浓相气力输送粉煤灰阻力特性的研究

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本文采用正压上引式流化仓泵作为发送装置,以压缩空气作为输送动力,采用两种粉煤灰作为输送工质,在两种长度、三种管径的试验系统上,通过改变相应的操作参数进行试验。在此基础上,讨论了各操作参数及不同输送物料对流动特性的影响,同时拟合出了具有良好精度且适用较广泛的阻力特性公式。 研究发现,管径的大小对粉煤灰的输送性能有很大的影响;找到了输送压力与输送能力、固体速度、气体速度、滑移速度、固气比、空隙率等流动参数之间的关系。同时得出了气体真实速度、表观速度与固体速度、滑移速度之间的关系。 试验发现,本输送系统固气比在30~45之间,符合浓相气力输送的标准。找到了影响固气比的各物性及操作参数,回归出了固气比与气体表观速度、输送能力之间的关系式。 考察了输送系统的稳定性,同时考虑了输送距离对流动特性的影响,提出通过改变输送管径大小的方法来降低气体速度以及由于气体膨胀对流动特性造成的影响。 在对流动特性分析的基础上,得出了影响浓相气力输送阻力特性的各因素,同时探讨了浓相气力输送的机理。考察了输送能耗、输送能力与输送压力之间的关系,验证了输送压力的增大带来输送能力增大,但同时,能耗也在同步增大。 在充分考虑了影响浓相气力输送阻力特性各参数的情况下,拟合出了精度较高的水平、垂直管道的阻力特性公式,分别为:(△p/L)h=1.111×1010Y-1.816ψ-1.560Re-1.128s(1-φ)-1.543φ-2.678ε29.844ρbu2s/2D(△p/L)v=1.111×1010Y-1.816ψ-1.560Re-1.128s(1-φ)-1.543φ-2.678ε29.844ρbu2s/2D+ρbg上两式相对误差分别在-10.19%~9.87%与-11.18%~6.13%之间。同时将试验数据代入其他阻力特性公式与本公式相比,发现与试验值相比相对误差较大,精确度不如本文推导出的公式。
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