环保气力抽灰机
环保气力抽灰机到目前为止将近70年的历史,目前在各个行业中,算是一种较为特殊的传输设备,其中粉末介质的传送效率可以说是一骑绝尘,随着气力输送设备的兴起,一系列配套产业也是兴起,例如:密封圈、圆顶阀、传送管道等等,但是气力输送并不是的,在一些特殊场合、介质下,气力输送设计或者使用需要特殊注意,需要运用巧妙的设计来解决后期问题。所以,气力输送也是有
环保气力抽灰机
环保气力抽灰机

环保气力抽灰机到目前为止将近70年的历史,目前在各个行业中,算是一种较为特殊的传输设备,其中粉末介质的传送效率可以说是一骑绝尘,随着气力输送设备的兴起,一系列配套产业也是兴起,例如:密封圈、圆顶阀、传送管道等等,但是气力输送并不是的,在一些特殊场合、介质下,气力输送设计或者使用需要特殊注意,需要运用巧妙的设计来解决后期问题。所以,气力输送也是有优缺点的。
1)长途集中或分布式运输;高压或低压容器的供应和运输,基本上是定量运输,便于生产管理。
2)气力输送设备简单,占地面积小,设备和维护成本低。而且,无论输送量多大,仅需要少量的生产人员,易于实现自动化,劳动生产率高,劳动强度低,管理成本低。
3)运输时不受天气和管道周围环境的影响,可以避免运输物料的水分。
4)适用范围广,粉状、颗粒、小颗粒、片状物料,例如水泥、面粉、颗粒和树脂屑可以气动输送气动输送可以满足某些物料在运输过程中的特殊要求,例如氮气、二氧化碳保护等等。它具有很大的温度适应范围,可输送物料,甚至高达400·c。
5)可根据车间环保气力抽灰机布置的要求任意布置气动输送路线,使工厂的管道布置更加合理。它也可以在由于路径条件而无法放置或输送其他气动输送装置的地方进行输送。
6)在运输过程中或在运输终端可以同时进行混合。

环保气力抽灰机便于实现机械化、自动化,可减轻劳动强度,节省人力,可以同时进行多种工艺操作,如混合、粉碎、分选、干燥、冷却;防止物料受潮、污染或混入杂物等优点,下面我们一起来看一下气力输送设备的特点和作用。
气力输送器非常适合于远距离大容量的物料输送。小股压缩空气通过喷嘴喷射使得一端产生真空,而另一端产生高速气流,瞬间就可产生反应。通过调节入口压缩空气的压力可轻易调整物料输送的速率。安装支架更可方便安装。
应用:上料,纤维拉伸,物料输送,废料移除,碎片移除,零件传送,填充操作。
特点:铝制或不锈钢,输送能量大,安静,无活动部件,与标准软管或导管匹配。
环保气力抽灰机一般由受料器(如喉管、吸嘴、发送器等)、输送管、风管、分离器(常用的有容积式和旋风式两种)、锁气器(常用的有翻板式和回转式两种,既可作为喂料器,又可作为卸料器)、除尘器和风机(如离心式风机、罗茨鼓风机、水环真空泵、空压机等)等设备和部件组成。

环保气力抽灰机是采用正压气力输送方式输送粉末状物料,适用于电厂粉煤灰气力输灰、电厂气力除灰等输送,可根据具体地形布置输送管道,实现集中、分散、大高度输送,输送过程不受气侯条件影响,能确保物料不受潮,利于生产和环境保护。通过长期运行,实践证明,其性能稳定,质量可靠,无粉尘污染,是理想的电厂除灰设备。
粉煤灰输送系统原理:
环保气力抽灰机运用罗茨风机提供的风能,为输送过程提供持续不间断的气流射流。气流射流将物料与空气充分混合, 并将物料匀速输送至输送终端。气力输送设备工作时的能量来自两部分,一部分是风机提供的动能; 另一部分是输送物料本身的料柱势能(料柱越高,势能越大; 料柱越底,势能越小)。
1. 储料库中的物料柱产生势能, 挤压物料进入输粉机;
2. 气流射流将物料与空气充分混合, 并带动输送物料进入输送管道;
3. 罗茨风机提供动能,使物料得到长距离的输送。

环保气力抽灰机即是利用压缩空气通过真空发生器产生高真空实现对物料的输送,不需要机械式真空泵,具有结构简单、体积小、免维修、噪音低、控制方便、消除物料静电和符合GMP要求等优点。真空发生器产生的高真空,使被输送的物料杜绝了分层现象,保证了混合物料成分的均一性,是压片机、填充机、干法制粒机、包装机、粉碎机、振动筛等机械自动上料的设备。 当压缩空气供给真空发生器时,真空发生器就产生负压形成真空气流,物料被吸入吸料咀,形成物气流,经过吸料管到达上料机的料仓内。过滤器把物料与空气分离,当物料装满料仓时,控制器会自动切断气源,真空发生器停止工作,同时料仓门自动开启,物料落到设备的料斗中。与此同时,压缩空气通过脉冲反吹阀自动清洗过滤器。等到时间到或料位传感器发出上料信号时,自动启动上料机。
环保气力抽灰机的三种分类方法
A:悬浮流 物料输送速度高于悬浮速度,物料在管道中成悬浮状态流动。此输送方式适合于低压稀相短距离输送。
B:集团流 物料输送速度约等于悬浮速度,物料在管道中成集团状态移动。此输送方式适合于中压较长距离输送。
C:栓流 物料输送速度悬浮速度,物料在管道中被脉冲气阀(气刀)气压力切割成栓状,依靠料栓前后的空气静压差作为推动力前进。此输送方式适合于高压密相长距离低速输送。
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