气力输送系统基本参数计算

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气力输送系统基本参数计算知识

气力输送系统基本参数计算知识

系统基本参数计算更新时间:2005年07月20日系统基本参数计算1.输灰管道当量长度Leg输灰管道的总当量长度为Leg=L+H+∑nLr (m)(5-19)2.灰气比μ根据所选定的空气压缩机容量和仓泵出力,用下式可计算出平均混合比μ=φGhX103/[ Qmγa(t2+t3)](kg/kg)(5-20)Gh=ψγhνp (t/仓) (5-21)式中Gh—仓泵装灰容量,t/仓。

灰气比的选择取决于管道的长度、灰的性质等因素。

对于输送干灰的系统,μ值一般取7-20 kg/kg。

当输送距离短时,取上限值;当输送距离长时,则取下限值。

3.输送系统所需的空气量因单、双仓泵均系间断工作,故系统所需的空气量应根据仓泵每一工作周期所需的气耗量.再折合成每分钟的平均耗气量即体积流量Qa=φGhX103/[μγa(t2+t3)](m3/min)(5-22)质量流量Ga=Qaγa=16.67 Gm/μ (kg/min)(5-23)4.灰气混合物的温度输送管始端灰气混合物的温度可按下式计算tm=( Gmchth+ Gacata)/( Gmch+Gaca) (℃) (5-24)式中Gm—系统出力,kg/min;ch—灰的比热容,kcal/(kg℃) ,按公式(5-7)计算th—灰的温度,℃;ca—空气的比热容,一般采用o.24kcal/(kg℃);ta—输送空气的温度,℃。

因灰气混合物在管道内流动时不断向外界散热,故混合物的温度逐渐下降,其温降值与周围环境温度、输送管道的直径等因素有关。

根据经验,每100m的温降值一般为6—20℃。

当混合物与周围环境的温度差大时,取上限值;温度差小时取下限值。

5.输送速度仓泵正压气力除灰系统输送的距离一般比较长,为保证系统安全经济运行,沿输送管线的管径需逐段放大,一般均配置2—3种不同管径的管道,以使各管段的输送速度均在设计推荐范围内,根据实践经验,各管段的输送速度推荐如下:管道始端的速度:νb =10-12m/s;"前、中段管道末端的速度:νe=15-20m/s;后段管道末端的速度:νe=15-25 m/s。

气力输送系统基本参数计算(全)

气力输送系统基本参数计算(全)

系统基本参数计算更新时间:2005年07月20日系统基本参数计算1.输灰管道当量长度Leg输灰管道的总当量长度为Leg=L+H+∑nLr (m)(5-19)2.灰气比μ根据所选定的空气压缩机容量和仓泵出力,用下式可计算出平均混合比μ=φGhX103/[ Qmγa(t2+t3)](kg/kg)(5-20)Gh=ψγhνp (t/仓) (5-21)式中Gh—仓泵装灰容量,t/仓。

灰气比的选择取决于管道的长度、灰的性质等因素。

对于输送干灰的系统,μ值一般取7-20 kg/kg。

当输送距离短时,取上限值;当输送距离长时,则取下限值。

3.输送系统所需的空气量因单、双仓泵均系间断工作,故系统所需的空气量应根据仓泵每一工作周期所需的气耗量.再折合成每分钟的平均耗气量即体积流量Qa=φGhX103/[μγa(t2+t3)](m3/min)(5-22)质量流量Ga=Qaγa=16.67 Gm/μ (kg/min)(5-23)4.灰气混合物的温度输送管始端灰气混合物的温度可按下式计算tm=( Gmchth+ Gacata)/( Gmch+Gaca)(℃) (5-24)式中Gm—系统出力,kg/min;ch—灰的比热容,kcal/(kg℃) ,按公式(5-7)计算th—灰的温度,℃;ca—空气的比热容,一般采用o.24kcal/(kg℃);ta—输送空气的温度,℃。

因灰气混合物在管道内流动时不断向外界散热,故混合物的温度逐渐下降,其温降值与周围环境温度、输送管道的直径等因素有关。

根据经验,每100m的温降值一般为6—20℃。

当混合物与周围环境的温度差大时,取上限值;温度差小时取下限值。

5.输送速度仓泵正压气力除灰系统输送的距离一般比较长,为保证系统安全经济运行,沿输送管线的管径需逐段放大,一般均配置2—3种不同管径的管道,以使各管段的输送速度均在设计推荐范围内,根据实践经验,各管段的输送速度推荐如下:管道始端的速度:νb =10-12m/s;"前、中段管道末端的速度:νe=15-20m/s;后段管道末端的速度:νe=15-25 m/s。

确定气力输送的主要参数

确定气力输送的主要参数

气力输送最重要的参数:气流速度和输送浓度(气固比)设计一套气力输送系统时气流速度和输送浓度这两个参数并非是能够计算出来的而是依靠经验设定的,最优先的条件就是确定气流速度和输送浓度,这两个参数至关重要,从设计的最初阶段就必须确定这两个参数,他们设定正确的话则气力输送系统已经成功一半了,反之这两个参数不正确的话则气力输送系统完全不可行。

确定气流速度和输送浓度之后即可计算出其他全部的数据。

1,气流速度和输送浓度(物料量)同时变化的情况下水平管道输送状态试验:⑴当管道内气流速度很快远大于悬浮速度,而物料量则相对较少(输送浓度低)时,水平管道内的物料颗粒基本上接近均匀分布,并在气流中呈完全悬浮状态随气流前进。

这就是稀相输送。

⑵气流速度降低同时增加物料量(输送浓度增加)时,气流作用于颗粒上的推力随之减小,颗粒的运行速度相应地减慢,并伴有颗粒之间的相互碰撞。

致使部分较大颗粒趋向于下沉接近管底,水平管道内的物料颗粒分布变得上稀下密,但所有物料仍处于连续前进状态。

这就是密相输送。

2,下面分别对输送浓度和气流速度进行试验:①输送浓度试验:一个动床试验设备,见下图:输送管道的阻力降正比于输送距离而反比于输送物料的浓度,在其他参数相同且气源的输出压力恒定的情况下如果增加输送距离,其阻力也必然相应地增加,使其超出气源的输出额定压力,为了不增加输送管道的阻力就只能降低输送浓度。

换句话说增加输送距离的话就必须降低输送浓度,也就是输送浓度取决于输送距离。

也可以这样理解,针对采用同样输出压力的气源,如果一定浓度的物料能够被输送100米的话,再让其以同等浓度的物料输送200米的话则肯定送不动了,只能降低输送浓度1倍才能送走,因此输送浓度与输送距离有很大关联。

用一个动床试验设备,加入1公斤物料进行吹送30米,大约用30秒将这些物料吹送完毕。

、将管道长度加长一倍则用70秒才能将相同的1公斤物料吹送完毕。

这说明管道长度增加后其输送时间延长了一倍多,这就意味着输送浓度降低了,即输送浓度反比于输送距离。

气力输送计算excel

气力输送计算excel

气力输送计算excel摘要:一、气力输送计算介绍1.气力输送计算的定义2.气力输送计算的重要性二、气力输送计算的方法1.基本计算公式2.计算过程的注意事项三、气力输送计算在工程中的应用1.实际工程案例2.结果分析与讨论四、气力输送计算的局限性与改进方向1.现有方法的局限性2.可能的改进措施正文:气力输送计算是一种通过计算流体在管道中的流速、压力等参数,以确定输送过程中流体的状态和流动特性的方法。

这种计算方法广泛应用于工业生产、环境保护等领域,对于优化生产过程、提高设备性能和降低能耗具有重要意义。

气力输送计算的方法主要包括基本计算公式和计算过程的注意事项。

基本计算公式主要包括伯努利方程、连续性方程等,通过这些方程可以求解流速、压力等参数。

在计算过程中,需要注意的几个问题包括:正确选择计算模型,考虑流体的黏性和管道的粗糙度,以及处理非牛顿流体等问题。

在实际工程中,气力输送计算有着广泛的应用。

例如,在火电厂的粉煤灰输送系统中,通过气力输送计算可以优化输送过程,降低能耗,提高输送效率。

再如,在环保领域的除尘系统中,气力输送计算可以帮助设计人员合理设计系统参数,确保除尘效果。

然而,现有的气力输送计算方法也存在一定的局限性。

例如,对于非牛顿流体和高压、高温等特殊工况,现有的计算方法可能无法准确预测流体的状态和流动特性。

因此,未来的研究重点应该放在改进计算方法,提高计算精度和适用范围上。

这包括发展更精确的计算模型,引入更多的影响因素,以及利用现代计算技术提高计算效率等。

综上所述,气力输送计算是一种重要的工程技术方法,具有广泛的应用前景。

稀相气力输送计算

稀相气力输送计算

稀相气力输送计算稀相气力输送是一种重要的物料输送方式,特别适用于粉状、颗粒状和粒径较细的物料。

在稀相气力输送系统中,物料通过气流的作用从一个位置输送到另一个位置,以实现物料的输送、混合、分离等目的。

稀相气力输送具有输送距离长、输送速度快、无积聚、环境友好等特点,广泛应用于化工、矿山、冶金、建材等行业。

1.气体流量计算:气体流量是指通过管道系统的气体的流量,单位为立方米/小时。

气体流量的计算公式为:Q=A*V*Y其中,Q为气体流量,A为横截面积,V为气体流速,Y为输送率。

2.管道直径的计算:管道直径是指输送管道的内径,单位为毫米。

管道直径的计算需要综合考虑气体流量、输送距离、输送速度等因素。

一般来说,较大的管道直径可以提高输送速度,减少压降,但也会增加成本。

管道直径的计算公式为:D=(Q/(0.785*V))^0.5其中,D为管道直径,Q为气体流量,V为气体流速。

3.输送速度的计算:输送速度是指物料在稀相气力输送中的平均速度,单位为米/秒。

输送速度的计算需要考虑物料的密度、气体流速等因素。

输送速度的计算公式为:V=(Q/(A*Y))/ρ其中,V为输送速度,Q为气体流量,A为横截面积,Y为输送率,ρ为物料密度。

4.压降的计算:压降是指气体在输送管道中因摩擦阻力、管道弯曲等因素造成的压力降低。

压降的计算需要考虑气体流量、管道直径、管道长度等因素。

压降的计算公式为:ΔP=f*(L/D)*(Q/A)^2/2其中,ΔP为压降,f为摩擦系数,L为管道长度,D为管道直径,Q 为气体流量,A为横截面积。

以上是稀相气力输送计算的一般方法和公式。

在实际应用中,还需要考虑物料的流动性、粒径分布、输送系统的布局等因素,以确保输送系统的稳定和高效运行。

同时,还需要根据具体的物料特性和输送要求,选择合适的设备和工艺参数。

气力输送计算范文

气力输送计算范文

气力输送计算范文气力输送是一种广泛应用于物料输送系统中的技术,通过将气体压缩为流体状态,并通过气流将物料输送到目的地。

气力输送可以用于输送粉状、颗粒状甚至液态的物料,广泛应用于化工、食品、冶金等行业。

气力输送的计算是为了确定输送管道的直径、气体流速、气体压力降等参数,以保证物料能够顺利输送至目的地。

首先,我们需要确定输送物料的流量,即单位时间内物料通过输送管道的质量或体积。

物料的流量可以根据生产工艺和输送要求确定,常用的计量单位有千克/小时或立方米/小时。

其次,需要确定气体的流速。

气体的流速决定了物料在输送管道中的运动速度,太高会引起物料剧烈碰撞,太低则会引起物料积聚。

根据实际经验,气体的流速一般控制在15-30米/秒之间。

然后,需要确定输送管道的直径。

输送管道的直径应根据流体速度和压力降来确定。

通常,根据经验公式可以计算出适宜的管道直径,如D=0.15√Q,其中D为管道直径,Q为物料流量。

接下来,需要计算气体的压力降。

气体在输送过程中会产生摩擦阻力,导致压力下降。

根据柯西公式,可以计算出管道长度单位长度的摩擦阻力,进而计算出整个管道的压力降。

常用的计算公式有:ΔP=0.02ρQL/(d^5.2),其中ΔP为压力降,ρ为气体密度,Q为物料流量,L为管道长度,d为管道直径。

需要注意的是,摩擦阻力对气体流速较高时的压力降影响较大。

最后,综合考虑物料流量、气体流速、管道直径和压力降等参数,可以进行气力输送系统的设计。

设计过程需要充分考虑实际工艺条件、物料特性和输送要求,以确保输送系统的安全和高效运行。

总结起来,气力输送的计算需要确定物料流量、气体流速、管道直径和压力降等参数。

这些参数的确定需要充分考虑实际工艺条件和输送要求,以设计出安全、高效的气力输送系统。

气流输送简介与计算

气流输送简介与计算

香港锋利盛国际集团
② 所选用风机型号一般要选择比实际需用量大 1.2-1.5 倍风
机,风压也要比全系统压力损失的总和更大一些;
③ 选择输送管道的直径时,要保证空气通气量有 110-120%的
富余量;
④ 所用落料器性能要好,要保证既能较快分料,又能有一定的
密封程度,防止落料器落料慢而引起旋风分离器出现粉料阻
(m3 / h)
锋利 887 Q气:空气输送量,m3 / h
港 0- G物:被输送的物料量,kg / h
香 40 ρ气:空气密度,kg / m3
μ:混合比
注:实际空气量可比上述计算值大 10%~20%。
B、输送管、空气管管径的计算和选择
11
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垂直管中的悬浮输送机理设物料小颗粒,在静止的空气中自 由降落,颗粒上作用力有三:颗粒重力 Ws,浮力 Wa,及空气阻力 fs。
当 Ws = Wa + fs 时颗粒在空气中以不变的速度μt 作匀速降 落,称为颗粒的自由沉降。
根据相对运动的原理,当空气以颗粒的沉降速度自下而上流 过颗粒时,颗粒必将自由悬浮在气流中。这时的气流速度称为颗
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各类谷物的输送气流速度的经验值
名 称 密度/(kg/m3) 气流速度 V 气/(m/s)
大 麦 1300~1350
团 用真空泵抽出。真空输送设备出口装有分离器和能封闭空气的卸 集 料器。由于输送系统为真空,消除了物料的外漏,保持了室内的 锋利盛8国87际-1011 清洁。

气体输送-气流输送系统的计算(精)

气体输送-气流输送系统的计算(精)
气流输送系统的计算
1.气流速度 2.混合比 在气流输送系统中,将单位时间输送的物料质量 ms与所需的空气质量ma的比值称为混合比,用 µ s表示。 3.空气的输送量和输送管管径的计算 4.气流输送的压力损失 5.风机的风压及功率消耗
混合比
ms µ s=———— ma ms——单位时间需空气的质量 (t/h)
4Va 3600 ua
=
4ma 3600a µs u a
d——输送管的内径(m) ma——单位时间内输送物料所需空气的质量 (t/h ) ρa——空气的密度(t/m³ ) µs——混合比 ua——气流输送速度(m/s)
气流输送的压力损失
在气流输送中,无论是真空输送还是压力输送, 风机的出口压力或入口真空度必须大于管路系统 压力损失的总和。气流输送系统中的压力损失由 以下几个部分组成: 1.空气管的压力损失⊿P1 2.加速段的压力损失⊿P2 3.输送管的压力损失 ⊿P3 4.分离器的压力损失⊿P4 ⊿P =⊿P1 +⊿P2 +⊿P3 +⊿P4
空气的输送量
ms Va= a µ s
Va——单位时间输送的有效空气量 (m³/s ) ρa——空气的密度(t/m³ ) ms——单位时间输送的物料量(m³/s) µs——混合比 V=(1.1~1.2)Va
输送管管径的计算
在已知输送气流速度ua时,输送管的内径d按下 式计算 d=
风机的风压及功率消耗
N =
VP
V——空气的体积(m³/s) P——风压(Pa) η——效率 η=0.5~0.7
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po
3000-5000 Pa.
个5
pi
个个
个个个
个 p =∑ p1 + pp + pac + p0 + pi个 个 (Pa)个 个 个 个 (5—29)
个个个
∑ p1
Pa
Gm
2005 07 20
个个( )
Gm
(})n!g;g `#z
个个 个个个个个个个
个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 Gm= Gtn/tm X103个 个 个 个 个 个 个 个 (kg/h) 个 个 个 个 个 个 个 个 个 (5-1)
t3=φX(νb/Qm)X[(po-pc)/pa]X[(273+ta)/ (273+t)]个 个 个 个 (min) 个 个 个 (5-18)
个 个 个 ψ—
o8
γh—
o 7~0 8t/m3
νp—
m3
t1— 1
min
t2— 1
min
个 个 个 t3—
min
个 个 个 个 个 个 个 个 个 φ—
1.1-1.2
9 81m s2
m
m
12
90°
90°
Pa( )
Pa( )
m3/S
m3 kg
m3 kg
ms
2005 07 24
个个
()
个 个 P 1/D ()
个 个 Q D2 个
个个
µ
5-8
5-8个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个
µ
µ
10
10- 20
20
10-40
40-80
个 个 个 个 5—9
个 个 个 个 个 个 5-9个 个 个 个 个 个 个 个 个
νe—
ms
个 µ—
(5-20)
kg( )/kg ( )
个 K—
5-3
个2
pp

5—5 ,
个 个 5—5个 个 个
m3/min
20-40 40
pp(Pa)
6000-12000 12000-15000
个3
pac
个个
(5—13)
6\0m#T/`4k,[4d)U3h
个4
po
个 个 po=γeν2e(1+0.64)/2g 个 个 个 个 个 (Pa)个 个 个 个 个 个 个 (5—28)
()
(
t)
(Kw·h) (
t)
(1)
(
)+
430000
70 0.08 0.40
(2)
(
)x 2 (
)
230000 50 0.06 0.23
(3)
(
)
+
150000
80
180*
0.09+0.2
0.30**
0.41
*
60t/h
300m 个 个 个 个 个
** 0.05KW·h/m3
个 个 个 个 个 5—10
Pa Pa
p
2005 07 20
p
(
)
个1
p1

个 个 个 p1={[pe2 19.6 peλa(Lcq/D)(γeνe2/2g)]1/2 pe}(1 Kµ)个 个 个 个 个 (Pa)个 个 (5-27)
,pe—
Pa
pe
个 λa—
5-9
Leq—
,m,
5-19
5—1 5-2
D—
m
γe—
,kgf/m3

Gm—
kg min
个 个 个 个 ch—
kcal (kg ) ,
5-7
个 个 个 个 th—
ca—
o 24kcal (kg );
个 个 个 个 个 个 个 ta—
100m
6—20
个个个
2—3
个个个5
νb =10-12m s
"
νe=15-20m s
νe=15-25 m s

νe
νe=0.0212Qe/D2 个 个 个 个 (m/s) 个 个 (5-25)
个 个 个 个 G--
t/h;
tn—
8h
tm—
4h
Gf 2005 07 20
Gf
个个个
5-4 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 5-4个 个 个 个 个 个 个
(mm) DN150 DN125 DN150 DN200 DN250 (t/h) 5-8 8-10 10-15 15-40 40-60
2005 07 20
个个个个1
Leg

个个
Leg=L+H+∑nLr m 个 个 个 (5-19)
个个个个2
µ
个个个

个 个 个 个 个 个 个 µ=φGhX103/[ Qmγa(t2+t3)]个 个 个 个 (kg/kg)个 个 (5-20)
Gh=ψγhνp (t/ ) (5-21)
Gh—
t/
µ kg/kg
60m3/t 180kW·h
10 h
0.2MPa
0.3
t
30 150 300
(t/h) 10个 10个 10 10个 10个 10 10个 10个 10 (m) 30 150 300 30 150 300 30 150 300
( ) 2 2X(1/2) 3 4 7 10 4 8 10
(KW) 19 30 37 11 30 45 15 37 60 146 100 100 100 107 127 131 130 167
个 个 个 个 个 个 个 个 个 k—
个个个个
N—90°
个 个 个 个 个 个 个 个 个 p1—
个 个 个 个 个 个 个 个 个 P2--
个 个 个 个 个 个 个 个 Q--
个 个 个 个 个 个 个 个 个 v1—
个 个 个 个 个 个 个 个 个 v2—
个 个 个 个 个 个 个 个 个 w—
3
个个个个个个个
7-20

个 个个个个
Qa=φGhX103/[µγa(t2+t3)]个 (m3/min)个 个 个 个 (5-22)

个 Ga=Qaγa=16.67 Gm/µ 个 个 个 个 (kg/min)个 个 个 个 (5-23)
个 个 4.
个个个个个
tm=( Gmchth+ Gacata)/( Gmch+Gaca) 个 个 个 个 ( ) 个 个 个 (5-24)
Qe=(paTe/peTa).Qm 个 个 (m3/s) 个 个 个 (5-26)
个 个 个 个 个 Qe—
, m3/min
pe—
,Pa
Te—
K
pa—
Pa
Ta—
K
D—
m
Gm
()
Gm
(
)
Gms
Gm
Gm≥Gms
个 Gm=60ψγhνp/(t1+t2) 个 个 (t/h)个 个 个 个 个 (5-16)
个 Gm=60ψγhνp/(t2+t3)个 个 (t/h) 个 个 个 个 个 (5-17)
个个
个 个 个 Gf=(Q/ v1)X[(p1 v1 p2 v2)/(k-1)]X3.6/[(w2/2g+Lf+H+ w2fNπ/2g)Xg]个 个 (t/h) 个 个 个 个 (5-15)
个 个 个 个 个 个 个 f—
个个个个个个
个 g—
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
个 个 个 个 个 个 个 个 个 H—
个 个 个 个 个 个 个 个 个 Lf—
个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 νb—
m3
个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 Qm—
, m3/min
个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 po—
Pa
pc— 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 pa— 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 ta— . 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 t—
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