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作者: 龙鼓气力输送发表于:2019-06-21 14:27

多相流气力输送系统是什么?

王建老师

龙鼓气力输送工程师

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繁杂多相流气力输送系统运转全过程中,固体颗粒在密闭输送管道内运动,涉及到气流速度的分布以及固粒与管壁摩擦等各种条件。繁杂多相流气力输送系统运转全过程中,固体颗粒在密闭输送管道内运动,涉及到气流速度的分布以及固粒与管壁摩擦等各种条件。

多相流气力输送系统是什么?

龙鼓气力输送系统输送管道内固粒的运动情况既有滚动又有悬浮,同时还产生固粒与固粒,固粒与避免的碰撞,气力输送系统输送管道内固粒的运动还产生运动情况既有滚动又有悬浮,同时还产生粉体输送管路内固粒的运动情况既有滚动又有悬浮,同时还产生气力输送系统输送管道内固粒的运动情况既有滚动又有悬浮,同时还产生固粒与固粒、固粒与壁面的碰撞,固粒的旋转还产生举力,完全考虑这些难题是相当繁杂的。如散装物料在管路中被气流带走的全过程中固粒相互之间以及固粒同管壁产生碰撞,碰撞的结果使得固粒破碎以及造成管路磨损。

气力输送系统可通过降低气力输送气流的速度来减轻这些问题,但随之而来的容易引起流动性的不稳定性甚至阻塞。从综合的角度来考虑粉体输送效果就会变得非常复杂,系統内气固两相流动的情况直接危害到系統稳定的运转,因而一旦对气力输送系统的设计方案而进行优化,应掌握气力输送系统运转时气固两相流流动性的特性及规律,对固体物力在管路内的流动性难题进行深入研究。

  气力输送系统在粉体输送的研究中,气力输送设备管路的阻塞是一个既关键又繁杂的难题。一旦气力输送系统设计方案不科学或者系統偏移正常运转负载,在气力输送全过程中,就有可能产生阻塞问题。当气力输送系统发生突发性的阻塞故障,将危害气力输送系统的平稳可靠运转,导致系统输送效率降低甚至无法正常平稳运行;严重时,将导致系统停止运转,危害正常生产及设备安全,造成严重损失。现阶段国内对管路阻塞产生的基本原理及阻塞的预防控制还欠缺深入研究。

  气力输送系统为了更好地处理阻塞难题,在加工过程中,要作到积极拧制和预防阻塞产生,就必须了解气力输送系统中,不一样负载(空气流量、负载比等)别牛卜,粒体流动性的情况,即气固两相流的流动性情况,算出运转负载与固粒流动性的关联,因此找到阻塞的诱因及基本原理,明确提出监督控制,做到有应对胜地积极控制的目的,为此提升系統运转的系统可靠性,节省能量。

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