空气斜槽输送能力、风量的计算方法

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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。

空气斜槽输送技术用于混凝土搅拌站

空气斜槽输送技术用于混凝土搅拌站

242020.增刊CMTM空气输送斜槽是一种利用空气流化原理的物料输送技术,广泛应用于输送干燥易流动粉状物料的气力输送设备。

通常在水泥行业中用于输送水泥和生料粉、粉煤灰等物料;在粮食行业用于淀粉、面粉等物料的输送;化工行业中用于二氧化硅、氧化铝粉、纯碱等物料的输送。

空气斜槽具有无运动部件、无维修、输送量大、输送距离长、改变输送方向方便、并能多点喂料和多点卸料等特点,得到广泛的应用。

要维修,搅拌站全包封后,螺旋机的吊装就非常困难了,空气斜槽的免维护的优点就更为突出。

南方路机从2003年开始关注并研究粉料输送气槽运用于搅拌站的这一技术,于2010年成功应用于搅拌站上,经过多年的应用及优化,气槽输送技术的各项技术指标满足搅拌站的计量精度及计量时间的要求,满足搅拌站的节能环保要求。

南方路机于多年来使用气槽输送的经验,总结出粉料输送气槽满足在搅拌站使用的前提是:(1)满足粉料的输送时间要求;(2)满足计量精度要求;(3)满足其他要求。

1 满足粉料输送时间的要求选用粉料输送气槽用于搅拌站,原因之一就是螺旋机的输送产量不能满足大方量搅拌主机的水泥输送的要求,对于4m 3以上的搅拌站,如果用螺旋机输送粉料,需要采用直径406的螺旋机。

这个型号的螺旋机配用30kW 电机,这个功率的电机频繁的启停,对电气和机械都是很大的考验。

由此,大输送量的粉料气送槽用于混凝土搅拌站也就顺理成章了。

以4.54m 3站为计算,按一般配方300kg/m 3的水泥用量,4.54m 3搅拌站一个罐次的水泥用量是:300×4.5=1350kg ,按计量时间30s 计算(含粗精计量的时间),水泥气送槽的产量是:Q =1350/30×3600=162000kg/H=162t/H 气槽产量查厂家选用手册的产量如下见表1:摘 要:空气斜槽技术应用于搅拌站须解决气槽输送的稳定性、计量的精确及气槽的检修等问题。

关键词:空气斜槽;混凝土搅拌站;计量中图分类号:TB472 文献标识码: B空气斜槽输送技术用于混凝土搅拌站Application of Air Conveying Chute in the Concrete Mixing Plant邓庆阳/DENG Qingyang 1 肖炳云/XIAO Bingyun 2(1.福建南方路面机械有限公司,福建 泉州 362000;2.江西樟树港航管理处,江西 樟树 331200)图1 NFLG首套气槽输送计量方式在山东烟台工地获得成功空气斜槽用于搅拌站,最早在广东地区的搅拌站出现。

风量的计算公式

风量的计算公式

风量的计算公式风量是指单位时间内空气的流量,在很多领域都有着重要的应用,比如通风系统的设计、空调系统的配置等等。

那风量到底怎么计算呢?咱们一起来瞅瞅。

风量的计算,说起来其实就是根据一些特定的公式和参数来得出结果。

常见的风量计算公式有两种,一种是基于风速的,另一种是基于体积流量的。

基于风速的风量计算公式是:风量 = 风速 ×风道截面积。

这就好比在一条河道里,水的流速乘以河道的横截面积,就能算出单位时间里流过的水量。

风速就相当于水流的速度,风道截面积就相当于河道的横截面积。

举个例子啊,比如说有一个风道,它的宽度是1 米,高度是0.5 米,风速是 5 米每秒。

那风道的截面积就是 1×0.5 = 0.5 平方米。

风量就是5×0.5 = 2.5 立方米每秒。

基于体积流量的风量计算公式是:风量 = 体积流量 ÷时间。

这就好像你有一桶水,知道这桶水的总体积,再知道装满这桶水用的时间,就能算出单位时间里流进桶里的水量。

我记得有一次,我们公司的通风系统出了点问题。

那时候夏天,办公室里热得不行,大家都怨声载道的。

我就被派去查看咋回事,一检查发现可能是风量不够。

我就拿着工具,测量风道的尺寸,还有风速啥的。

那时候可紧张了,因为要是弄不好,同事们还得继续在“蒸笼”里工作。

我一边算一边对照着公式,心里默默祈祷可别出错。

最后算出来风量确实比设计的小了不少,赶紧调整了设备,这才让办公室又凉快起来。

在实际应用中,要准确计算风量,还得考虑很多因素。

比如说空气的密度、风道的阻力、温度和湿度的影响等等。

这些因素可能会让计算变得复杂一些,但只要咱把基本原理搞清楚,一步一步来,也不是啥难事。

而且不同的场景,对风量的要求也不一样。

像一些工厂车间,可能需要大量的新风来排除有害气体,这时候风量就得算得大一些;而像一些对环境要求比较高的实验室,不仅要考虑风量,还得考虑空气的洁净度和稳定性。

总之啊,风量的计算虽然有公式可循,但要真正应用好,还得结合实际情况,多观察、多思考。

空气斜槽输送量

空气斜槽输送量

空气斜槽输送量空气斜槽是一种用于输送粉状和颗粒状物料的设备。

它的主要特点是输送能力大、能耗低、占地面积小、维护方便等。

本文将从空气斜槽的原理、结构和应用等方面进行介绍,以期能更好地理解空气斜槽的输送量。

一、空气斜槽的原理空气斜槽是利用气流的力量将物料从起点输送到终点的装置。

其原理是通过斜升管道中的压力差和气流的作用,使物料在斜槽中形成密度梯度,从而实现物料的输送。

具体来说,当气流通过斜升管道时,由于重力的作用,物料会与气流分离,形成一层底物料和一层上物料。

上物料受到气流的推动向上运动,而底物料则受到重力的作用向下运动,从而实现物料的输送。

二、空气斜槽的结构空气斜槽主要由斜升管道、进料口、出料口、气动输送装置等部分组成。

斜升管道是空气斜槽的主体,其倾斜角度和长度可以根据物料的性质和输送距离进行调整。

进料口和出料口分别用于物料的进出,而气动输送装置则负责产生气流,驱动物料进行输送。

三、空气斜槽的应用空气斜槽广泛应用于建材、化工、冶金、粮食等行业的物料输送中。

它在水泥生产线中常用于输送熟料和矿渣等物料,可以大大提高生产效率。

在化工行业中,空气斜槽可以用于输送粉状和颗粒状的化工原料,如石灰石粉、硫化铁粉等。

此外,空气斜槽还可以用于冶金行业中的矿石输送以及粮食行业中的谷物输送等。

四、空气斜槽的优点空气斜槽具有以下几个优点:1. 输送能力大:由于气流的作用,空气斜槽可以实现大量物料的输送,且输送速度快。

2. 能耗低:相比于传统的机械输送设备,空气斜槽的能耗较低,可以节约能源。

3. 占地面积小:空气斜槽的结构紧凑,占地面积相对较小,可以节省厂房空间。

4. 维护方便:空气斜槽的结构简单,维护方便,可以减少维护成本和停机时间。

五、空气斜槽的输送量空气斜槽的输送量是指单位时间内通过斜升管道的物料质量或体积。

影响空气斜槽输送量的因素有很多,主要包括物料的性质、气流的速度和压力、斜升管道的倾斜角度和长度等。

一般来说,物料的密度越大、粒径越小,输送量就越大;气流的速度和压力越大,输送量也越大;斜升管道的倾斜角度越小,长度越长,输送量也越大。

气力输送风量风压和管道的计算

气力输送风量风压和管道的计算

气力输送风量风压和管道的计算1. 气力输送概述气力输送,听起来是不是挺高大上的?其实,它就是用空气来输送颗粒物的一个妙招。

想象一下,咱们在厨房里用吸尘器吸灰尘,吸尘器里的空气流动把灰尘吸走了,原理差不多。

这个方法常常被用在工业上,比如说输送水泥、粮食等。

简单来说,气力输送就像给那些颗粒物装上了“飞行器”,让它们顺风而行,轻轻松松。

不过,提到气力输送,咱们不得不面对几个技术问题:风量、风压和管道。

这些名词一听就让人觉得有点晕,别担心,我来给大家梳理梳理。

2. 风量和风压的关系2.1 风量首先,咱们得聊聊风量。

风量就是单位时间内通过某个截面的空气体积,听起来是不是很学术?简单点说,就是“每分钟有多少空气经过这里”。

比如,你想把沙子从一个地方送到另一个地方,风量越大,沙子送得越快。

想象一下,夏天的西瓜,切开来果汁四溅,吃得人满嘴流油。

这就跟气力输送的风量有点像,风量足够大,颗粒物才能像西瓜汁一样,顺畅无阻。

2.2 风压接下来,风压。

风压就是推动空气流动的力量,咱们可以把它理解为气流的“动力”。

想想看,风压就像一个壮汉在推着你,没这个力量,你根本就动不了。

风压越大,气流就越快,颗粒物也能轻松“飞”起来。

这两个家伙风量和风压,像一对好搭档,缺一不可。

就像一辆车,要有油(风压)才能跑起来(风量),缺了哪个都不行。

3. 管道的选择3.1 管道的重要性说到气力输送,管道就像是这个“飞行器”的轨道。

管道的选择直接影响气流的畅通程度。

想象一下,马路上堵车,车流不畅,那可真是让人抓狂。

管道如果设计得不合理,也会让气力输送的效果大打折扣。

不同的颗粒物,选用的管道材质和直径也不同。

比如,输送沙子和输送面粉,管道得有差别,面粉那么细,容易堵,得用光滑一点的管道。

而沙子嘛,粗糙一点的管道也能接受。

3.2 管道的计算管道的计算其实就是在玩数学游戏。

计算管道的直径、长度以及弯头数量等等,这些都是要考虑的。

要是管道太长,风压就会损失,反之亦然。

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。

空气斜槽相关资料

空气斜槽相关资料

目录空气输送相关资料 (2)一、概述 (2)工作原理 (2)二、安装 (3)结构 (6)三、利用及维修 (10)四、透气布主要技术指标 (11)五、透气布的运输及贮存 (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)支架的制造 (12)支架的安装 (12)二、总闸门的安装 (12)三、斜槽主道的安装 (12)下槽的安装 (12)透气层的安装 (13)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利用。

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维持流态化向倾斜向下的一端缓慢的流动。

本机主体部份无传动部件,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长处。

斜槽由上下两槽组成,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。

工作原理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,使具有必然压力流量的气体,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。

空气输送斜槽具有必然斜度,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用意长处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、埋刮板输送机相较较具有磨损少、易保护、耗电少、用材省、无噪音、密闭好、构造简单、操作安全靠得住、同时易于改变输送方向和多点喂、卸料等长处。

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=3600KFωρQ ——输送能力,T/h;K ——物料流动阻力系数,K?0.9;2F ——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)B 200 250 315 400 500 630 800h ?0.035 ?0.046 ?0.06 ?0.075 ?0.09 ?0.11 ?0.135ω ——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)i 4? 6? 8? 10? 12?ω 1.725 2.625 3.515 4.405 5.3153 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XZ200 XZ250 XZ315 XZ400 XZ500 XZ630 XZ800 单位型号参数名称槽体宽度 mm 200 250 315 400 500 630 800水泥 22 40 70 130 220 320 400 输 =4? i生料 16 30 55 100 165 245 310 水泥 40 65 120 250 400 610 765 i=6? 生料 30 55 90 185 300 455 565 送水泥 50 80 140 300 470 720 900 i=8? 生料 36 65 110 225 355 540 670 T/h 水泥 60 100 170 380 570 900 1080 i=10? 能生料 45 80 140 285 425 670 800水泥 70 120 205 455 685 1080 1295i=12? 生料 50 95 165 340 510 805 960力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/10003 R ——耗气量,m/h;32 q ——单位面积耗气量,m/m?min;q=1.5~2.0 ——空气输送斜槽宽度,mm; BL ——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。

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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。

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