Cтраница 2
Как уже указывалось ранее, изменение общей высоты аэрокамеры при hK 800 мм не оказывает существенного влияния на работу винтового питателя и величину сопротивления аэрокамеры. Поэтому выбор размеров, определяющих общую высоту аэрокамеры, может быть подчинен требованиям создания рациональной конструкции. [16]
Находим количество воздуха, которое может быть подано в аэрокамеру. [17]
В целях снижения этой величины целесообразно ограничить подачу воздуха в аэрокамеру питателя лишь таким количеством, которое обеспечивало бы минимально допустимую скорость фильтрации t; 0 25 м / сек. Это количество воздуха оказалось равным 84 м3 / ч, или 1 4 м3 / мин. Остальной воздух в количестве 2 06 м3 / ч будет направлен непосредственно в материало-провод через форсунку. [18]
![]() |
Схемы аэрокамер. [19] |
Если это условие не соблюдается и скорость фильтрации воздуха в аэрокамере превышает предельную величину vf, то материал выносится из камеры воздушным потоком, камера остается пустой, утечка воздуха значительно возрастает, а производительность питателя существенно снижается. [20]
Желательно определить величину потери давления при прохождении воздуха через пористую перегородку аэрокамеры винтового питателя. Для этого необходимо измерить перепад давлений в нижней и верхней частях аэрокамеры и расход воздуха, проходящего через пористую перегородку. Величину расхода воздуха делят на площадь пористой перегородки и получают удельную нагрузку пористой перегородки в м3 / мин-мг. [21]
Газовое сопротивление питателей определяется величиной потери давления при прохождении воздуха через аэрокамеру. Как показали опыты [14], газовое сопротивление отдельных частей аэрокамеры обуславливается различными факторами. [22]
Существенное значение для работы винтового питателя имеет скорость движения воздуха в аэрокамере. [23]
Для этого необходимо, чтобы скорость фильтрации воздуха через материал в аэрокамере не превышала величины v p, при которой воздух лишь приводит материал в аэрированное состояние, но не выносит его из аэрокамеры. [24]
Следовательно, при выборе диаметра аэрокамеры нужно учитывать два фактора: приемлемые габариты аэрокамеры и допустимое сопротивление пористого днища. [25]
![]() |
Схема перегрузки цемента разгрузчиком ] С-960 со склада в расходные бункера. [26] |
Периодически после разгрузки 2 - 3 вагонов производить через люк очистку пористой перегородки аэрокамеры от посторонних предметов и ее осмотр. [27]
Уплотнение вала шнека, работающее на цементно-воздушной смеси, при избыточном давлении в аэрокамере не обеспечивает необходимую надежность. [28]
Отличительная особенность работы винтового питателя состоит в том, что он подает материал в аэрокамеру, где давление воздуха больше атмосферного. Винт и транспортируемый материал находятся под воздействием избыточного давления воздуха, вследствие чего происходит относительное перемещение ( скольжение) транспортируемого материала по поверхности винта в направлении, противоположном поступательному движению материала. Эти явления, как показали опыты [14], снижают производительность винтового питателя по сравнению с той, какой он обладал бы, работая как горизонтальный винтовой транспортер. Степень снижения производительности винтового питателя под воздействием избыточного давления воздуха можно определить применительно к данному материалу опытным путем. [29]
Как видно из рис. 13, винт 3 с дифференциальным шагом подает материал в аэрокамеру 5 с пористой перегородкой 7, обеспечивающей интенсивную аэрацию материала. Для аэрации обычно требуется незначительное количество воздуха, а для подъема достаточно создать давление, лишь немного превышающее вес столба материала в вертикальной трубе. [30]