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공압 컨베이어의 기술 매개변수 다이어그램을 나에게 보낼 수 있는 사람은 누구입니까?
공압 컨베이어는 양압 공압 이송을 사용하여 분말 물질을 운반하는 것을 말하며 발전소에서 플라이애시, 시멘트, 시멘트 원료, 광석 분말을 운반하는 데 적합합니다.
기본 시스템 매개변수 계산 Gongyi Yili Machinery
1. 재 운반 파이프라인의 등가 길이 Leg
재 운반 파이프라인의 총 등가 길이는 Leg=L H ∑nLr (m)
2입니다. 회색 가스 비율 μ
선택한 공기 압축기 용량 및 창고 펌프 출력에 따라 평균 혼합 비율은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
μ=ΦGhX103/[ Qmγa(t2 t3 )] (kg/kg)
Gh=ψγhνp (t/silo)
공식에서
Gh - 사일로 펌프 재 적재 용량, t/ 사일로.
회색 대 가스 비율의 선택은 파이프라인 길이, 재의 특성과 같은 요인에 따라 달라집니다. 건조재를 운반하는 시스템의 경우 μ 값은 일반적으로 7~20kg/kg입니다. 운반 거리가 짧을 경우 상한값이 적용되고, 운반 거리가 길 경우 상한값이 적용됩니다.
3. 이송 시스템에 필요한 공기량
단일 챔버 펌프와 이중 챔버 펌프 모두 간헐적으로 작동하므로 시스템에 필요한 공기 양은 각 작동 주기에서 챔버 펌프에 필요한 공기 소비량을 기준으로 해야 합니다. . 그런 다음 분당 평균 공기 소비량, 즉 체적 유량으로 환산합니다.
Qa=ΦGhX103/[μγa(t2 t3)](m3/min)
질량 유량 Ga=Qaγa=16.67 Gm /μ (kg/min)
4. 회색 가스 혼합물의 온도
전달 파이프 시작 부분의 회색 가스 혼합물의 온도는 캔 다음 공식에 따라 계산됩니다. tm=( Gmchth Gacata)/( Gmch Gaca) (℃)
여기서
Gm—시스템 출력, kg/min
ch—재의 비열 용량, kcal/(kg℃), 공식에 따라 th를 계산합니다.
재의 온도, ℃
ca-비열; 공기의 용량, 일반적으로 사용 o. 24kcal/(kg℃);
ta—전달 공기의 온도, ℃.
회색가스 혼합물은 파이프라인을 통과할 때 지속적으로 외부로 열을 방출하기 때문에 혼합물의 온도는 점차 감소합니다. 온도 강하 값은 주변 온도 및 직경과 같은 요소와 관련이 있습니다. 운송 파이프라인. 경험에 따르면 100m당 온도 강하 값은 일반적으로 6~20℃입니다. 혼합물과 주변 환경의 온도차가 클 경우 상한값을 취하고, 온도차가 작을 경우 상한값을 취합니다.
5. 이송 속도
창고 펌프 양압 공압 재 제거 시스템의 이송 거리는 일반적으로 상대적으로 길어 시스템의 안전하고 경제적인 작동을 보장하려면 이송 파이프라인을 따라 파이프 직경이 커야 합니다. 일반적으로 각 파이프 섹션의 이송 속도가 권장 설계 범위 내에 있도록 2-3가지 유형의 파이프라인이 구성되며, 각 파이프 섹션의 권장 이송 속도는 다음과 같습니다. 다음과 같습니다:
파이프라인 시작 시 속도: νb =10-12m/s
전면 및 중간 파이프 끝의 속도: νe=15-20m/s;
후면 파이프 끝의 속도: νe=15-25 m/s.
다음 공식에 따라 파이프 단면의 실제 끝 속도 νe를 계산합니다.
νe=0.0212Qe/D2(m/s)
Qe=( paTe/ peTa).Qm (m3/s)
여기서 Qe—파이프 섹션 끝의 체적 유량, m3/min을 계산합니다.
pe—절대 압력을 계산합니다. 파이프 섹션 끝에서 Pa
Te—계산된 파이프 섹션 끝 온도, K
pa—국소 대기압, Pa
Ta— 지역 대기 평균 온도, K
D —운송 파이프라인의 내부 직경, m.
시스템 출력 Gm 계산
저자: qlss 출처: China Pneumatic Conveying Network 업데이트 시간: 2005년 7월 20일 에너지 환경 보호 포럼 &}: @)S6W1y"Q: ( 1 ) 시스템 출력 Gm
공압식 재 제거 장비의 출력은 시스템의 최대 운반 용량에 따라 결정될 수 있습니다(창고의 경우 운반 시스템 및 장비 유지 관리 시간 등의 요소가 고려됨). 펌프 시스템을 계산할 때 배송 용량 Gms 및 파이프라인 길이를 설계하려면 먼저 특정 사양의 창고 펌프를 선택한 다음 창고 펌프의 시스템 전력 Gm이 배송 요구 사항을 충족할 수 있는지 여부를 계산할 수 있습니다. , 단일 창고 펌프의 경우 Gm≥Gms Gm=60ψγhνp/(t1 t2. ) (t/h)
이중 챔버 펌프 Gm=60ψγhνp/(t2 t3) (t/h)
t3=ΦX(νb/Qm)X[(po-pc )/pa] 재의 적층 밀도는 약 7~0.8t/m3일 수 있습니다. νp - 빈 펌프의 기하학적 부피. t1 - 재 1통을 채우는 데 필요한 시간 및 주어진 재료 장비의 형태는 생산량과 관련이 있으며, min t2 - 재 1통을 불어넣는 데 필요한 시간은 주로 운송 파이프라인의 길이와 관련됩니다.
t3—사일로 펌프 압력 회복 시간, 분
ψ—공기 공급 시스템의 공기 누출 계수, 일반적으로 취함
νb—총 가스 저장량 공기 공급 시스템의 부피, m3;
Qm - 공기 압축기의 자유 공기 유량,
p>
po - 사일로 펌프가 그을음 배출을 시작할 때의 압력 , Pa
pc—사일로 펌프가 그을음 배출을 멈출 때의 압력,
pa—지역 대기압, Pa
ta—지역 평균 온도 대기, ℃
t—압축 공기 공급 온도, ℃