വ്യത്യസ്ത മർദ്ദ ഗ്രേഡിയന്റുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രകടനത്തെ അറിയിക്കുന്ന പിന്നെ ന്യൂമാറ്റിക് വിശകലനം

2025-06-19

... ഇല്ന്യൂമാറ്റിക് വൈവിധ്യമാർന്ന സംവിധാനങ്ങൾ, ആഫ്ലയർ ഗ്രേഡിയന്റ് പൈപ്പ്ലൈനുകളിലെ ഗ്യാസ്, സോളിഡ് കണികകൾ വിവരിക്കുന്ന ഒരു നിർണായക പാരാമീറ്ററാണ്. തടഞ്ഞുവയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധം മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായ energy ർജ്ജ ഉപഭോഗത്തെ ഇത് നേരിട്ട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, കാര്യക്ഷമത, സ്ഥിരത, ചെലവ് എന്നിവ ഗണ്യമായി ബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ, സിസ്റ്റം പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിന് അനിവാര്യമാണ്, ഡിസൈൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് അത്യാവശ്യമാണ്, പ്രവർത്തനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുക, energy ർജ്ജ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുക, മെറ്റീരിയൽ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുക. ഈ ലേഖനം ഒരു പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾ ന്യൂമാറ്റിക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രകടനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പരീക്ഷണാത്മക വിശകലനം കാണിക്കുന്നു.


Pneumatic conveying system

ന്യൂമാറ്റിക് അയയ്ക്കുന്ന അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ & മർദ്ദ ഗ്രേഡിയന്റ്

ന്യൂമാറ്റിക് എന്ത് വർണ്ണമാണ്

ന്യൂമാറ്റിക് വൈവിധ്യമാർന്ന സംവിധാനങ്ങൾഅടച്ച പൈപ്പ്ലൈനുകളിലൂടെ ഗ്രാനുലാർ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് പ്രാഥമികമായി എയർ സോഴ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ (E.G., ബ്ലോവ്സ്, കംപ്രസ്സറുകൾ) ഉപയോഗിക്കുക. സോളിഡ്-ഗ്യാസ് അനുപാതത്തെയും ഫ്ലോ വെലോസിറ്റിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി, ന്യൂമാറ്റിക് തുറക്കുന്നതിന് രണ്ട് പ്രധാന തരങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:


  • ലഹരിപിടിച്ച ഘട്ടം: കുറഞ്ഞ സോളിഡ്-ഗ്യാസ് അനുപാതം, ഉയർന്ന വാതക വേഗത, കണികകൾ വായുസഞ്ചാരമേൽ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. ഹ്രസ്വ ദൂരം, കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രത ഭ material തിക കൈമാറ്റത്തിന് അനുയോജ്യം.
  • ഇടതൂർന്ന ഘട്ടം: ഉയർന്ന സോളിഡ്-ഗ്യാസ് അനുപാതം, കുറഞ്ഞ വാതക വേഗത, കണങ്ങളിൽ, പ്ലഗിലോ ലെയറുകളിലോ നീങ്ങുന്നു. ദീർഘദൂര, ഉയർന്ന ശേഷി, അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലമായ / ഉരച്ചിലുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.


പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും

സമ്മർദ്ദ ഗ്രേഡിയന്റ് (pa / m kpa / m ൽ അളക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് പൈപ്പ്ലൈൻ നീളത്തിന്റെ മർദ്ദം മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ന്യൂമാറ്റിക് അറിയിക്കുന്നതിൽ, ഘർഷണം, ഗുരുത്വാകർഷണം, ത്വലിത്വ പ്രതിരോധം എന്നിവ കാരണം energy ർജ്ജ നഷ്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ:


  • Energy ർജ്ജ ഉപഭോഗം: ഉയർന്ന ഗ്രേഡിയന്റുകൾക്ക് ബ്ലോവ്സ് / കംപ്രസ്സറുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ശക്തി ആവശ്യമാണ്.
  • ഫ്ലോ സ്ഥിരത: ഒപ്റ്റിമൽ ഗ്രേഡിയന്റ്സ് സ്ഥിരതയുള്ള ഫ്ലോ (ഉദാ. ഇടതൂർന്ന-ഫേസ് പ്ലഗ് ഫ്ലോ) ഉറപ്പാക്കുന്നു. വളരെ കുറവ് → ക്ലോഗിംഗ്; വളരെ ഉയർന്ന → അമിതമായ വസ്ത്രം & എനർജി മാലിന്യങ്ങൾ.
  • ശേഷിയുള്ള ശേഷി: ഒരു നിശ്ചിത ശ്രേണിയ്ക്കുള്ളിൽ, ഗ്രേഡിയന്റിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഭ material തിക തേവില്ല.
  • മെറ്റീരിയൽ & പൈപ്പ്ലൈൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ: അമിതമായ ഗ്രേഡിയന്റുകൾ കണിക പൊട്ടൽ, പൈപ്പ്ലൈൻ വസ്ത്രം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.


പരീക്ഷണാത്മക രീതികളും പ്രകടന അളവുകളും

പരീക്ഷണാത്മക സജ്ജീകരണം

ടെസ്റ്റ് റിഗിൽ ഒരു സാധാരണ ന്യൂമാറ്റിക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:


  1. എയർ വിതരണം (ബ്ലോവർ, കംപ്രസ്സറുകൾ)
  2. തീറ്റ സംവിധാനം (സ്ക്രൂ തീറ്ററുകൾ, റോട്ടറി വാൽവുകൾ)
  3. പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു (ഫ്ലോ നിരീക്ഷണത്തിനായി സുതാര്യമാണ്)
  4. ഗ്യാസ്-സോളിഡ് സെപ്പറേറ്റർ (സൈക്ലോൺസ്, ബാഗ് ഫിൽട്ടറുകൾ)
  5. തൂക്കവും ശേഖരണവും (മെറ്റീരിയൽ തത്സമയ അളക്കുന്നു)
  6. സെൻസറുകളും ഡാക് സിസ്റ്റവും:



  • പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസറുകൾ (ലോക്കൽ / ഗ്ലോബൽ ഗ്രേഡിയന്റുകൾ)
  • ഫ്ലോ മീറ്റർ (ഗ്യാസ് വോളിയം)
  • വേഗത അളക്കുന്നത് (എൽഡിവി, പിവി)
  • താപനില സെൻസറുകൾ


പ്രധാന പ്രകടന സൂചകങ്ങൾ


  • മൊത്തം മർദ്ദ കുറവ് (δP ആകെ ) = ഗ്യാസ്-ഫേസ് (δp g ) + സോളിഡ്-ഘട്ടം (δP re>)
  • പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് (δP / l) - കോർ പാരാമീറ്റർ (PA / M)
  • സോളിഡ് പിണ്ഡ ഫ്ലോ റേറ്റ് (എം <സബ്> എസ് ) - കിലോ / എസ് അല്ലെങ്കിൽ ടി / എച്ച്
  • സോളിഡ്-ഗ്യാസ് അനുപാതം (μ) = m s / m g
  • Energy ർജ്ജ ഉപഭോഗം (ഇ) = പവർ ഇൻപുട്ട് / എം <സബ്> എസ്
  • കണിക പൊട്ടലും പൈപ്പ്ലൈൻ വസ്ത്രങ്ങളും


പ്രധാന പരീക്ഷണാത്മക കണ്ടെത്തലുകൾ


  1. സമ്മർദ്ദ ഗ്രേഡിയന്റ് വേഴ്സസ് ശേഷിയുള്ള ശേഷി
  • വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഗ്രേഡിയന്റ് (ഉയർന്ന വാതക വേഗത / സോളിഡ് ലോഡിംഗ് വഴി) ഫെയ്സ് ത്രൂപുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു, പക്ഷേ രേഖീയമായി.
  • ഉദാഹരണം: ഒരു 100 എംഎം പൈപ്പിലെ 2 എംഎം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുളകൾക്ക്, 100 മുതൽ 300 pa / m വരെ δp / l സമാഹരിക്കുക 0.5 മുതൽ 2 വരെ വരെ. കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ച വരുമാനം.

Pneumatic conveying system

       2. ഫ്ലോ ഭിന്ന ചർച്ചകൾ
  • നേർവ്-ഘട്ടം: കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡിയന്റ്സ് റിസ്ക് കണിക സ്ഥിരത; ഒപ്റ്റിമൽ ഗ്രേഡിയന്റുകൾ സ്ഥിരതയുള്ള സസ്പെൻഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
  • ഇടതൂർന്ന ഘട്ടം: 150 ന് താഴെയുള്ള ഗ്രേഡിയന്റുകൾ അടഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ; 250-350 pa / m പരിപാലിക്കുന്ന സ്ഥിരതയുള്ള പ്ലഗ് ഫ്ലോ; > 450 pa / m ദുർബലമായ പ്ലഗുകൾ നേർപ്പിച്ച്.
       3. Energy ർജ്ജ കാര്യക്ഷമത വ്യാപാരം
  • U-ആകൃതിയിലുള്ള കർവ് ലിങ്കുകളും (δp / l) energy ർജ്ജ ഉപഭോഗവും (ഇ).
  • ഉദാഹരണം: ഒരു ദീർഘദൂര സമ്പ്രദായം കുറഞ്ഞ energy ർജ്ജ ഉപയോഗം (5 kW / t) δp / l = 50 കെപിഎയിൽ നേടി.
    Pneumatic conveying system
       4. മെറ്റീരിയൽ & പൈപ്പ്ലൈൻ വസ്ത്രം
  • ഉയർന്ന ഗ്രേഡിയന്റുകൾ (ഉദാ., 400 വേഴ്സൽ 200 പിഎ / എം) ഇരട്ട ഗ്ലാസ് കൊന്ത പൊട്ടുക (0.5% → 2.5%), പൈപ്പ് വസ്ത്രം.
       5. സ്ഥിരത നിരീക്ഷണം
  • സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ (FFT വിശകലനം) സിഗ്നൽ അസ്ഥിരത (E.G., അടഞ്ഞ റിസ്ക്).


എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഉൾക്കാഴ്ച


  1. രൂപകൽപ്പനയും തിരഞ്ഞെടുക്കലും: ഭ material തിക സവിശേഷതകളിലേക്കും (സാന്ദ്രത, വിപണി), ദൂരം / ഉയരത്തിലുള്ള ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഗ്രേഡിയന്റ് ശ്രേണികൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക.
  2. പ്രവർത്തന ട്യൂണിംഗ്: കാര്യക്ഷമതയ്ക്കായി "സ്വീറ്റ് സ്പോട്ടിൽ" δp / l നിലനിർത്തുന്നതിന് വായു / ഫീഡ് നിരക്കുകൾ ക്രമീകരിക്കുക.
  3. സ്മാർട്ട് നിയന്ത്രണം: ഐഒടി സെൻസറുകൾ + ഐ-ഡ്രൈവ് പിഐഡി ലോപ്പുകൾ തത്സമയ ഗ്രേഷ്യന്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനായി.
  4. മിറ്റിഗേഷൻ ധരിക്കുക: സെറാമിക്-ലൈൻ പൈപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉരച്ചിലുകൾക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തിയ വളവുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
  5. മെറ്റീരിയൽ-നിർദ്ദിഷ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ: ഫ്ലോ എയ്ഡ്സ് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയന്റ് ആവശ്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ പൈപ്പ് പരുക്കനെ പരിഷ്കരിക്കുക.


ഉപസംഹാരം & ഭാവി കാഴ്ചപ്പാട്

ന്യൂമാറ്റിക് വിലയിരുത്തി, ചെലവ്, ചെലവ് എന്നിവയെ എങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ പരീക്ഷണാത്മക വിശകലനം തെളിയിക്കുന്നു. എഐ-പവർഡ് പ്രവചന നിയന്ത്രണത്തിലും തത്സമയ അഡാപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും ഭാവി മുന്നേറ്റങ്ങൾ കൂടുതൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഡ്രൈവിംഗ് പച്ചക്കറി, മികച്ച വ്യാവസായിക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

യിഞ്ചിയെക്കുറിച്ച്

ഷാൻഡോംഗ് യിഞ്ചി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ഉപകരണ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്(യിഞ്ച്) വിപുലമായത്ന്യൂമാറ്റിക് വൈവിധ്യമാർന്ന സംവിധാനങ്ങൾബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ പരിഹാരങ്ങൾ. വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉടനീളം energy ർജ്ജ-കാര്യക്ഷമവും താഴ്ന്നതുമായ പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷണ-നയിക്കുന്ന ഡിസൈനുകൾ.

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക:

📞 + 86-18853147775 | ✉ sdycmachine@gmail.com

പതനംwww.sdycmachine.com

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept