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氣力輸送機(吸糧機)的基本原理

來源:環球糧機網發布時間:2015-05-22 21:57:44

一、沉降速度與懸浮速度
散粒物料在氣流中運動時,沉降速度和懸浮速度是它的最基本性質。
當直徑為d的球形物體從靜止狀態在空氣中自由下落時,由于受到重力的作用,下落速度將愈來愈快,同時,物體受空氣的阻力亦逐漸增大。當物體的自重G以及物體在空氣中受到的浮力P和阻力R,按下列關系達到平衡時,即;
G—P=R                   
則物體將因慣性作用而以等速γ沉向下沉降,這一速度就叫做沉降速度。
在上式中:  (  )               
R=CS      =C                  
式中: γ物、γ氣——物體和空氣的比重
      g——重力加速度
      S——物體在運動方向的投影面積,亦叫迎風面積
C——物體以沉降速度運動時的阻力系數
物體的沉降速度為:
γ沉=           
設沉降速度為ν沉的物體,放在垂直向上的速度為ν的均勻氣流中,則物體運動的絕對速度ν物將為:
γ物=γ-γ沉                 
此時,如果ν=ν沉,則物體的絕對速度ν物=0,即物體在氣流中停在原處,既不上升,也不下降。通常將這時的氣流速度稱為物體的懸浮速度ν懸。物體的懸浮速度在數值上與沉降速度相等,即ν懸=ν沉。由此可見,當物體處在大于其懸浮速度的氣流中時,則物體將被氣流帶動。
在垂直管道中,氣流動力同物料重力處在同一直線上。要使物料能與氣流同向運動,則氣流的速度必須大于物料的懸浮速度。所以,懸浮速度是實現氣力輸送機(吸糧機)時確定氣流速度的依據。但是,物料在管道中的運動十分復雜,受著多方面因素的影響;同時,被輸送物料的形狀通常是極不規則的,所以,各種物料的實際懸浮速度需要通過實驗來確定。
在水平管道內,由于氣流的動力方向同物料顆粒的重力方向垂直,因而共懸浮和運動狀態更為復雜。在選擇氣流速.度時,通常仍以垂直管道內的懸浮速度為依據。部分谷類物料的懸浮速度見表
  
表                   部分谷類物料懸浮速度參考值
名    稱 v懸(米/秒) 名    稱 v懸(米/秒) 名    稱 v懸(米/秒)
小    麥 9~11 糙    米 9~12 油菜仔 8
面    粉 2~3 大糠(谷殼) 2~3.5 大    豆 9~11
麩    皮 1~3 米    糠 1~2 大    麥 9~11
一皮物料 6~7 稗    子 4~7 高    梁 9.8~11.8
大麥心 4.3~5 并肩石 11 蕎    麥 7.5~8.7
中麥心 4~4.5 玉    米 10~14 燕    麥 8~9
細麥心 2~4 花    生 11~15 豌    豆 15~17.5
稻    谷 8~10 棉    籽 9~10      
在實際的氣力輸送機(吸糧機)管道中,由于物料相互之間和同管壁之間的摩擦、碰撞以及管道內氣流的不均勻等多種原因,實際所需的氣流速度遠比物料的懸浮速度為大。
二、管流中物料顆粒的運動狀態
(一)物料顆粒在垂直管道中的運動狀態
在垂直輸料管道中,物料顆粒的重力方向與空氣動力的方向處于同一垂直直線上,但方向相反,只要氣流的速度大于物料顆粒的懸浮速度,物料顆粒就會隨氣流向上運動。但在紊流氣流中,因有與流向相垂直的分量存在,管道內的氣流速度又是不均勻的,物料顆粒的形狀通常也不規則,且物料相互間或與管壁間相互碰撞產生旋轉,致使物料顆粒的運動呈不規則的曲線上升狀態。在垂直輸料管中,物料顆粒在管道內的分布基本是均勻的。
(二)物料顆粒在水平管道中的運動狀態
 在水平輸料管道中,物料顆粒的重力方向與空氣動力的方向相垂直,空氣動力對物料的懸浮不起直接作用,但物料顆粒仍然能被懸浮輸送,這是因為在氣流水平動力的作用下,產生了以下幾種懸浮力來對抗重力,如圖所示,從而使物料被懸浮。
 
1.垂直方向上的分速度產生的作用力(圖1)。
2.處在管底的物料顆粒,其上下部因速度不同形成的靜壓差而產生的作用力。(圖2)。
3.物料顆粒周圍的環流與管內氣流共同作用形成的升力(圖3)。貼近管底的物料,在氣流的推動下向前滾動,由于流體具有粘性,顆粒周圍的空氣便被帶動,形成環流。顆粒上部的環流與氣流的速度方向相同,疊加后速度增大;顆粒下部的環流與氣流的速度方面相反,疊加后速度減小;這樣,顆粒的上下部因速度不同而產生靜壓差,從而產生對顆粒的升力。
4.顆粒的形狀不規則,受到的推力在垂直方向的分力(圖4)。
5.顆粒相互間或與管壁碰撞受到的反作用力在垂直方向的分力(圖5)。
在上述懸浮力的共同作用下,物料在水平管道中懸浮并隨氣流被輸送。
在水平輸料管中,物料顆粒群受管道內氣流速度大小的影響,呈現以下六種運動狀。
1.懸浮流:管道內輸送氣流的速度較大時,物料基本上處于均勻分布狀態,物料顆粒在氣流中呈懸浮狀態輸送。
2.底密流:管道內輸送氣流的速度減小時,越接近管底處,物料的分布越密集,但沒有出現停滯。物料顆粒一面作不規則的旋轉、碰撞,一面被向前輸送。
3.疏密流:管道內輸送氣流的速度進一步減小時,物料在水平管道內呈疏密不均勻的流動狀態,部分物料顆粒在管底滑動,但沒有停滯。
4.停滯流:隨著管道內輸送氣流的速度再次減小,大部分的物料顆粒失去被氣流的懸浮,停滯在管道底部。此時,管道的局部區段因物料積聚而使管內斷面變小,氣流速度在該區段增大,使停滯的物料重新被吹走,形成停滯、積聚、吹走相互交替的不穩定輸送狀態。
5.部分流:管道內輸送氣流的速度過小時,氣流就失去對物料的懸浮能力,物料顆粒堆積在管底,氣流在上部流動。堆積的物料表面,有部分顆粒在氣流的作用下作不規則的移動,同時堆積層也隨著時間作沙丘移動似的流動。
6.柱塞流:當部分流也不能實現時,管道即被堵塞,物料呈柱狀間隔充滿管道。由于物料柱前后的壓縮空氣存在壓力差,物料就依靠靜壓差的推動而被輸送。
 
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