依据颗粒在输送管道中的密集度,工程师理解认为气力输送可以分为分为:
①稀相输送:固体比率低于1-10kg/m3,动力气体速度较高(约18~30m/s),输送距离基本上可以达到300m左右。对于现在成熟设备的动力泵来说,输送行为容易操作且没有机械传动组件,没有什么输送压力,免维修和维护!
②密相输送:固体比率10-30kg/m3或固气比大于25时。操作气体速度较低,将比较高的气压压送来气力传输。现在成熟设备的仓泵,输送的距离可以达到500m 以上,适合较远距离的输送。由于此设备的阀门较多,电气动设备多。输送压力强度高,用来传输的管道需要使用耐磨材料,以及采用间歇充气罐式密相输送。是将输送的悬浮物分批装入压力罐,再通气将其吹松,等到罐内达到一定压力的时候,开启放料阀,将悬浮物料吹入输送管中进行输送。脉冲式气力输送是把一股压缩气体通入压缩罐,将悬浮物料吹松;另一股频率为20~40min-1脉冲压缩气体流吹输料管进口,在管道内出现交替排列的分段料柱和分段气柱,借助气体压力推动前进。
③负压输送:气力输送管道内压强比大气压小,采用自己吸进物料的方式,但是必须在负压下面卸载输送的物料,输送距离不长;优点:设备投资、负荷较小。缺点:运行速度高,管道受损严重,造成无法察觉漏洞的现象!在水平管道中稀相输送时,流速应该比较高,使分散颗粒悬浮在气流中。流速减小到一个一定的临界值时,颗粒会在管壁下部开始沉积。这个临界气体流速被称为沉积速度。这是稀相水平输送时气速的下限速度。操作气体流速低于此值时,管内大量沉积物料颗粒,流道的横截面积减少,在沉积层上方气流只会按照沉积速度流行。在垂直管道中做向上的气力输送,气流速度比较高的时候,物料分散悬浮在气流中。在物料颗粒输送量恒定时,减小气体流速,管道中固体含量会随之发生正变的改变。当气速降低到某一临界值时,气流就不能使密集的颗粒均匀地分散,颗粒聚集成柱状,产生腾涌现象(见流态化),压力降急剧升高,这个临界速度被称为噎塞速度,这是稀相垂直向上输送时气速的下限值。对于粒径均匀的颗粒,沉积速度与噎塞速度一般是相等的。但是对于粒径错落有致的颗粒,沉积速度将是噎塞速度的2~6倍不等。
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