空气斜槽计算书

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斜槽设计手册

斜槽设计手册

空气输送斜槽空气输送斜槽是一种广泛地应用于输送干燥粉状物料的气力输送设备,在水泥工业中常用于输送水泥和生料粉。

它与螺旋输送机、胶带输送机等输送设备相比,具有无转动部件,易于维护,密封性好,无噪音,操作安全可靠,耗电少,改变输送方向方便,并能多点喂料和多点卸料。

一、空气输送斜槽的结构及布置形式空气输送斜槽是由若干个普通薄钢板制成的槽体与其它附件用螺栓连接而成。

上、下槽体之间夹有透气层,空气输送斜槽从进料端至出料端由高到低呈一定的斜角度安装。

透气层上面为料室,下面为气室,当具有一定压力的气体吹入气室后,经透气层使物料流态化,因而物料在重力作用下象流体一样在槽体内流动,通常用通风机作为风源。

料室内多余的空气经空气输送斜槽的排气口由除尘器抽走。

空气输送斜槽主要构件是透气层,采用的柔性厚型(6mm)板式合成纤维织物,是一种新型透气层,它具有耐高温(可达150℃)、耐腐蚀、耐磨损、吸湿性低、重量轻、表面平整、使用寿命长等优点,透气层可以不在现场安装,每节槽体由制造厂组装后,现场对接起来即可,这样既减少了安装工作量,又保证质量。

图1 空气输送斜槽布置形式1-头节2-中间槽3-弯槽4-三通槽5-截流阀6-侧卸料段7-出料溜子8-槽架9-防雨罩10-控气阀11-供气管道12-供气装置13-入料溜板14挡风板15.收尘口16-气室隔板17.抗磨板18-端盖板1) 头节头节用于空气输送斜槽喂料处,有Ⅰ型和Ⅱ型两种型式,Ⅰ型用于头部喂料,Ⅱ型用于中间喂料。

2) 中间槽该部件是斜槽和主要构成部分有标准槽和非标准槽,标准槽中有Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型槽,Ⅰ型槽为基本型用量最多,Ⅱ型槽与Ⅰ型槽相比在下槽体的下部,设有清扫板、盲板,用于清除斜槽长期运行过程中在下槽体内积存的少部分粉料。

Ⅱ型槽一般连接在Ⅲ型槽的进料端。

Ⅲ型槽与Ⅰ型相比增加了一个进气口,用于引入气源一般设计时沿斜槽长度方向每隔15m设一个Ⅲ型槽。

非标准槽结构型式与Ⅱ型槽一样,长度按实际要求确定,一般按250mm的倍数选取,布置在出料端。

空气输送斜槽

空气输送斜槽

空气输送斜槽空气输送斜槽是密相气力输送方法的一种简单形式它是以低压空气经微孔板通过物料层来达到输送物料的目的。

它由两个槽形壳体和微孔板组成,其微孔板将上下两个槽形壳体隔开,形成两个室。

上室流动物料,称为物料室,下室进流动空气,称为空气室。

压缩空气被过滤减压到设定的压力值后,经空气管道进入空气室,穿过微孔板后散开,进入物料颗粒周围,克服了物料颗粒之间及物料颗粒与微孔之间的摩擦阻力,而使物料流动的特征接近流态化条件在流态化条件下,改变物料的摩擦角甚至达到物料与微孔板不相接触,所以,尽管物料的流动速度很快,但是与微孔板摩擦阻力很小。

最后进人物料室的空气穿过过滤器排入大气,物料则通过斜槽的卸料口流出。

空气输送斜槽在输送物料过程中是没有转动零件的,因此它与同功用的胶带输送机、埋刮板输送机相比较具有磨损少、密封、无噪音、设备重量轻、能耗少、结构简单、输送能力大、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。

斜槽的主要构件是透气层,采用PETS-6(涤纶)型合成纤维织物,它具有耐高温(可达150℃),耐腐蚀、耐磨损、吸湿性低、重量轻、表面平整、使用寿命长等优点。

因而是一种非常经济的输送粉状和颗粒散状物料的设备。

1.空气输送斜槽基本工作条件1.1工作倾角空气输送斜槽输送粉煤灰最佳倾斜角5°~6°。

当空气输送斜槽实际安装的倾斜角小于最佳倾斜角时,空气输送斜槽上部槽体的粉煤灰料层会逐渐增高.最终导致上部槽体充满粉煤灰,斜槽堵塞。

当斜槽实际安装的倾斜角大于最佳倾斜角时,毫无疑问有利于斜槽的输送,但是不能很好地利用斜槽的输送性能及有限的空间布置。

1.2正压空气工作压力空气输送斜槽流态化空气工作压力一般在3.5~5Kpa,最佳耗气量2~3m3/m2·min,即每平方米气孔板(气孔板有效通气面积)每分钟耗气量2~3m3。

实际耗气量如低于最佳耗气量,物料将不能完全流态化,斜槽会产生堵塞;实际耗气量如高于最佳耗气量,有利于斜槽输送,但是相对来说不够经济运行。

空气输送斜槽学习指南

空气输送斜槽学习指南

空气输送斜槽 – 学员指南
工作原理

鼓风机排气口处的控制阀和空气输送斜槽部分可以对气流分配进行优化。
进料口
气流控制闸门 在 使用 时, 物料 可以 脱气 、 压缩以及阻断气流
除尘
进气口 高压 低压 排料口
空空气输送斜槽剖面

风机或鼓风机产生的气流被强制平稳地穿 过帆布,进入物料室。 气流流化或减少了物料微粒之间的摩擦。 空气输送斜槽通常以 7 到 12°角固定,使 流化物料在重力的作用下从空气输送斜槽 的入口处流动到出口处。
故障诊断与排除—物料流损耗
问题
测试
排除与 否
送气系统
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空气输送斜槽风机或鼓风机轴是否 旋转? 风机入口是否有障碍物、过滤器状 况是否良好? 风机的旋转方向是否正确? 风机气流控制阀是否开启? 风机安全阀的运行是否正常? 送气管是否密闭?
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检查风机驱动系统的完整性、检查电机、驱动皮 带、联轴节及电机保护装置。 检查风机入口和过滤器是否被堵塞或阻断。 必要时 清洗或更换过滤器。 关闭风机,检验为罩壳设计的风机叶轮的旋转是否 正确。 检查风机气流控制阀的运行和位置是否正常。 确保 缓冲器随轴旋转。 检查是否有大量的气体从风机安全阀涌出。 检查送气管是否有泄露、是否完整。
12
8/1/2011
现场操作员认证
空气输送斜槽 – 学员指南
空气输送斜槽风机或鼓风机-静态检查
检查内容 良好?
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检查风机或鼓风机传动电机的冷却片和冷却风机进气筛上是否有物料堆积。 清除堆积的物料。 肉眼检查进气过滤器的情况以及过滤器支承结构和密封件的完整性。
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空气斜槽输送能力、风量的计算方法

空气斜槽输送能力、风量的计算方法

空气斜槽输送能力、风量的计算方法1) 空气输送斜槽型号
序号 1 2 3 4 5 6 7
型号XZ200 XZ250 XZ315 XZ400 XZ500 XZ630 XZ800
2)空气输送斜槽的输送能力
空气输送斜槽的输送能力按下式计算:
Q=3600KFωρ
Q ——输送能力,T/h;
K——物料流动阻力系数,K≈0.9;
F——槽内物料断面积,m;
F=Bh/1000
(其中:B为槽宽,mm ;h为槽内料层平均厚度,m)
B200 250 315 400 500 630 800
h≤0.035≤0.046≤0.06≤0.075≤0.09≤0.11≤0.135
ω——槽内物料的流动速度,m/s (其中:i为空气输送斜槽安装斜度)
i4°6°8°10°12°
ω1.725 2.625 3.515 4.405 5.315
ρ ——流态化物料容重,T/m
水泥粉ρ=0.75~1.05
生料粉ρ=0.7~1.0
空气输送斜槽的输送能力参考表
3) 空气输送斜槽的耗气量
空气输送斜槽的输送能力按下式计算:
R=60qBL/1000 R——耗气量,m/h;
q ——单位面积耗气量,m/m·min;
q=1.5~2.0
B ——空气输送斜槽宽度,mm;
L ——空气输送斜槽长度,m;
4) 空气输送斜槽的风压
为了确保空气输送斜槽能长期运转,空气输送斜槽气室内的静压为4~5.5kPa,通常在长斜槽、透气层上铺设抗磨板、以及物料含水量大等情况应选取大值,为克服空气管道系统阻力所需要的压力,选用时应根据管网特性另行计算。

空气斜槽坡度

空气斜槽坡度

空气斜槽坡度全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:空气斜槽坡度是指空气在斜向流动时的坡度,通常用来描述斜槽内空气的流动状态和速度。

在工程领域中,空气斜槽坡度的设计和控制对于空气流动设备的性能和效率具有重要影响。

空气斜槽坡度是指在一个斜槽内,空气在垂直方向上的高度变化与水平方向上的长度变化之比。

一般来说,空气斜槽坡度越大,斜槽内的空气流动速度越快,流动状态越紊乱。

相反,空气斜槽坡度越小,空气流动速度越慢,流动状态越稳定。

因此,在设计斜槽时,需要根据具体的需求和要求来确定合适的坡度。

在空气流动设备中,空气斜槽坡度的设计是至关重要的。

一方面,过大的坡度会导致空气流速过快,容易引起能耗增加、噪音增加和设备寿命减少等问题。

另一方面,过小的坡度会导致空气流速过慢,可能导致设备性能下降、流动不畅等问题。

因此,合理的斜槽坡度设计可以提高空气流动设备的性能和效率。

在实际应用中,如何确定合适的空气斜槽坡度是一个复杂的问题。

首先需要考虑斜槽内的空气流速需求,包括空气的流量、速度和流动状态等因素。

其次,需要考虑斜槽的长度、宽度、高度等几何参数,以及斜槽内的流动阻力、风阻等影响因素。

最后,需要考虑斜槽的材质、结构和工艺等因素,以确保斜槽的稳定性和性能。

总的来说,空气斜槽坡度是影响空气流动设备性能和效率的重要因素之一。

合理的斜槽坡度设计可以提高空气流动设备的性能和效率,减少能耗和噪音,延长设备寿命,提高生产效率。

因此,在空气流动设备的设计和使用过程中,需要充分考虑空气斜槽坡度的影响,合理设计和控制斜槽坡度,以实现最佳的空气流动效果。

第二篇示例:空气斜槽坡度是指气体在斜槽内运动时与槽壁之间的夹角。

在工程背景下,空气斜槽坡度是指在工业设备或燃烧器中气体流动时的倾斜角度。

良好的空气斜槽坡度设计可以更有效地提高气体的流动速度、减小气体的能量损失以及降低系统的阻力。

在实际的工程应用中,空气斜槽坡度的设计是非常重要的。

正确的空气斜槽坡度设计可以帮助工程师更好地优化系统的性能,并提高系统的效率。

Ⅰ型空气输送斜槽选型手册(知识参考)

Ⅰ型空气输送斜槽选型手册(知识参考)

知识学习# 空气输送斜槽选型手册2003年4月3日一、斜槽部件连接布置示意图1.进料口2.非标准槽体3.槽体(可以是非标准槽与标准槽)4.二通槽5.三通槽6.卸料口7.端盖板8.风隔板9.进风口10.清渣口11.检查门12.防雨罩13.斜槽支架二、空气输送斜槽部件名称及说明1. 概述空气输送斜槽是流态化输送的一种形式,可具有一定斜度输送,多用于输送流动性能好的干燥粉状物料.在水泥行业中主要用于水泥和生料粉的输送.本套图纸对斜槽的规格及斜槽部件的规格进行了系列化,主要用于工艺对斜槽及附属部件的选型.本空气斜槽代号为AS,产品规格以槽宽表示,部件代号标记原则见下例:斜槽规格代号,表示槽宽为250mm空气输送斜槽代号产品规格代号 1 2 3 4 5 6槽宽规格200250300350400500部件代号部件名称部件代号部件名称部件代号部件名称A 进料口 E 卸料口I 清渣口B 槽体 F 端盖板J 检查门C 二通槽G 风隔板K 防雨罩D三通槽 H 进气口 L 斜槽支架2. 基本参数2.1 本套斜槽使用的工作条件为: 2.1.1 输送物料温度:≤120℃ 2.1.2 输送物料含水率: ≤1%2.1.3 “α”为斜槽的布置倾斜角,应避免大的倾斜度以便保护空气渗透槽底部的过度磨损,因此: 6°~ 8°:基于优良的成品; 6°:原料。

2.2 斜槽的基本参数计算2.2.1 本斜根据空气输送斜槽的容量分为两种输送能力: 流层的高度应约为斜槽有效高度的35%(h=0.35H ); 流层的高度应约为斜槽有效高度的50%(h=0.5H )。

(因斜槽的流层的高度难以确定,以h=0.35H 时的输送能力为选型的主要根据,并参考h=0.5H 时的输送能力。

h=0.35Hh=0.5H水泥 生料 水泥 生料 200 93 77 187 154 250 132 109 265 218 300 181 149 362 298 350 212 175 424 349 400 243 200 486 400 500304251609501容量 物 料型号2.2.2 空气压力,速度,消耗量(见样图一)2.2.2.1 入口1的空气压力:p为 6.0 ~ 6.5 Kpa;空气斜槽内2处空气压力p为5-6.3Kpa,其中生料:5kpa 水泥6.3kp 2.2.2.2 空气速度约为:截面 1 v1约为15~ 20m/s.截面 2 v2约为4m/s (不要太高以防止空气中物粒过多)截面 3 v3约为10m/s~12m/s.样图一2.2.2.3 空气消耗量Q=f c*W*L (fc:2.5m3/m2/min ) ,以下以3000mm标准槽为例计算风量。

空气斜槽使用说明书

空气输送斜槽使用说明书巩义市义利机械有限公司地址:河南省巩义市货场路电话:1一、概述XZ型空气输送斜糟适用有于输送水泥等易流态化粉状物料,对粒度大、水分多、流态化性能差的物料不宜使用。

本槽以高压离心风机(9-19型)为动力源,使密闭输送斜槽中的物料保持流态化向倾斜向下的一端缓慢的流动。

本机主体部分无传动部件,密封操作管理方便,启动.停车容易,工作噪声小,不需要润滑,几乎不需要维修,设备重量轻,电耗少,输送能力大,容易改变输送方向,采用新型涂沦透气层等优点。

斜槽由上下两槽构成,中间用特制的耐磨化纤物作为透气层将上下两槽隔开。

此透气层比老式斜槽透气布寿命成倍提高。

当高压空气进入下槽并穿过透气层进入时,使上槽的物料成流态状,在重力作用下流动而达到输送的目的。

二、技术性能列表如下:三、安装:1、一般直线输送安装进出料向下倾斜6--10度,上下槽体及各槽衔接处做到切实可靠的密封(可加垫);2、需转弯用90度弯(分左右);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:V=60×α×(B/1000)×L式中V—耗气量m3/hα—单位面积透气层的耗气量一般为m2 min;B—斜槽宽度mm;L—斜槽长度m。

5、本斜槽排风在出料槽上槽体排风,经排风管道后应进入小型布袋除尘口,其风量为所需风量的倍,排风口处上槽压力要求保持在0左右。

四、使用及维修:1、开机时先开风机再加料,关机时先停止加料,待料送完(或接近送完)后再停风机,分岔上的风机不用时停机;2、输送槽应保持密封,如有漏气、漏粉应检修;3、安装或更换涤纶透气层时:a、裁剪,按要求的尺寸将透气层裁剪好,用电熨斗(或加热的钢条)将切口处加热封锁,防止脱散;b、打孔,用略小于安装螺栓直径的铁棍加热,在透气层四周需要穿孔的部位穿孔。

空气输送斜槽

空气输送斜槽使用说明书目录1、使用目的---------------------------------------------------- 32、技术参数---------------------------------------------------- 33、技术说明---------------------------------------------------- 34.1工作原理------------------------------------------------- 34.2结构形式------------------------------------------------- 4 4、设备的安装及维护-------------------------------------------- 4一、使用目的空气输送斜槽(以下简称斜槽)是一种广泛地应用于输送干燥粉状物料的气力输送设备,在水泥工业中常用于输送水泥和生料粉。

斜槽在输送物料中因没有转动部件,易于维护,密封性好,无噪音,操作安全可靠,耗电少,改变输送方向方便,并能多点喂料和多点卸料而得到广泛的应用。

斜槽的主要构件是透气层,本系列产品采用PET5~6(涤纶)型合成纤维织物,是一种新型透气层,它具有耐高温(可达150℃)、耐腐蚀、耐磨损、吸湿性低、重量轻、表面平整、使用寿命长等优点。

二、技术参数1.输送物料:含水量≤1%,温度≤150℃的干燥的粉状物料2.输送能力:输送水泥及生料成品时的输送能力如下表所列:对不同的物料应选取不同的倾角,对于同一种物料,当水份较大时应取较大的倾角。

一般说当布置条件允许时,采用较大的倾角是有利于输送的。

三、技术说明1.工作原理斜槽是由若干个普通薄钢板制成的槽体与其它附件用螺栓铆接而成。

槽体上下壳体之间设有透气层,斜槽整体与水平倾斜一定角度。

✧透气层上面为料室,下面为气室,当具有一定压力的气体吹入气室后经透气层使物料流态化,因而物料在重力作用下象流体一样在槽体内流动,通常用通风机作为风源。

空气输送斜槽介绍及参数

一、概述空气输送斜槽是用于倾斜向下输送干燥粉状物料(如:水泥、生料、粉煤灰、面粉、滑石粉、磷矿石粉等)的连续式气力输送设备。

输送物料时,物料由高端喂入上壳体,同时由鼓风机向下壳体吹入压缩空气。

压缩空气通过密布孔隙的透气层分布在物料颗粒之间使物料被流态化。

因槽体有向下的斜度,流态化了的物料在重力作用下便沿着槽体向前滑动,达到输送目的(见图1)。

图1由于空气输送斜槽在输送物料的过程中没有运动的零件,所以与同功率的胶带输送机、螺旋输送机、刮板输送机相比,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,同时易于改变料流方向,能多点进料和卸料等优点。

因此,近年来已被许多企业广为采用。

空气输送斜槽也有其弱点:对所输送的物料有局限性,安装布置有斜度要求;我公司生产的XZ系列空气输送斜槽(X—斜槽,Z—织物透气层),通常采用普通涤纶短纤维透气层,这种纺织品透气层具有获得容易,维护简单,使用效果好,寿命长,便于壳体制造等优点(见表1)。

产品名称型号材质厚度经向扯断强度扯断伸长率耐温透气阻力(2M3/㎡min)普通短纤透气层A/6涤纶6mm≥10.5KN/25mm≤7%≤160℃0.6~1.2KPaXZ系列空气输送斜槽主要组成零部件有:进料溜管、直槽体、槽架、窥视窗、出料溜管。

根据输送线路及工艺要求,如:需要改向、转弯、节气等,相应配置弯槽、三通、四通、截气阀等。

详见斜槽的选型。

二、空气输送斜槽的计算1、空气输送斜槽的输送能力:斜槽输送能力可按下式计算:Q=0.98×3600S.v.ρ式中:Q—输送能力,t/h;S—物料截面面积(料层厚度一般为50~80mm)m2;v—物料的流动速度,m/s(斜度4%,取1.0 m/s;5%;取1.25 m/s;6%; 1.5 m/s)ρ—物料容重,t/m3 (充气水泥:0.75~1.05t/m3;充气水泥生料:0.7~1. 0t/m3;充气煤粉:0.4~0.6t/m3;充气粉煤灰0.7~1.0:t/m3。

空气输送斜槽

空气输送斜槽1、空气输送斜槽(以下简称斜槽)是一种广泛的应用于输送干燥粉状物料的气力输送设备,在水泥工业中常用于输送水泥和生料粉。

斜槽是由若干个普通中钢板制成的槽子与其它附件用螺栓连接而成。

槽子上、下壳体之间夹有透气层,斜槽整体与水平倾斜一定角度。

透气层上面为料室,下面为气室,当具有一定压力的气体吹入气室后,经透气层使物料流态化,因而物料在重力作用下象流体一样在槽体内流动,通常用通风机作为风源。

料室内多余的空气经斜槽的排气口由除尘器抽走。

斜槽在输送物料中没有转动部件,易于维护,密封性好,无噪音,操作安全可靠,耗电少,改变输送方向方便,并能多点喂料和多点卸料。

斜槽主要构件是透气层,本系列设计中采用的柔性厚型(6mm)板式合成纤维织物,是一种新型透气层。

它具有耐高温(可达150℃)、耐腐蚀、耐磨损、吸湿性低、重量轻、表面平正、使用寿命长等特点。

透气层无需现场安装,每节槽体由制造厂组装后,现场对接起来即可,这样既减少了安装工作量,又保证了质量。

2、性能2.1输送物料:含水量≤1%,温度≤150℃的干燥粉状物料。

2.2输送能力-7-2.3倾角:4°6°8°10°12°对不同的物料应选取不同的倾角;对于同一种的物料,当水分较大时应选取大的倾角。

一般说当布置条件允许时,采用较大倾角是有利于输送的。

2.4空气消耗量在透气层有效面积(斜槽宽度b与输送长度L之积)确定后,空气消耗量主要取决于空气空过透气层的速度,此速度用空气下透气层面积之比V表示,斜槽耗气量为:Q=60.V.b.L m3/h在本系列中取V=1.5-2m3/m2.minb-斜槽宽度mL-输送长度m耗气量应随物料的种类、粒度、料层厚度及斜槽的倾角而定,当斜槽的倾角小时,取偏大值,反之则取小值。

该值不应任意减小或增大,因为当供风量过低时,则不能正常输送,甚至停止输送造成堵塞,过高则物料处于沸腾状态,造成输送能力下降及风机选型不合理,增大了收尘系统的负荷,本系列设计的斜槽耗气量不应超过上述公式计算值。

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1.空气斜槽的计算采用“火力发电厂除灰设计规程”的计算公式。

(1)斜槽出力计算
●Q x=3600×K x×b×h×V x×ρx
式中
Q x: 空气斜槽输送量, t/h
k x: 安全系数,一般取0.9
b: 空气斜槽宽度,m
h: 斜槽中灰的厚度, 一般取0.10~0.15m
V x: 灰在斜槽中的流动速度, m/s
ρx: 灰流态化后的密度。

该值由试验得出,当无试验资料时,一般取ρx =0.75ρn t/m3
ρn: 灰的堆积密度。

该值由电厂试测得,若无资料,一般取0.7~0.8 t/m3。

本工程暂取ρn =0.75 t/m3
ρx =0.75×0.75=0.5625t/m3
●灰在斜槽中的流动速度V x的计算
灰在斜槽中被流态化后,理想状态下,自然安息角为零。

可以象水一样,有坡度就会自流,其流速可按水力学中明渠均匀流的公式计算。

V x=3.85×R2/3×i1/2
式中
R: 水力半径,可按下式计算:R=b×h/(2h+b)
i: 空气斜槽的斜度,%
●通过以上计算
支斜槽选宽度,b=100mm
出力,Q=17t/h
主斜槽选宽度,b=150mm
出力,Q=30t/h
斜槽所需风量按2.5m3/min•m2(透气层)选取,得出:
支斜槽所需风量Q支=4 m3/min
主斜槽所需风量Q主=7.3 m3/min
2.连续输送泵系统计算
(1)风量计算
确定输送浓度μ=7Kg灰/Kg气
Q=1.2G/μ×ρa
式中
Q:输送空气量,m3/h
G:系统出力,17.5Kg/h
μ:输送浓度,取值为7
ρa:遵义当地20℃时空气密度Kg/m3 (前面已算出为1.083 Kg/m3) 1.2: 富裕系数
Q=1.2×17500/7×1.083=2770 m3/h
=46.17 m3/min
(2)管道流速
取管道终端速度24m/s
管径计算:
D内=√4Q/60×24π=√4×46.17/60×24π=0.202m
选φ219×8无缝钢管, D内=0.203m
计算管道终端速度:
V终=Q/60F=4×46.17/60×0.2032π=23.8m/s
(3)系统总阻力损失
ΔP=ΔP1 +ΔP2
式中
ΔP:系统总阻力损失(总压降),Pa
ΔP1:管道阻力损失,Pa
ΔP2:连续喷射泵阻力,Pa
试验得出,ΔP2=14000~16000 Pa
管道阻力损失ΔP1采用火力发电厂除灰设计规程公式计算:
ΔP1=√(P2kz+19.6P kz×λk×L×ρkz×V2kz/D×2g - P kz) ×(1+Kμ) 式中
P kz:管道终端绝对压力,Pa
λk:空气磨擦阻系数(计算或查表得出)
L:输灰管当量长度,m
D:管道内径,m
ρkz:终端空气密度,Kg/m3
K:两相流系数
μ:灰气混合比,Kg/Kg(μ=7)
V kz:管道终端流速,m/s
各项代入式中后,计算得:
ΔP1 =58470 Pa
ΔP=ΔP1 +ΔP2=58470+15000=73470 Pa
=73.47 KPa
(3)输送风机选型
选用罗茨型风机
型号:PJL250型
Q=49 m3/min P=88.2 Kpa N=132 KW。

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