表示: 式中:M——空气输送斜槽输送量,kg/s; K——常数; ——斜槽内的物料完全流态化时的堆密度,kg/; B——斜槽槽体宽度,m; Q——耗气量, 空气输送斜槽输送粉状物料且物料完全流态化时的堆密度与空气输送斜槽的倾斜角及输送耗气量有关。由此可见,空气输送斜槽输送量与槽体的宽度的平方成正比关系,同时与斜槽安装的倾斜角、输送耗气量有关。 2.1结构 空气输送斜槽外形结构示意图 壳体 整体 透气布 槽体由上槽1和下槽2组成,中间用透气层3隔开。槽体沿着输送方向安装成向下倾斜4%~6%的斜度。物料由斜槽高端下料管6连续加在斜槽的透气层上,空气由通风机5送入下槽内。当空气通过透气层3和物料4时,使物料流态化,并在其自重分力作用下在透气层上沿槽体向下流动,由卸料口7卸出。逸出物料层的空气经过上槽顶部的过滤层9排人大气,或由排气管8进入除尘设备。 槽体用厚2~4mm的钢板制造。槽体的主要尺寸是槽宽(B)、上槽高度(H)、下槽高度(a)、单节槽体长度(L)。空气输送斜槽的规格是以槽宽(B)毫米数表示,主要规格有250、400、500、600几种。因上槽是物料和空气通路,而下槽只通空气,所以上槽较高,下槽较矮,上槽一般H=0.5~0.8B,a=50~100mm。每段槽体标准长度为2000mm,此外,还可按250ram倍数制造非标准长槽体。各段槽体用法兰连接。为了满足输送路线和卸料点的要求,使斜槽进行改向输送和分支输送,在改向处可装弯槽,在分支处可装高三通槽或四通槽。为了便于观察物料流动情况,在上槽上开有窥视窗。有时只需斜槽一段输送物料,为了节省空气量,可在下槽内装设截风挡板,用于截止通往不输送物料部分槽体的空气。 透气层是承托物料,使空气均匀透过、流化物料的装置。因此,透气层的孔隙应密布、均匀、连续,使物料流化均匀,避免发生涡流现象,且气孔板的孔径比输送的物
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