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稀相气力吸粮机系统

文章出处:未知 作者:吸粮机 人气: 时间:2019-05-22 08:37 【
介绍 本文介绍了设计的理论和计算方法。 稀相气力吸粮机系统。它是基于 关于F.A.Zenz博士和D.F.Othmer博士的工作 在他们的书“流化和流体粒子系统”中 出版于1960年(参考文献1)。此方法后来被修改为 Zenz博士基于他在70年代和80年代的研究工作 发表在《粒子科学研究进展》上 研究所(PSRI)。不过,还有其他几种方法 自那以后,这种方法被广泛使用。 并在实际测量值的10%以内。 压降。 此计算方法可用于执行以下操作 功能: •新系统的设计。 •利用现有气体预测最大固体转移速率 供应和吸粮机管线。 •特定固体转移所需的气体流量计算 速率,使用现有吸粮机线。 •根据特定固体转移速率确定吸粮机管线的尺寸 使用现有的天然气供应。 •通过增加管线直径修改上述任何一项 沿着吸粮机线保持特定的吸粮机速度 或终端速度,或最大吸粮机压力。 1。计算方法依据 稀相吸粮机系统设计计算 基于确定产生的压降 在系统中由于气体和固体的流动。赞兹和 奥瑟默指出,无论是稀的还是浓的,这种压力降 相吸粮机由六个有效力组成: 1.气体对管壁的摩擦。 2.通过吸粮机移动固体质量所需的力 管道。 3.在垂直管道中,支撑 固体。 4.在垂直管道中,支撑 气体。 5.加速固体所需的力。 6.管道与固体之间的摩擦。 与密相相比,管道与 稀相吸粮机中的固体(项目6)通常可以忽略不计,并且 它可以被忽略。 2。计算方法 在1960年出版的书中,Zenz和Othmer给出了以下内容 计算稀相压力降的两个方程 相吸粮机系统: 横线: 垂直线: 对于水平线,第一项是由于 气体加速度,第二项是由于 固体的加速度,第三项是压力降。 由于气体和管壁之间的摩擦,第四个 术语是由于固体流过 管道。 对于垂直流,添加另一个术语(w·l/vp)来表示 垂直线中支撑实体的重量。 上述方程式中使用的术语如下: vg=气体速度 ρg=气体密度 W=固体质量速度,[lbs/sec·ft2] vp=粒子速度 _=扇形摩擦系数 L=管道长度 D=管道内径 _p=固体摩擦系数 ∆pt(vert)=∆pt(hoz)+w·l 副总裁 Pt(HOZ)=V2 G·P·G 2·G+W·VP G+2_·ρG·V2 G·L G·D········· γ γ γ 1+p·vp ··VG ·W vg·g·g γ γ γ Amrit T.Agarwal,气力吸粮机咨询服务有限公司顾问,7 Carrial Road,查尔斯顿,WV 25314,美国 电话:+1 304 346 5125;传真:+1 304 346 5125 电子邮箱:polycc@aol.com 作者详情见第62页 十八 第17卷第1期2005年1月/2月 T

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