Provzdušňování sypkých materiálů v silech a zásobnících Ing. Petr Rayman, RAYMAN spol. s r.o. Kladno



Podobné dokumenty
ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o.

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o.

PROVZDUŠŇOVACÍ TRYSKA FLUID-JET RK

Společnost RAYMAN spol. s r. o.

VPÁDOVÝ UZÁVĚR RK

PNEUMATICKÉ DOPRAVNÍ ŽLABY RK

PRŮTOKOVÝ PODAVAČ PP RK

ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel:

PROGRESIVNÍ ZPŮSOB PNEUMATICKÉ DOPRAVY SYPKÝCH MATERIÁLŮ ZE SIL A Z VÝSYPEK TKANINOVÝCH FILTRŮ A ELEKTROODLUČOVAČŮ

Zkušenosti s tokem popílků v elektroodlučovačích a v silech

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel:

Váš partner pro zpracování sypkých hmot

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 5

PNEUMATICKÝ VYKLADAČ PV RK

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2.

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o.

PŘIFUKOVACÍ MATERIÁLOVÝ UZÁVĚR PMU

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 2 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 4

VÝSLEDKY MĚŘENÍ VÝSKYTU POPÍLKU V ZAŘÍZENÍ REINJEKTÁŽE TEPLÁRENSKÉHO KOTLE A JEJICH ZHODNOCENÍ

4. SKLADOVÁNÍ 4.1 SKLADOVÁNÍ TUHÝCH LÁTEK

Novinky z oblasti toku sypkých materiálů a provozní zkušenosti s tokem paliva ve svodkách

EJEKTOROVÝ PODAVAČ RK

TECHNICKÉ ÚDAJE. DSR-10AF Micro-Spray Marker

Katalog výrobků Více než svařování.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK

ODVADĚČ ODPRAŠKŮ OD RK

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Základní parametry Materiál...

Informace o výrobku (pokračování)

Uzavírací ventily DN 25 s ručním ovládáním

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

BOR-R. Difuzor pro rezidenční větrání. Rozměry. Konstrukce. Popis. Difuzory 7 BOR-R- BOR-R-125: DN 125 mm

KATALOGOVÝ LIST KM b PODAVAČ ROTAČNÍ PRD 400 Vydání: 5/02 Strana: 1 Stran: 5

11 Manipulace s drobnými objekty

SPIRO TROUBA // SP -R

REGULAČNÍ KLAPKA JKL P12

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

Náhradní díly a servis

STŘ EDOTLAKÝ PRŮ TOKOVÝ PODAVAČ

NOVÝ SYSTÉM ODSUNU POPÍLKU OD VÝSYPEK TKANINOVÝCH FILTRŮ A ELEKTROODLUČOVAČŮ V TEPLRÁRENSKÝCH PROVOZECH

ROZBOČKA PŘEKLÁPĚCÍ RK

12 Odběrná plynová zařízení

Doplň ková číslice

Návod k obsluze a instalaci kotle

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

REGULAČNÍ VYKLADAČ RV RK

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

ší šířen Skladování sypkých látek Režim spotřeby skladové zásoby Tok prášku Vliv vlastností prášku na jeho tok Statické metody měření tokovosti

POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti... 5

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o.

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ

DOPRAVNÍKY. objemový průtok sypkého materiálu. Q V = S. v (m 3.s -1 )

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Materiál Kontrola...

Vakuové ejektory 1.1. samostatná, kompaktní a robustní konstrukce

N O R M F I N I S H LP-2500

VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE Odborný seminář Seč u Chrudimi

Ventilátor» Nehlučný, jiskrám odolný» Odvětrávání

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

Hydrodynamické mechanismy

Průměrný denní odtok splaškové vody. Roční odtok splaškové vody. Maximální hodinový odtok splaškové vody

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál...

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK

Pro centrální rozvody sterilní tlakové páry ABSOLUTNĚ TĚSNÝ! Zvlhčovač vzduchu pro tlakovou páru z centrálního zdroje CONDAIR ESCO

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 4

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

Látkové filtry EFP on-line kompaktní

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2, ,00 m

Montážní a provozní návod

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny...

PRACOVNÍ TLAK DO 3Bar

S TERMOSTATICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO VÝŠKU STROPU

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o.

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483

FilterMax F. Modulární víceučelová filtrační jednotka s integoravným předseparátorem

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ. Úvod do aerodynamiky interiéru. Terminologie

Vstřikovací systém Common Rail

Návod k obsluze a provozu

VY_32_INOVACE_C hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6

TECHNICKÝ LIST Opěrné stěny GREFA T a L

PRI-TeO-PO F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o.

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon organizační složka Telefax

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Dýzy jsou vyrobeny z hliníku a jsou práškově lakované v odstínu RAL9010 (lesk).

ODLUČOVAČ MATERIÁLU OMK RK

Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL. PM a PM-T. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku)

Transkript:

Provzdušňování sypkých materiálů v silech a zásobnících Ing. Petr Rayman, RAYMAN spol. s r.o. Kladno Úvod Při manipulaci s volně loženými sypkými práškovými a zrnitými materiály se nevyhneme jejich shromažďování v silech či zásobnících. Při vyskladňování uvedených materiálů mohou nastat problémy s jejich výtokem, klenbováním či nalepováním na stěny skladovacích zařízení. Skladovaný materiál může tvořit buď klenby (obr. 1a), nebo se usazovat či nalepovat na šikmých stěnách (obr. 1b) nebo tvořit středový tunel ( rat hole Obr. 1 Materiál usazený v sile a), klenba b), středový tunel c) obr. 1c). Pro umožnění či usnadnění výtoku sypkých materiálů ze zásobních sil a provozních zásobníků se používají různé druhy uvolňovacích systémů. Ty jsou mechanické, akustické či pneumatické. Mechanické a akustické uvolňovací systémy Mechanické uvolňovací systémy (vibrační dna, příložné vibrátory elektrické či pneumatické, pneumatická kladiva) využívají mechanickou energii k vytvoření rázů či vibrací, které se z konstrukce skladovacího zařízení přenášejí do sypkého materiálu. Mají

často opačný efekt nejen, že materiál neuvolní a neusnadní jeho výtok, ale mohou jej i upěchovat ve výsypce a výtokovém hrdle a tím zcela znemožnit jeho výtok. Akustické uvolňovací systémy jsou širokopásmové zdroje zvuku o nízké frekvenci f (obvykle 60-300 Hz) a velkém akustickém tlaku Lp (137-147 db v referenčním místě r = 1 m). Zvuk generovaný zdrojem je přenášen do zařízení, ve kterém požadujeme uvolnit materiál. Většina energie akustického tlaku zůstává v prostoru usazeného materiálu a působením na částice vzduchu dochází k jejich rozkmitání a následně k uvolnění usazených prachových částic v prostoru. Na frekvenci první harmonické složky se zvuk vyzařuje do prostoru téměř rovnoměrně do všech směrů. Je to dáno tím, že ústí zvukovodu má poměrně malý průměr a na nízkých frekvencích je splněna podmínka d << l ( d je průměr ústí zvukovodu a l je vlnová délka zvuku). S rostoucí vzdáleností od ústí zvukovodu hladina akustického tlaku Lp výrazně klesá. Pneumatické uvolňovací systémy V tomto článku se budeme podrobněji zabývat pneumatickými uvolňovacími prvky a systémy. Ty lze rozdělit na lokální a plošné. K lokálním provzdušňovacím prvkům přiřazujeme provzdušňovací jehly, vzduchová děla a pulzní trysky. Plošné prvky jsou buď fluidní dna menších rozměrů nebo provzdušňovací skříně sestavované do systémů provzdušňovacích zařízení. Plošné provzdušňovací prvky fluidizují materiál v ploše. Lokální provzdušňovací systémy Lokální provzdušňovací prvky přivádějí tlakový vzduch do provzdušňovaného materiálu v jednom prostorově omezeném místě. Nemohou tedy, a to ani při použití jejich soustav, zfluidizovat materiál v celém jeho objemu. Proto jsou vhodné zejména pro uvolňování výtoku materiálu z násypek, provozních zásobníků a sil menších rozměrů v případech časté obrátky materiálu a malého vrcholového úhlu výsypky. Provzdušňovací jehly (obr. 2) a tyče přivádějí vzduch do sypkého materiálu bodově (rozměr jehly je řádově menší, než rozměr zásobníku či jeho výpadu) nebo lineárně. Přívod Obr. 2 Provzdušňovací jehla PJ vzduchu je trvalý po celou dobu výtoku materiálu. Dosah

proudu vzduchu je velice krátký, proto se provzdušňovací jehly montují do blízkosti výstupních hrdel a tyče nejčastěji do rohů hranatých zásobníků či výsypek filtrů. Provzdušňovací jehly využívají tlakový vzduch o přetlaku 0,05 0,6 MPa. Doporučuje se omezit přívod vzduchu Lavalovou dýzou. Vzduchová děla (obr. 3) přivádějí nárazově velký objem vzduchu do uskladněného materiálu. K tomu využívají vzdušník a pulsní ventil spojený s fluidizačním tělem hadicí nebo potrubím (nejčastěji jeden vzdušník pro jedno tělo nebo společný pro 2 4 těla). Proud vzduchu se šíří se kulovitě materiálem a jeho dosah je delší, něž u provzdušňovacích jehel. Délka pulsu je nastavitelná a bývá v řádu od několika desetin sekundy až po několik sekund. Vzduchová děla využívají tlakový vzduch o přetlaku 0,4 0,6 MPa. Obr. 4 Tryska FLUID-JET Obr. 3 Vzduchové dělo (pulsní jehla) Pulzní trysky (obr. 4) jsou poměrně malá zařízení, která přivádějí do skladovaného materiálu vzduchový puls po velice krátkou dobu. Vyrábějí se v různých provedeních jako pryžový kotouč, kovový ventil či ventil s pryžovou membránou. K vytvoření vzduchového pulzu slouží pulzní ventil namontovaný přímo na trysce. Výtok vzduchu bývá usměrněn tak, že je materiál fluidizován v radiální vrstvě rovnoběžné se stěnou výsypky. Dosah proudu vzduchu z trysek závisí na přetlaku stlačeného vzduchu a na vlastnostech materiálu a může dosahovat do vzdálenosti 1000 až 1250 mm od trysky. Délka pulsu je nastavitelná a bývá v řádu desítek milisekund. Pulzní trysky využívají tlakový vzduch o přetlaku 0,3 0,6 MPa, který by měl být, zvláště pro venkovní instalace, sušený, a to až na rosný bod 40 C. Spotřeba tlakového vzduchu bývá podle periody pulzace v řádu 10-2 až 10 0 Nm 3 /h.

Plošné provzdušňovací systémy Plošné provzdušňovací prvky fluidizují materiál v ploše. Hlavním funkčním členem provzdušňovacího prvku je provzdušňovací tkanina. Ta se používá v tloušťkách 4 8 mm s měrným odporem 2500 až 16000 Pa při průtoku vzduchu 400 Nm 3.m -2 -h -1. Provzdušňovací tkaniny se vyrábí z přírodních nebo syntetických vláken z materiálů podle teplotní odolnosti viz tabulka: Tabulka materiálů pro fluidaci podle teplotní odolnosti bavlna PES PARA - ARAMID META-ARAMID 100 C 150 C 200 C 250-300 C Proud vzduchu se prostupem póry v provzdušňovací tkanině rozptýlí do plochy a vstoupí do práškového materiálu. Tím sníží jeho vnitřní tření a materiál se uvede do fluidního stavu. Tím získá vlastnosti blížící se tekutině. Zvláště v sestavách více kusů obsáhnou provzdušňovací prvky celý průřez dna sila či zásobníku a provzdušní materiál v celém jeho objemu. Proto jsou vhodné pro sila s větším vrcholovým úhlem výsypky nebo s plochým dnem a pro sila větších průměrů od 4000 mm výše. Plošné provzdušnění je také vhodné tam, kde je třeba vyvinout dostatečný a stálý hydrostatický tlak materiálu. Ten bývá potřebný pro rovnoměrný výtok či dávkování skladovaného materiálu do návazných technologických procesů nebo pro navazující pneumatickou dopravu průtokovým podavačem. Pro plošné provzdušnění materiálu v zásobnících menších rozměrů se používají fluidizační dna. Ta jsou buď plochá nebo kuželová a provzdušňovací vzduch se v nich přivádí pod provzdušňovací přepážku ve tvaru kruhové desky nebo kužele. Základním prvkem provzdušňovacích zařízení je provzdušňovací skříň (obr. 5). To je nejčastěji těleso z ocelového plechu, do jehož horní strany je osazena Obr. 5 Provzdušňovací sříň provzdušňovací tkanina. Ta je těsně upevněna tak, aby veškerý vzduch ze skříně odcházel přes provzdušňovací přepážku. Případné netěsnosti mohou vést k omezení či ztrátě funkce provzdušňovací skříně a také ke značné abrazi dna sila. Provzdušňovací vzduch je do provzdušňovací skříně přiveden buď zdola nebo z boku

nátrubkem a přípojkou. V té by měla být vždy osazena omezovací Lavalova dýza. Jejím použitím se jednak přivede do skříně přesně stanovené množství vzduchu bez ohledu na její zasypání skladovaným materiálem a výšku vrstvy materiálu nad skříní. Při použití sestavy více skříní se Lavalovými dýzami zajistí funkce provzdušňovacího zařízení i při poškození jedné nebo více skříní v systému. Pro provzdušňování sil a zásobníků se provzdušňovací skříně osazují do jejich den. Rozložení skříní se nejčastěji volí radiální (obr. 6), je však možné i jiné rozložení v závislosti na tvaru a konstrukci dna sila (obr. 7). Sklon dna sila či zásobníku může být od plochého dna (z důvodů dostatečného vyprázdnění bývá sklon dna minimálně 8 od horizontály) až po Obr. 6 Provzdušňovací zařízení radiální Obr. 7 Provzdušňovací zařízení atypické kuželové s vrcholovým úhlem do 60. Pro zajištění správné funkce provzdušňovacího zařízení a tím úplného vyprázdnění prostoru sila je zapotřebí dostatečně hustého vyložení dna sila provzdušňovacími skříněmi. Běžně se poměr provzdušňované k celkové ploše dna sila pohybuje v rozmezí 20 30%. Při tom je možno garantovat vyprázdnění sila na více, než 97%. Přesný stupeň vyprázdnění závisí nejen na projekčním řešení provzdušňovacího zařízení, ale také na objemu a tvaru zásobního sila. Pro zvýšení ekonomie provozu a snížení spotřeby provzdušňovacího vzduchu se provzdušňovací zařízení funkčně rozdělují na sekce, která se pravidelně cyklicky střídají v činnosti. V silech malých průměrů bývají sekce 3 4, pro sila s průměrem kolem 20 m se navrhuje sekcí 16 až 20. Jako zdroj provzdušňovacího vzduchu se často používají Rootsova dmychala s výtlačným tlakem 50 80 kpa(g). Pokud je k dispozici tlakovzdušná síť, používá se tlakový vzduch s tlakem do 200 kpa(g). V tom případě se musí zajistit jeho dokonalé odvodnění a při provzdušňování hygroskopických materiálů i sušení. Použití provzdušňovacího vzduchu

s vyšším přetlakem je možné, vzhledem k reálně dosažitelnému tlaku vysoké fluidní vrstvy materiálu v silech je však zbytečné a zatěžuje zařízení vysokou spotřebou energie. Provzdušňovacím zařízením je do skladovacího zařízení přiveden vzduch v množství 10 1 až 10 2 Nm 3 /h. O tuto hodnotu je třeba zvýšit kapacitu odprašovacího zařízení sila či zásobníku. Závěr Zajištění plynulého výtoku materiálu ze sil a zásobníků s pomocí správně navržených technických zařízení je velice důležité. Plynulý výtok s požadovanou výkonností bývá potřebný pro navazující technologická zařízení, správně zvolené provzdušňovací zařízení navíc zajistí řádné vyprázdnění skladovacího zařízení a výrazně omezí zbytky materiálu v něm. Při nedostatečném provzdušňování materiálu v celém jeho objemu dochází při vyšších vykládacích výkonnostech k jeho klenbování. Proboření klenby může pak způsobit pístový efekt, kdy se propadne sloupec neprovzdušněného materiálu v celém průřezu sila a vyvolá prudký pokles tlaku nad hladinou materiálu. To může vést až k destrukci sila (obr. 8), a to i přes jeho zajištění uvolňovacím zařízením. To nemůže zajistit přisátí dostatečného množství vzduchu do sila pro vyrovnání tlaků. Ve skladovací Obr. 8 Silo zničené probořením klenby technice mají své místo jak lokální provzdušňovací systémy (jehly a trysky), tak provzdušňovací zařízení. Lokální systémy jsou vhodné pro menší zásobníky s vysokou obrátkou materiálu. Pro skladovací a expediční sila větších rozměrů a při požadavku na dokonalé vyprázdnění skladovacího prostoru jsou vhodná plošná

provzdušňovací zařízení. Ta mají navíc výhodu podstatně delší životnosti a odolnosti proti opotřebení dopravovaným materiálem.