




浆液管道输送系统是指美国。美国机械---学会编的压力 管道规范11卷。1977年美国机械---学会考 虑到浆液管道技术的发展及浆液管道工业代表们的 请求,于1986年出版了asmeb31.11<浆液管道系统规范>,并成为b31压力管道规范的11卷。 该规范是上一部完整的浆液管道规范。内容包 括材料、设备、设计、施工安装、操作维修、磨蚀及腐 蚀控制等。该规范每3?5年修订一次,并及时提供 <增补>、<条文解释>及<应用实例>等自动更新服务,从该规范有了以后,浆液管道输送系统等到了规范化的设计。

主管道吸入区存在一定的间隙和负压。间隙越大流态化程度就越高,管道运输系统,进入管道的物料量就越大。系统传输的数据越大,调整不及时,流态化气体体积小,物料就不能流态化。进入管道的物料较少。另一个原因是主管道间隙小,仅采用气力输送系统,操作不当对调节装置的开度过于保守,伸缩管的回缩长度不够,这会使燃气管道的喷嘴与气嘴之间的间隙过小,从而进入管道的物料数量少,输送量小。正确的方法是关闭排放开关,将气体通过内部风道,打开闸门气流,使气体完全均化物料。然后顺时针逐渐摇动调节装置手柄,使伸缩管向后移动,风嘴与喷嘴之间的距离可以打开,物料可以自动流入出料管,从而实现气体输送到物料中,出料开关可以逐渐打开。
具体计算步骤如下:a.假设输气管道末段长度和管径;b.根据条件二确定储气终了时末段起点压力;根据条件三确定储气开始时末段重点压力;c.计算储气终了时末段终点压力,计算储气终了时末段平均压力;d.计算储气开始时末段起点压力,计算储气开始时末段平均压力;e.计算末段储气能力,与要求的末段储气能力比较,若互相接近,则所假设的末段长度和管径满足工艺要求;否则重新假设末段长度或管径,返回步骤b重新计算,直到末段长度和管径满足工艺要求,计算结束。

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