供应:浓相紊流双套管厂【规格,生产厂,现货】

2025-08-01 08:12:03

1.高气灰比、低耗气量根据双套管系统输送的特点,双套管系统可以在较低的输送速度下进行高气灰比的输送,从而实现较低的耗气量。2.低流速、低磨损率低的流速大大减少了物料对设备和管道的磨损,系统维护工作量减

1.高气灰比、低耗气量

根据双套管系统输送的特点,双套管系统可以在较低的输送速度下进行高气灰比的输送,从而实现较低的耗气量。

2.低流速、低磨损率

低的流速大大减少了物料对设备和管道的磨损浓相紊流双套管,系统维护工作量减少紊流双套管

3.适应性强,可靠性高

有多种运行方式:单管单泵、单管多泵、多管多泵等,管道布置灵活,满足不同工况要求。

 双套管技术是在总结传统输送技术的经验基础上,发展起来的一种新型的粉料输送技术。上世纪80年代欧洲兴起,90年代引入我国,目前已经在众多工程中得到广泛应用。

现今 国内600MW以上发电机组纷纷投产,1000MW超大机组更是如雨后春笋般涌现,通过走访调研,大机组灰量多在100t/h以上,煤质差的可达200t/h以上;除灰系统的输送距离远达到2000m左右,短也要500m以上。

相比以往中、小型机组,大型机组气力除灰系统大出力、长距离输送的特点越发明显。目前,已经投运的1000MW级机组多在沿江、沿海等经济发达地区,多燃用商品煤输灰双套管,其煤质相对较好。随着社会经济的发展,大型机组数量依然在快速增加、并有着向西南部和坑口发展的趋势,这些地区火电厂煤质相对较差,单台机组的灰量较多。除灰系统的大出力(适应煤质变化大)要求就显得更为突出。

双套管应用气流的能量。密闭管道内沿气流方向保送颗粒状物料,流态化技术的一种详细应用。保送装置的构造简单,操作便利,可作程度的垂直的或倾斜方向的保送,保送过程中还可同时停止物料的加热、冷却、枯燥和气流分级等物理操作或某些化学操作。与机械保送相比,此法能量耗费较大,颗粒易受破损,设备也易受磨蚀。含水量多、有粘附性或在高速运动时易产生静电的物料,不宜于停止气力保送。

气速应较高,水平管道中停止稀相保送时。使颗粒分散悬浮于气流中。气速减小到某一临界值时,颗粒将开端在管壁下部堆积。此临界气速称为堆积速度。这是稀相水平保送时气速的下限。操作气速低于此值时,管内呈现堆积层,流道截面减少,堆积层上方气流仍按堆积速度运转。

气速较高时颗粒分散悬浮于气流中。颗粒保送量恒定时,垂直管道中作向上气力保送。降低气速,管道中固体含量随之。当气速降低到某一临界值时,气流已不能使密集的颗粒平均分散,颗粒集合成柱塞状,呈现腾涌现象(见流态化)压力降急剧升高。此临界速度称噎塞速度,这是稀相垂直向上保送时气速的下限。关于粒径平均的颗粒,堆积速度与噎塞速度大致相等。但对粒径有一定散布的物料,堆积速度将是噎塞速度的26倍。

双套管的生产属于重工业,所以也因此受到了国家政策的支持,我国在十二五规划的时候就着重提到要推进我国重工业的发展,并给予了税收以及技术的支持。也许你喜欢看精密钢管一般都有哪些用途

近年来,双套管在我国发展非常迅速,质量也相比之前有了较大的提高,随着技术水平的进步,双套管的生产水平也在不断的提高,很多新机器、新设备的使用更是延长了钢管的使用寿命。产量相对于以前有有了大量的提升。

近,由于我国过硬的生产技术,很多发达国家都喜欢在我们国家进口双套管,这也预示着走出国门的开始。但是在很多细节方面还需要注意,比如说双套管的运输问题,大家都知道这种物品的运输十分麻烦,随意解决市场和生产场地的矛盾迫在眉睫。

外观质量的好坏直接影响到一个企业的产品形象,双套管剪切加工是很多钢材生产企业都会进行的一道加工步骤,它担负着双套管的修磨、剪切、标识、半成品管理等,因此也是把好产品实物质量的后一道防线。不同的剪切工序会对双套管产生各种影响,双套管剪切时哪些问题容易造成质量下降。

一、劣质的剪切工具与设备

在购买双套管剪切设备和道具时,要选择有保证的产品,使用性能差的设备会使双套管剪切后出现错口、毛边、剪裂等问题。

二、选用了不合理的剪刃间隙

在进行双套管剪切时,要根据双套管的各项应力进行调整,剪刃间隙影响着刀刃的剪切力大小和剪刃寿命,选用不合适的间隙会造成双套管毛刺增多,并出现二次剪断面。

三、过度修饰不按照设计要求剪切

在进行双套管剪切加工时很多生产厂家会针对尺寸结构要求进行过度剪切,造成双套管应力受损,还有可能使双套管尺寸报废。

双套管气力输送按空气在管道中的压力状态分为吸送式和压送式,根据烧结厂粉尘的性质及有关实验结果,烧结厂粉尘宜采用正压浓相流态化气力运送方法。这种运送方法是根据固气两相流气力运送的原理,利用压缩空气的静压和动压来高浓度、运送物料的,在运送过程中废灰在仓泵内必须得到充分流化,而且是流化边运送。

双套管气力输灰系统由五大部分构成:气源、仓泵、管道、灰库、和控制设备。气源、仓泵及灰库等的选择和确定必须基于管道内的参数(即压力和所需的空气量)和物料特性,因此系统设计的核心是基于物料特性的管道设计(即管径的进取以及沿运送方向的管径放大率)。通过合理设计管径、系统耗气量小,管内灰气流速低,管道不易磨损和堵塞的目的。

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