散装水泥气力输送技术及应用

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1、散装水泥气力输送技术及应用技米探讨.}L乞由褊篷镐龌散装水泥气力输送技术及应用假仃27散装水泥气力输送按照输送管道内水泥和空气的质量比,划分为稀和输送和密和输送•质量比小于1O的为稀相输送,质量比大于3o的为密相输送,质量比在1O〜30Z间的为流态化输送,也称为密相动压输送.散装水泥气力输送各种方式的输送机理是不同的.稀和输送主要依靠气流的速度进行输送,气流的速度大于水泥微粒的悬浮速度,一般在2o〜30m/s之间,在输送过程中•管道内的水泥微粒悬浮起来,以均匀分布的状态随气流流动由于这种输送方式压缩空气

2、用量大,输送效率较低,目前正逐步被其它方式取代•流态化输送是目前应用最广的一种方式,在输送过程中,气流的速度一般为iO〜15m/s,接近水泥微粒的悬浮速度,一部分水泥微粒在输送过程中失去悬浮能力,停滞在管底形成集聚,使管道局部流通面积变小•在流通面积变小的位置,由于节流效应•气流速度增大•停滞的物料又被气流吹起带走•当管道局部流通面积变大以后,水泥又开始停滞形成集聚•如此反复形成了不稳定的,间歇性的脉动集团流,因此流态化输送也称为密相动压输送•它既有某些稀相输送的特征,乂有某些密相输送的特征•在密相输送

3、过程中,气流速度一般为1.5—8m/s,低于水泥的悬浮速度,管道内水泥微粒集聚在输送管道内,占据整个管道截面,形成栓堵,此时水泥的输送完全依靠气流的压力•气流压力必须大于水泥栓前进的阻力,水泥才能以栓流形态被输送•密相输送空气用量小,输送效率高,是目前最先进的气力输送技术.理论上,稀相输送和流态化输送所需的空气压力与水泥的堆积容重大致成线性关系,并且与各种水泥的粘附性差异有一定关系,但在实际应用中,由于稀相输送和流态化输送主要依靠气流的速度,空气压力对输送影响不大,输送压力主要是根据经验來确定•一般负压

4、输送压差不小于0.02MPa,正压输送压力不小于0.05MPa,即可保证输送顺利进行•密相输送是近年发展起来的新技术,虽然目前34其理论和计算述比较粗略,但仍有一定的指导意义•密相输送理论认为其输送压力与管道内水泥栓的长度的平方大致成正比关系,考虑水泥栓与管壁之间的摩擦及输送管道局部损失等因素,实际输送压力远大于理论计算压力.有实验证明,在水平放置的108mm管中输送普通425水泥,输送距离为15m时,输送压力为1.21VlPa如果将此项技术用于远距离输送,所需要的压力将非常高,这是不现实的,也是不经济

5、的•在实际应用中,无论是来自工厂的空气管网的压缩空气,还是配置单独的空压机,压缩空气压力一般都在0.4〜0.6MPa,最高不超过0.8MPa因此,为了实现密相输送,必须采取某种办法将管道中的水泥切成一段一段短水泥栓,在管道中以一段水泥,一段气相间的形式进行输送,这种输送方法称为栓流输送.栓流输送技术的关键在于水泥栓,水泥栓不仅受输送压力的影响和管内栓流速度的影响,而且还受输送管道的布置形式及水泥木身特性的影响•在空气管网的压力(不大于0.8MPa)条件下,栓流的速度必须限制在一定的水平,使水泥栓与输送管

6、壁Z间的外摩擦因数小于水泥物料内部的内摩擦因数,以保证水泥可靠成栓而不散;即使垂直向上输送,水泥栓也能稳定地随气栓一起移动•另一方面,水泥栓的长度应尽可能的长,以保证足够的输送能力•目前栓流输送理论述很不成熟,理论计算和实验情况误差比较大,应用时还只能根据经验数据设计,--般在管径不大于150mm,输送压力不裹1常用的气力输送方式划送形挥输送气管道流动流速度磨损特征leg气)(m/s)1负压输一00211—510〜40大悬浮流压压<0.0515—1010〜40人1高压压进0」〜0.310308〜1

7、5南流态化密相_脉冲输O150f30—3001.5一S小f栓状流流输0.2—06130—3000.2—2极小栓状流①小于0.2MPa条件下,水泥栓长度可选管径的6〜8倍,流动速度1.5〜8Om//8.推荐优先选用直径~89irml或114rrml管.水泥栓长度在12〜1.5m.几种常用的水泥气力输送方式及有关参数见表1.在水泥行业的实际应用中,栓流输送一般是以气刀方法实现的.所谓气刀,是在水泥发送器出口处设计一垂直进气管,由脉冲发生器和电磁阀按照设定的频率,控制压缩空气以间歇形式吹入输送管道•吹气时,从

8、发送器连续输出的水泥被气刀割断,成为一段水泥栓,同时吹入的压缩空气也占据定空间而成为一段气栓;停止吹气时,发送器内的水泥继续向管道内输送•如此反复,形成水泥栓和气栓相同的栓流输送气刀的动作频率范围约为30〜加次/rain气刀动作的准确性和可靠性决定了输送的成功与否,任何误动作都可能造成管道堵塞而中断输送.本文推荐一种新的栓流输送方法一一旁通输送法•其栓流产生机理是这样的,在输送管道沿线另外设置一压缩空气管,按一定间距设通气管与输送管连通.通

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