Sistema de transporte pneumático deslizante da China para cimento
Sistema de transporte pneumático deslizante da China para cimento

O que é um toboágua?
Um escorregador de ar, também conhecido como transportador de escorregador de ar, escorregadores de ar de transporte pneumático, transportador de gravidade de escorregador de ar, sistema transportador de escorregador de ar.
Um escorregador pneumático é um tipo de equipamento de transporte pneumático usado para transportar materiais em pó seco e utiliza o ventilador como fonte de energia, o que faz com que os materiais na calha de transporte fechada fluam lentamente na extremidade inclinada sob a condição de fluidização. A parte principal do equipamento não tem parte de transmissão, fácil manutenção, boa vedação, sem ruído, operação segura e confiável, menor consumo de energia, conveniente para alterar a direção da transmissão e conveniente para alimentação de material em vários pontos e descarga de material em vários pontos.
Os escorregadores pneumáticos são amplamente utilizados na indústria de materiais de construção e na indústria química.
Características técnicas:
1. Estrutura simples, fácil de instalar e manter, baixo custo de produção e alto custo-benefício
2. Transporta a maioria dos pós secos, como cimento, argamassa seca, cinzas volantes, farinha, amido, etc.
3. Conveniente para mudar a direção da transmissão
4. Conveniente para alimentação de material em vários pontos e descarga de material em vários pontos.
5. Fechado, livre de poeira
6. Não danifica o produto manuseado (reduz o desperdício)
7. Sem peças móveis (reduz o desgaste, peças de reposição e prolonga a vida útil)
8. Baixo consumo de energia
9. Baixo ruído, ventilador ou soprador distante do transportador.
Características e escopo de uso
O escorregador pneumático é um equipamento de transporte horizontal instalado em ângulo. O material transportado flui da extremidade superior para a extremidade inferior em estado fluido. É adequado para materiais em pó de fácil fluidização, como cimento e cinzas volantes, mas não pode transportar materiais com partículas grandes, alto teor de umidade e alta densidade, que não são fáceis de fluidizar.

Aplicações de deslizamento de ar
Parâmetros técnicos
Modelo | Capacidade de transporte (tonelada/hora) | Consumo máximo de energia (KW/10M) | Volume de ar (m3/min/10m) |
DCS-200 | 45-70 | 0,6-1,6 | 3,0-8,0 |
DCS-250 | 70-110 | 0,8-2,0 | 4,0-10,0 |
DCS-300 | 105-160 | 0,9-2,5 | 4,5-12,50 |
DCS-400 | 160-260 | 1.2-3.2 | 6,0-16,0 |
DCS-500 | 260-400 | 1,5-4,0 | 7,5-20,0 |
DCS-600 | 400-680 | 1,9-5,0 | 9,5-25,0 |
DCS-800 | 680-1150 | 2,4-6,4 | 12,0-32,0 |
Os parâmetros acima são apenas para referência e estão sujeitos à nossa confirmação final.
Princípio de funcionamento:
O ar de alta pressão bombeado pelo soprador entra na parte inferior da rampa de ar a partir da entrada de ar através do duto de ar, difunde-se para a parte superior através da camada permeável ao ar e o material em pó transportado entra na parte superior. Após a entrada de alimentação entrar na parte superior, acima da camada permeável, há um fluxo de gás com uma determinada velocidade, preenchido com as lacunas entre as partículas e ocorre a fluidização. Em condições normais, a seção da camada de material é dividida em quatro camadas, de baixo para cima: camada fixa, camada de gaseificação, camada fluida e camada estática. Devido à disposição inclinada da rampa, o material em pó fluidizado flui de cima para baixo sob os efeitos duplos da gravidade e do fluxo de ar e é finalmente descarregado pela saída.
Parâmetros técnicos

Estrutura
1. Corpos da calha superior e inferior: O corpo da calha é geralmente feito de chapas de aço prensadas em seções retangulares, com comprimento padrão de 2 m ou 3 m para cada seção, e flanges feitas de ferro plano em ambas as extremidades.
2. Camada respirável: Existem dois tipos de camadas respiráveis: camada respirável de poliéster novo e camada respirável de placa porosa.
3. Entrada de ar: A entrada de ar é composta por um duto de ar cilíndrico conectado à placa inferior da calha inferior.
4. Porta de alimentação: A porta de alimentação está localizada na superfície superior da calha superior, que pode ser retangular ou circular. Para reduzir a força de impacto do material e evitar que o tecido de poliéster seja amassado ou danificado, uma placa porosa de aço deve ser instalada na parte superior da camada respirável na porta de alimentação.
5. Porta de descarga: A porta de descarga é dividida em portas de descarga final e intermediária. A porta de descarga intermediária está localizada na lateral da calha superior e é equipada com uma placa de encaixe para bloqueio do material.
6. Válvula de corte de gás: controla a quantidade de ar usada na calha.
7. Porta de observação: localizada na lateral da calha superior, utilizada para observar o fluxo de materiais dentro da calha.

Opções do sistema:
Caixas de giro:Usado para desviar o fluxo do produto.
Descargas laterais:Permitir que os materiais sejam desviados para outros processos entre o início e o fim de um transportador de gravidade de ar.
Comportas deslizantes ou válvulas de tambor: Usado para desligar e regular o fluxo de material através da câmara superior.
Ventilação de coleta de pó:Montado na extremidade do transportador para coletar poeira fugitiva.
Lixeira ou Filtro:Para transportar materiais por um transportador pneumático deslizante, o ar é introduzido e contido dentro do sistema. Em algum momento, esse ar deve ser adequadamente ventilado através de um recipiente ou filtro dentro do sistema.
Um analista de sistemas pode aconselhar se alguma dessas opções deve ser considerada para um sistema específico de transporte por gravidade.
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