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Transportador inclinado de ar

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A inclinação de ar é um equipamento de transporte pneumático amplamente utilizado para o transporte de materiais secos em pó, usado para o transporte horizontal de materiais secos em pó fáceis de fluidizar (por exemplo, cimento e matérias primas em empresas de cimento).
Detalhes do produto
Introdução do produto
A esquina de ar é um equipamento de transporte pneumático amplamente utilizado para o transporte de materiais secos em pó, usado para o transporte horizontal de materiais secos em pó fáceis de fluidizar (por exemplo, cimento e matérias primas em empresas de cimento). É composto por uma junção de tanque feita de várias chapas finas de aço e disposta em uma certa inclinação ao longo da sua direção de transporte. No meio da caixa superior e inferior do tanque, com uma camada respiradora, é um dispositivo que usa o fluxo de ar ao longo da tubulação para transportar materiais granulados, há três tipos de aspiração, pressão e mistura. O tanque é alimentado por um ventilador centrífugo de alta pressão (tipo 9-19; 9-26), permitindo que o material no tanque de transporte fechado permaneça fluidizado em uma extremidade inclinada para um fluxo lento. A parte principal do equipamento não tem parte de transmissão, usa uma nova camada de ventilação de rodas revestidas, gerenciamento fácil da operação de vedação, peso leve do equipamento, baixo consumo de energia, grande força de transporte, fácil mudar a direção de transporte. O material de transporte é alimentado pela extremidade superior da caixa superior, o ar comprimido é soprado pelo soprador acústico para a caixa inferior e, através de uma camada respiratória de poros densos, o material é colocado entre as partículas do material para a chamada oxidação para alterar o ângulo de atrito do material para que ele forme um estado de fluxo e desca ao longo da inclinação para atingir o objetivo do transporte. Na indústria do cimento é comumente usado para transportar o teor de água ≤ 1%, temperatura ≤ 150 ° C cimento e biomassa. As barras de transporte de ar são adequadas para o transporte de materiais em pó fáceis de fluidificar como talho, pó de carvão, cinzas de carvão, óxido de alumínio, pó de gesso, farinha, cimento e pó de fósforo. A inclinação de ar não é adequada para materiais com grandes partículas, muita umidade e mau desempenho de fluidização.
Características estruturais:
A ranura inclinada é composta principalmente por uma abertura de alimentação, ranura padrão, ranura não padrão, válvula de retenção de fluxo (válvula de descarga), ranura curva de 3-90 °, válvula de retenção de ar, ranura de três vias, ranura de quatro vias, janela de espionagem, soprador, tampa de chuva, escopeta de saída, escopeta de alimentação, camada de respiração, suporte de ranura, etc.
Os transportadores inclinados de ar são compostos por várias junções de aço fino e dispostos em uma certa inclinação ao longo da sua direção de transporte.
A ranura inclinada é composta por ranuras superiores e inferiores, com um tecido de fibra química extremamente resistente ao desgaste como uma camada respiratória para separar as duas ranuras superiores e inferiores. O tanque é montado em uma inclinação de 4% a 6% ao longo da direção de transporte. O material é adicionado continuamente à camada de ventilação da ranura inclinada pelo tubo de alimentação superior da ranura inclinada e o ar é alimentado pela ventiladora para a ranura inferior. Quando o ar atravessa a atmosfera e o material, o material é fluidizado e, sob o efeito da sua auto-diferença de peso, flui para baixo ao longo do tanque na atmosfera e é descarregado pela abertura de descarga. O ar que escapa da camada de material passa pela camada de filtro no topo do compartimento superior para a atmosfera ou por um tubo de escape para o equipamento de remoção de poeira. A ranura inclinada é instalada em uma certa inclinação, quando o ar de baixa pressão entra na ranura inferior e atravessa a atmosfera respiratória para a ranura superior, tornando o material da ranura superior fluído sob o efeito da gravidade para atingir o objetivo de transporte.
O novo tipo PETS-6 (poliéster) é um tecido de fibra sintética, que tem as vantagens de alta temperatura (até 150), resistência à corrosão, resistência ao desgaste, baixa absorção de umidade, peso leve, superfície plana, longa vida útil e outras vantagens. O papel da atmosfera respiratória é:
1, a camada respiratória é o material de suporte para que o ar atravesse uniformemente e fluidize o material.
2, os poros da esfera respirada devem ser densos, uniformes e contínuos, para que o material flua uniformemente e evite o fenômeno de fluxo turbulento.
A superfície da atmosfera respirada deve ser plana e ter uma certa resistência à umidade, resistência ao calor e resistência mecânica.
4, a camada respiratória comumente usada é a placa porosa de cerâmica, a placa porosa de cimento e o tecido de fibra, e assim por diante, o tecido de fibra química atualmente é usado para fabricar camadas respiratórias.
III. Desempenho técnico
Estado do material de transporte: seco pó ou partículas de tamanho inferior a 3 a 6 mm de partículas de pó infláveis, permitindo que a umidade da superfície seja de cerca de 0,8%, caso contrário, causará estagnamento e até bloqueio.
2, a capacidade de transporte: a capacidade de transporte da ranura inclinada é afetada por muitos fatores, muitas vezes varia muito, de acordo com o cálculo teórico, em combinação com a análise abrangente do uso real, nós recomendamos a tabela da indústria do cimento (tabela de especificações do modelo) em dados relevantes para referência dos usuários. Pode ser usado em outras indústrias de acordo com o peso do material e a referência de contraste de finura. Vale a pena notar que, ao contrário de outras máquinas de transporte, a capacidade de transporte é muito baixa e muitas vezes não pode transportar materiais sem problemas. Em vez disso, o aumento apropriado da altura da camada de material pode melhorar a uniformidade da gasificação do material, mas deve prestar atenção para manter a espessura da camada de material em cerca de 1/4 a 1/3 da altura do canal de alimentação (caixa superior), atenção para escolher a largura da caixa apropriada de acordo com a produtividade. A camada de material muito espessa e fina pode ter um efeito negativo no transporte.
Inclinação de transporte: a forma de disposição da ranura inclinada é inclinada para baixo ao longo da direção de transporte do material, a inclinação é geralmente de 4% ~ 10%, deve tentar usar a maior inclinação possível para melhorar a eficiência de transporte. Quando a umidade da superfície do material é de 0,6 a 0,8%, é recomendado escolher a inclinação de 10%.
4, consumo de ar e pressão: de acordo com a inclinação da ranura inclinada e as características da forma do material, o consumo de ar é de 1,5 a 3 m3Mudança entre a atmosfera permeável / min, geralmente pode pressionar 2m3/ ㎡ respiração · min considerando a pressão do vento de entrada. A pressão de entrada do vento é de 4000 a 6000Pa, o valor de uma grande ranura inclinada é elevado, geralmente pode ser considerado de acordo com 5000Pa.
Especificações do modelo
a) Seleção
1, adhesividade e aderência. Os materiais viscosos ligam ou bloqueiam os recipientes de descarga, os alimentadores e os tubos de transporte. Portanto, o alimentador de lâmina rotativa de sopro deve ser preferido no alimentador de lâmina rotativa.
2) Explosividade inflamável. Ao transportar materiais inflamáveis e explosivos, como plásticos, produtos químicos, pó metálico e pó de carvão, medidas como válvulas à prova de explosão e dispositivos automáticos de extinção de incêndios devem ser usadas.
3 – Conteúdo úmido. Se a quantidade de pó fino inferior a 50 μm no material úmido for inferior a 10%, a maioria pode ser transportada em sistemas de transporte pneumático tradicionais. Se o conteúdo úmido no material úmido é alto, o pó fino úmido será pego à parede interna do tubo dobrado, causando bloqueio do tubo, o alimentador deve escolher o alimentador de lâmina rotativa de sopro. Se o material não for muito úmido, o ar transportado por aquecimento pode aliviar o problema de viscosidade.
4. eletricidade estática. A acumulação de carga do material provoca adesão e afeta a mobilidade do material, que pode ser resolvida através da umidificação on-line do ar. No transporte de fase densa, os custos de umidificação são menores devido ao uso de menor quantidade de ar.
5. reflexão. Para reduzir o desgaste dos tubos de transporte e peças, a velocidade de transporte mais baixa deve ser escolhida para o transporte de materiais polidos. No sistema de fase rara, evite o uso de fornecedores com componentes móveis e prolonge a vida útil do tubo usando tubos de curvatura de raio curto R / D = 2 - 3, tubos de ferro fundido T de uma extremidade e tubos compostos de aço cerâmico fabricados com tecnologia de síntese de alta temperatura de propagação própria.
6 – Fragilidade. A maioria dos materiais quebrados durante o transporte ocorre em alimentadores como tubos flexíveis ou bombas espirais. Portanto, o sistema deve ser projetado com menos tubos flexíveis ​​e evitar o uso de alimentadores de materiais frágeis fáceis de quebrar, como bombas em espiral.
7 – Particularidade. As bombas de descarga superior e os alimentadores de lâminas rotativas normais não são adequados para o transporte de materiais granulados. Este último corta materiais granulados, e o alimentador de lâminas rotativas desviadas evita esse fenômeno.
8. absorção de umidade. O transporte de ar por meio de secagem evita problemas com materiais absorventes de umidade. O uso de congelamento ou secador mantém o material seco. Às vezes, se a adsorção de água é pequena, o material também pode ser transportado em fase densa com ar não seco.
9, baixo ponto de fusão. Quando partículas de alta velocidade com baixo ponto de fusão? Uma fusão local pode ocorrer quando a temperatura de amolecimento de 150 ° C colide com a parede interna do tubo e o tubo curvo. Para a maioria dos materiais de baixo ponto de fusão, o uso de transporte de baixa velocidade pode eliminar esse fenômeno.
10. detalhes. O pó fino de microns ou sub-microns é revestido na parede interna do tubo durante o transporte, reduzindo a área de corte transversal do tubo e reduzindo o volume de transporte. Normalmente, o uso de bombas de armazém e tubos flexíveis ​​em tubulações que podem vibrar regularmente resolve esse problema.
Permeabilidade e capacidade de retenção do gás. O transporte em fase rara é caracterizado por baixa pressão, alta velocidade e distribuição uniforme do material na seção transversal do tubo de transporte, portanto, o processo de transporte é basicamente determinado pelas propriedades do material de partículas individuais que afetam o fluxo de ar circundante. O transporte de fase densa é caracterizado por alta pressão, baixa velocidade e fluxo bifásico estritamente separado, o material transportado flui principalmente na forma de feixe no fundo do tubo, ocasionalmente há dunas, aglomerações irregulares ou fluxo em forma de tronco cheio de seções transversais do tubo, este processo de transporte é afetado pela natureza de fluxo global do material em vez de propriedades de partículas individuais. Portanto, a permeabilidade do gás e a capacidade de retenção do material têm um maior efeito no sistema de fase densa, enquanto o efeito no sistema de fase rara é menor.
(2) Dimensões padrão da ranura de alimentação de vento:
3) Cálculo de parâmetros
1, fórmula de cálculo da capacidade de transporte da ranura inclinada de transporte de ar:
Q = 0,98 × 3600S.v. ρ
Q – capacidade de transporte, t/h;
S - área de seção do material (espessura da camada do material é geralmente de 50 a 80 mm) ㎡;
v - Velocidade de fluxo do material, m/s (inclinação de 4%, 1,0 m/s); 5%; 1,25 m/s; 6%; 1.5 m/s)
ρ - Peso do material, t/m3Cimento inflável: 0,75 a 1,05 t/m3Cimento inflável: 0,7 a 1. 0t/m3Pó de carvão inflável: 0,4-0,6 t / m3Cinza de carvão em pó inflável 0,7-1,0: t / m3.)
2, fórmula de cálculo do consumo de ar da ranura inclinada de transporte de ar:
V = 60BLa
V - consumo de gás, m3em h;
B - largura da ranura inclinada, mm;
L - comprimento da ranura inclinada, mm;
a - Consumo de gás por unidade de área, m3/ ㎡ Permeabilidade · min (geralmente pressão de 1,5 a 3 m)3/ ㎡ respiração · min).
3, a pressão do ar da ranura inclinada de transporte de ar:
A pressão do vento do ventilador necessário para o transporte de ar deve ser maior do que a soma da resistência da camada respiratória e da resistência da camada de material. A pressão do vento é geralmente de 4000 a 6000Pa. As especificações são grandes, a distância de transporte é longa e o valor é maior, geralmente pressão de 5000Pa.
4) Modelo
1, material de transporte: material seco em pó.
Inclinação: a ranura inclinada reta de 6% não é afetada pela estrutura da flange, a inclinação pode ser escolhida arbitrariamente. A inclinação do ciclo de transporte é recomendada em 10%. Em geral, a utilização de grandes inclinações é benéfica quando a disposição é possível e as circunstâncias de desgaste da atmosfera respiratória permitem.
3, capacidade de transporte: a capacidade de transporte da ranura inclinada é afetada por muitos fatores, muitas vezes variando muito. De acordo com o cálculo teórico de dados de referência domésticos e estrangeiros, análise abrangente de pesquisa de campo, na inclinação de 6%, recomendamos os seguintes valores para referência dos usuários selecionados.
Largura da ranura inclinada (mm) Capacidade (m)3por h)
250 ~30
315 ~60
400 ~120
500 ~200
Pressão do ar: 400 a 600 colunas de água (mm). Especificações grandes, ranuras longas e outros casos tomam valores excessivos. Geralmente pode ser considerado por 500 (coluna de água de milímetros).
modelo modelo modelo 200 250 315 400 500
Largura do tanque Largura do tanque Materiais 200 250 315 400 500
Produção (T/H) cimento 22 40 70 130 220
Produção (T/H) matéria prima 16 30 55 100 165
Produção (T/H) 10º cimento 40 65 120 250 400
Produção (T/H) 10º matéria prima 30 55 90 185 300
Pressão do vento KPa Pressão do vento KPa Pressão do vento KPa 2—3 2—3 2—3 2—3 2—3
Quantidade de ar m3/㎡.min Quantidade de ar m3/㎡.min Quantidade de ar m3/㎡.min 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2
Consumo de ar: 1,5 a 3 metros cúbicos / minuto / metro quadrado de atmosfera. Vários materiais e seu estado, a situação da atmosfera, a inclinação da ranura inclinada, têm diferentes graus de influência no consumo de ar. Geralmente, pode ser considerado em 2 (metro cúbico / minuto / metro quadrado de transpirabilidade).
V. Princípio de funcionamento
O compartimento inclinado de transporte de ar é um dispositivo que usa o fluxo de ar ao longo da tubulação para transportar materiais granulados, o ventilador sopra o ar com uma certa pressão através da esfera respiratória para fluidizar o material na esfera respiratória, no compartimento inclinado para alcançar o objetivo de transporte. Geralmente usado para transportar materiais secos em pó a curta distância. Seu princípio de funcionamento é usar a energia dinâmica do fluxo de ar para que o material granulado esteja em suspensão com o fluxo de ar ao longo do tubo. Usando um ventilador centrífugo de alta pressão (9-19; 9-26) como fonte de alimentação, o material na ranura de transporte fechada mantém o fluxo lento da fluidização para a extremidade inclinada para baixo. Quando o material é transportado, o material é alimentado pela extremidade superior da caixa, enquanto o ar comprimido é soprado pelo soprador para baixo da caixa. O ar comprimido é distribuído entre as partículas do material através da esfera respiratória de poros densos para fluidizar o material. Devido à inclinação do tanque para baixo, o material fluidizado desliza ao longo do tanque sob o efeito da gravidade para alcançar o objetivo de transporte.
Sua atmosfera permeável é escolhida com materiais PET5-6. A atmosfera permeável acima é a câmara de carga, abaixo é a câmara de gás, quando o gás com uma certa pressão sopra para a câmara de gás, através da atmosfera permeável para fluidificar o material, de modo que o material flui sob a gravidade como um fluido no corpo do tanque, geralmente usando um ventilador centrífugo como fonte de ar, o ar em excesso da câmara de carga é extraído pela abertura de escape do tanque inclinado pelo removedor de poeira.
O transporte de ar inclinado tem três tipos de aspiração, pressão e mistura.
1, aspiração. Após a inicialização da bomba, todo o sistema apresenta um certo nível de vácuo, sob o efeito da diferença de pressão, o fluxo de ar faz com que o material entre na boca de aspiração e ao longo do tubo de alimentação para o separador no local de descarga, o material é separado do fluxo de ar depois de ser descarregado do fundo do separador, o fluxo de ar é purificado pelo removedor de poeira e depois eliminado para a atmosfera através do silenciador. A vantagem é que a alimentação é simples e pode absorver materiais de vários lugares ao mesmo tempo. Mas a distância de transporte é curta e a produtividade é baixa. Os requisitos de vedação são elevados.
2. pressão. O soprador pressiona o ar para o tubo de transporte, o material é alimentado pelo fornecedor, a mistura de ar e material é pressionada ao longo do tubo de transporte para o local de descarga, o material é descarregado após o separador e o ar é descarregado para a atmosfera após a purificação pelo aspirador. Características Ao contrário do tipo de aspiração, o material pode ser transportado simultaneamente para vários lugares, distância de transporte mais longa e produtividade mais alta, mas estrutura complexa.
3 - Mistura. combinação das duas formas acima. É especialmente necessário lembrar que o dispositivo não é adequado para materiais com grandes partículas, muita água e má fluidização.
A estrutura do ar inclinado é simples, compacto, investimento, consumo de energia e custos operacionais são baixos, operação confiável, carga de trabalho de manutenção é baixa, fácil de mudar a direção de transporte, pode alimentar vários pontos, operação automática não pode depender de dispositivos de controle caros, sua capacidade de transporte pode chegar a centenas de toneladas por hora ou mais, é um modo de transporte econômico e rápido.
Devido à necessidade de uma inclinação de formação de uma certa diferença de queda para alcançar o objetivo (a inclinação não deve ser inferior a 8% no transporte de cinzas de carvão em pó). Portanto, a disposição do sistema de ranura inclinada requer uma certa altura espacial, adaptada ao transporte de curta distância, a distância de transporte geralmente está dentro de 100 metros. Em sistemas de remoção de cinzas de usinas elétricas, a concentração e a distância horizontal de curta distância de cinzas de carvão em pó são geralmente usadas.
Os sistemas de transporte de ranuras inclinadas de ar geralmente consistem em dispositivos de alimentação (alimentadores de rodas que podem ser alimentados uniformemente), ranuras de entrada, ranuras padrão ou não padrão, tampas de extremidade, 90. Composição de ranura dobrada, ranura de três vias, saída, ventilador, etc., pode ser projetada de acordo com os requisitos do processo de transporte. O projeto do sistema de ranura inclinada é a chave para o sucesso ou fracasso da operação de ranura inclinada e requer uma certa tecnologia e experiência. Atualmente, a largura do tanque de produção doméstica é de 125, 150, 170, 200, 250, 300, 350 e 400 mm com oito especificações de equipamento de sistema de tanque inclinado, com capacidade de até 250 toneladas por hora, que pode atender aos requisitos de transferência de cinzas de turbinas térmicas de 600 MW. As ranuras inclinadas para séries de especificações menores ou maiores podem ser projetadas de acordo com os requisitos.
A ranura de ar é um tubo de transporte com uma seção retangular disposta em uma certa inclinação, permitindo que o pó flua sob o efeito da gravidade. Divide o aquecimento de ar entre os dois aquecimentos superiores e inferiores. Para reduzir a resistência ao atrito durante o movimento do pó, a pressão fixa e o volume de ar são enviados para baixo da extremidade superior da ranura inclinada. O ar flui uniformemente através das placas porosas (também conhecidas como placas de gasificação) entre os tanques superiores e inferiores, e depois é expulso do topo da ponta da tanque inclinada através da camada de pó do tanque superior. Quando o ar passa pela placa porosa, a camada de pó é fluidizada, melhorando significativamente a fluidez do pó para alcançar o propósito do transporte gravitacional. Desta forma, o fluxo de ar dentro do compartimento inclinado do ar não produz a força que faz com que o pó se movimente, mas apenas atua como fluido para reduzir o atrito entre o pó e o compartimento e as próprias partículas do pó. Empurrar o pó para a frente é a própria gravidade do pó, portanto, em essência, o ar inclinado não pertence ao dispositivo de transporte pneumático, mas um dispositivo de transporte gravitacional sob o efeito da gasificação. É devido a isso que determina a insuficiência inata da inclinação do ar, que só pode ser transportada inclinada para baixo em um certo ângulo e não pode ser transportada para cima e horizontalmente. Diferentes pós, devido às propriedades físicas diferentes, a inclinação da ranura inclinada é diferente. A inclinação geral é de 4% -6%; quando usado em usinas elétricas.

6. Instalação de depuração:

Principios gerais da instalação:
1, instalação de transporte linear geral de entrada e saída inclinada para baixo de 6 a 10 graus, o corpo superior e inferior e a junção de cada ranura para uma vedação prática e confiável (pode ser adicionada);
2, deve ser curvado em 90 graus (minutos à direita);
3, é necessário ramificar com uma ranura de três ou quatro vias e carregar a válvula de ar após a ramificação. Para controlar a direção do fluxo do material fluidizado, garantir que o material "permita" o uso do vento, o segmento de desativação pode reduzir o consumo de ar;
4, a linha transportadora é muito longa ou ramificada após a reabastecimento lateral do tanque inferior;
A fórmula de cálculo do consumo de ar para a inclinação de ar é a seguinte:
V = 60 × α × (B / 1000) × L
V - Consumo de gás m³/h
α - o consumo de gás da superfície permeável é geralmente de 2,0-3m3/㎡ min;
B — largura da ranura inclinada mm;
L - comprimento do intervalo m.
5, o escape de ar da ranura inclinada na ranura de saída, após o tubo de escape deve entrar na pequena abertura de remoção de poeira do saco de pano, o volume de ar é 1,5 vezes o volume de ar necessário, a pressão da ranura na abertura de escape deve ser mantida em torno de 0.
b) Fabricação e instalação do suporte
1 - Fabricação de suportes
O suporte da ranura inclinada de transporte de ar geralmente escolhe o aço de ranura de 100 para fazer o aço de ranura do tipo H, o aço de ranura horizontal da extremidade superior está a 100 mm da parte superior do aço de ranura vertical, a altura é mais alta do que a parte inferior da ranura inclinada de 100 mm. A largura é de 610mm, a espessura da placa de parafuso de 200mm * 200mm soldada no fundo é de 10mm e perfura o furo do parafuso do pé do solo.
2. Instalação do suporte
O suporte é disposto uniformemente sob o canal principal inclinado depois de ser feito, a distância é de 2m um, mais a fixação do fio do pé.
3) Instalação da porta geral
Antes da instalação da ranura inclinada, a porta total deve ser instalada na ranura inclinada antiga e selada.
(4) Instalação do canal principal
1, a instalação da ranura inferior
Antes da instalação da ranura inclinada, primeiro abra a ranura inclinada, instale a ranura inferior na ordem digital no suporte, a instalação da flange deve adicionar uma almofada de feltro de lã e revestir uniformemente o látex branco nas duas flanges de acoplamento. Os parafusos são aquecidos com barras de ferro ligeiramente menores do que o diâmetro do parafuso de instalação e perfurados em torno da flange onde é necessário perfurar. Cuidado ao perfurar, não deixe o fogo queimar o feltro
2. Instalação da respiração
1) corte, corte a esfera respiratória de acordo com o tamanho solicitado e bloqueie o corte com ferro elétrico (ou barra de aço aquecida);
2) perfuração, aquecida com uma barra de ferro ligeiramente menor do que o diâmetro do parafuso de instalação, perfurando a área em torno da esfera respiratória onde a perfuração é necessária. Tenha cuidado ao perfurar para não permitir que o fogo queime a atmosfera. Se perfurar com a plataforma de perfuração, depois da perfuração, bloquear o ferro ao redor do furo com uma vara de ferro quente;
3) colocar a esfera respiratória na ranura inferior, através do parafuso, ao redor da barra de ferro para apertar, apertar o parafuso pode ser usado;
4) a barra de pressão (ou flange) deve ser retirada do rebate e plana na soldadura; Para garantir a vedação, é necessário cercar a superfície sob a respiração com látex branco;
3, Instalação da ranura superior
Após a instalação da respiratória, cobra a ranura. Observe que ao redor do furo de parafuso da ranura superior deve ser pintado com látex branco, flange deve adicionar feltro de lã e pintado com látex branco. Após o acoplamento, aplique o selo impermeável uniformemente ao redor da flange.
As ranuras inclinadas de transporte de ar devem ser alimentadas uniformemente para evitar que a alimentação instantânea cause bloqueio de ranuras inclinadas! Configuração normal. Deve ser equipado com um alimentador de velocidade uniforme e uma porta de reparação acima da ranura inclinada, não só com a porta de reparação.
5) Instalação do motor da porta
1, o motor da porta é um impulsor elétrico, é o dispositivo de potência do mecanismo de execução da carga.
2, três (quatro) passar a instalação da ranura deve ser instalado primeiro a barra elétrica e ajustar o dispositivo de limite de percurso da barra para que a porta possa ser aberta ou fechada.
3, a instalação do motor: primeiro, retire os dois eixos do motor instalados no suporte do motor, instale-os no eixo do motor e, em seguida, coloque o motor paralelo ao suporte do motor, com um bom parafuso.
6) Instalação do ventilador
O ventilador deve ser instalado em um suporte preparado com antecedência, a altura do suporte não deve ser maior que um metro da saída do ventilador da entrada da ranura inclinada. Conecte a saída do ventilador à entrada da ranura inclinada com um tubo de cola.
7) Instalação da saída de ar
A abertura de escape da ranura inclinada na ranura de saída para o escape do corpo da ranura, após o tubo de escape deve entrar na abertura de remoção de poeira do saco de pano pequeno, o volume de ar é 1,5 vezes o volume de ar necessário, a pressão da ranura superior na abertura de escape é mantida em torno de 0.
Utilização e manutenção
A extremidade superior do material transportado alimenta a carcaça superior, o ar comprimido é soprado pela carcaça inferior por um soprador dedicado e distribuído entre as partículas do material através de uma camada respiratória de poros densos, permitindo que o material seja gasificado para alterar o ângulo de atrito do material e deslizar ao longo da inclinação para atingir o objetivo do transporte.
1, no início, primeiro abra o ventilador e abra a porta do armazém de alimentação e, em seguida, abra a porta total de alimentação, feche a porta total para parar de alimentar, depois de terminar a espera, o ventilador fecha a porta do armazém de alimentação, o ventilador na bifurcação e o ventilador na extremidade inferior do canal de alimentação não são parados.
2, o compartimento transportador deve ser mantido selado, se houver vazamento de gás, vazamento de pó deve ser reparado;
3, ao substituir a transpirabilidade do poliéster, o corte deve ser cortado de acordo com o tamanho solicitado para a transpirabilidade, usando ferro elétrico (ou barra de aço aquecida) para bloquear o aquecimento da corte para evitar a propagação;
4, perfurar, aquecer com um bastão de ferro ligeiramente menor do que o diâmetro do parafuso de instalação, perfurar a área em torno da esfera respiratória que precisa perfurar. Tenha cuidado ao perfurar para não permitir que o fogo queime a atmosfera. Se perfurar com a perfuradora, a perfuradora deve ser bloqueada pelo calor com uma vara de ferro quente ao redor do furo;
5, colocar a esfera respirada na caixa de impregnação, através do parafuso, ao redor da barra de ferro para apertar, apertar o parafuso pode ser usado;
6, a barra de pressão (ou flange) deve ser perfurada e seca no local de soldagem;
7, para garantir a vedação, pode ser aplicado em torno da superfície abaixo da atmosfera respiratória (ou adicionar uma almofada de feltro de 10 mm de espessura).
É adequado para o transporte de materiais em pó fáceis de fluxo como talha, pó de carvão, cinzas de carvão, óxido de alumínio, gesso em pó, farinha, cimento, pó de fósforo.
8. Atenção ao arranque e estacionamento
1, a alimentação procura uniformemente, eliminando oportunamente as impurezas depositadas na atmosfera.
Ao dirigir, ligue o ventilador primeiro e pare de alimentar primeiro ao estacionar. Ao estacionar por longos períodos, o material na atmosfera respiratória deve ser limpo.
3, o máximo possível para garantir que a esquina inale ar seco e limpo, o que é importante para garantir o funcionamento a longo prazo da esquina, o filtro de entrada de ar do ventilador deve ser limpo em tempo útil.
4, muitas vezes prestar atenção à porta de entrada de três canais e quatro canais se estão fechados.
A recém-instalada ranura inclinada deve ser totalmente inspecionada após um período de tempo.
Se o desgaste da atmosfera respiratória na abertura de alimentação for grave ou houver um fenômeno de inadequação da alimentação, a posição e o tamanho do escoamento de alimentação devem ser ajustados adequadamente.
Após o uso da atmosfera respiratória por algum tempo, se for muito solto, deve ser apertado novamente, se houver danos, pode ser reparado ou substituído parcialmente.
8, no uso de ranuras inclinadas, como por alguma razão sob a camada de ventilação muito concave, afetando o transporte normal do material, pode suportar uma camada de fio de aço Φ1mm x 10mm x 10mm abaixo da camada de ventilação. Neste momento, observe a vedação da flanja superior e inferior da carcaça.
9, o material apropriado da atmosfera respiratória, o bom estado de uso para a rotação a longo prazo da ranura inclinada é extremamente importante.
Os materiais que podem ser fornecidos como camadas respiradoras são diversos, como algumas fibras químicas resistentes ao desgaste, tecidos de fibra de vidro suaves e resistentes a temperaturas. A escolha do material adequado é necessária.
10, prestar atenção à manutenção do dispositivo de remoção de poeira de escape da ranura inclinada, para facilitar a saída suave do ar do material gasificado, caso contrário, a pressão da ranura superior aumentará, reduzindo drasticamente o volume de transporte e até mesmo bloqueando toda a ranura inclinada.
Para operar e manter cientificamente a ranura inclinada, além de manter regularmente o bom estado da janela de espionagem, os usuários podem configurar o pressômetro tipo U na caixa superior e inferior da cabeça e cauda da ranura inclinada, de acordo com suas circunstâncias específicas (mais de 50 metros no meio da ranura inclinada também devem ser adicionados) (ver Figura 13), para que a pressão do vento dentro da ranura inclinada possa ser dominada com precisão e tempo; Mudanças na superfície podem evitar acidentes de bloqueio com antecedência.
12, quando houver as seguintes circunstâncias, deve prestar atenção ao fortalecimento da gestão da ranura inclinada:
(1) Transporte de materiais não soltos, materiais de absorção de umidade, materiais de aglomeração, cimento crudo puro, cimento especial e outros materiais difíceis de fluir.
(2) transportar o cimento de moído, o material antes da máquina de seleção de pó e outros materiais são facilmente desgastados.
Após a operação normal da ranura inclinada, deve gradualmente explorar o uso da válvula de controle do ventilador para reduzir o consumo de energia e a carga do dispositivo de escape.
9. Inspeções diárias
1 – Inspeção Antes da Operação
(1), os parafusos de fixação não estão soltos.
(2) Se a situação de vedação em todos os lugares é boa.
2 – Inspeções em funcionamento
(1), se há vazamento de gás, fenômeno de vazamento de cinzas.
(2) Não há parafuso solto, observe se a situação de vidro é normal.
3 – Verificação de parada
(1) Fixe os parafusos soltos.
(2) danos na tela respiratória.
(3) Excluir as cinzas no interior da sala de ar.
(4) As cinzas de cada abertura de abastecimento devem ser limpas para impedir a acumulação de materiais a longo prazo, causando bloqueio quando a abertura de abastecimento funciona novamente.
X. Principais vantagens
Como a ranura de ar não possui componentes de transmissão no material de transporte, a operação de vedação é fácil de gerenciar, o novo tipo de capa permeável de revestimento é resistente à corrosão, ao desgaste, à baixa absorção de umidade, ao peso leve, à uniformidade da superfície e outras características; A máquina tem as seguintes vantagens:
1, sem peças operacionais, menos desgaste, fácil manutenção, poupança de materiais, sem ruído, bem fechado,
2, construção simples, peso leve, operação confiável, grande capacidade de entrega,
Fácil de mudar a direção de transporte, também pode ser alimentado e descarregado em vários pontos.
4, operação fácil, trabalho confiável.
A pressão do ar é pequena, o consumo de energia é menor e o consumo de energia é menor.
11. Principais desvantagens:
Apenas adequado para transportar materiais em pó secos e de boa fluidez.
Distância de transporte curta, geralmente não excede lOOm
3, necessita de maior espaço de instalação, não pode ser transportado para cima, o escopo de uso é limitado.
12, a diferença entre a ranura inclinada de transporte de ar e a bomba de vedação
A inclinação de transporte de ar é usada para transportar materiais secos em pó, também conhecida como inclinação de ar, a inclinação de transporte de ar é a mesma que a bomba de vedação de materiais, pertence a um dispositivo de transporte selado e de baixa pressão, a diferença entre as duas é que a bomba de vedação de materiais pode ser transportada verticalmente, e a inclinação de transporte de ar só pode ser transportada horizontalmente, a inclinação geralmente requer 3-6 °.
2, a bomba de vedação é transportada dentro da bomba, e a ranura inclinada de transporte de ar é transportada dentro da ranura, em comparação com os dois, cada um tem suas vantagens.
3, devido ao grande espaço da ranura inclinada de transporte de ar, o volume de transporte é grande e a produção é alta. As bombas de vedação de materiais podem ser transportadas em vários locais devido ao seu design.
Em comparação com os dois, há uma grande diferença na aparência.