某大型气力垃圾输送系统设计实例

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垃圾气力管道输送系统综述

垃圾气力管道输送系统综述

科技信息与动态(2006年8月)气力输送与循环经济专题垃圾气力管道输送系统综述 (1)北京将实现近半生活垃圾焚烧处理 (4)北京再生纸垃圾桶见环保新概念 (5)上海拟建废弃物大型回收工厂 (5)浦东原生垃圾将“零填埋” (6)青岛:城静脉产业园专“吃”废物 (7)徐州:太阳能果皮箱扮靓街头 回收垃圾还能照明 ........................................... 8 新加坡垃圾收集方式之一 气力输送 .. (9)德国的垃圾卫生填埋 (10)由日本人反复使用小纸杯想到的 (13)芬兰垃圾桶会说“谢谢” (14)英国垃圾回收处理欧洲倒数第三 拟征收处理费 ........................................... 15 万人问卷数据分析提出建议 . (16)《临港新城书院社区环境卫生设施规划》通过评审 (18)第四届亚太固体废弃物管理国际会议APLAS 2006 信息 (19)科技信息与动态上海市市容环境卫生管理局科技委 二〇〇六年第08期上海市市容环境卫生管理局科技信息处上海市环境工程设计科学研究院 气力输送与循环经济专题“垃圾分类收集气力输送系统”就是实现垃圾收集绿色化的典型绿色产品之一。

它充分体现了以“环境为核心”的设计理念,将当代设计中众多的局部设计方法创造性的融为一整体,凸现产品优化组合的绿色特定效果,展示出产品全生命周期并行的闭环设计、资源最佳利用、零污染、技术先进等绿色设计的重要原则。

※垃圾气力管道输送系统综述物料的气力管道输送技术源起于1810年,100多年来气力输送得到了长足的发展。

近年来,国内在交通运输、建筑材料、电力、化学、冶金、采矿、铸造等工业部门的应用日益增多。

但在国外,气力管道输送技术早已扩展到城市卫生和公用事业领域,尤其是真空管道垃圾输送技术在城市垃圾的收运领域的应用。

1. 垃圾气力管道输送系统在国内外的应用真空管道垃圾收集系统在国外应用十分广泛且技术已经相对成熟。

大型火力发电厂气力除灰系统课件

大型火力发电厂气力除灰系统课件

气力除灰系统的历史与发展
早期的气力除灰系统采用机械式除灰 方式,随着技术的发展,逐渐演变为 采用空气动力学原理的气力除灰方式 。
目前,气力除灰系统正朝着高效、节 能、环保、智能化的方向发展,未来 将会有更多的新技术和新设备应用于 该领域。
近年来,随着环保要求的提高和技术 的进步,气力除灰系统在大型火力发 电厂中得到了广泛应用和推广。
在系统运行过程中,应密切监控 各项参数,如压力、流量、温度 等,确保其在正常范围内。
运行记录
应详细记录气力除灰系统的运行 数据,包括启动时间、运行状态 、故障处理等,以便于后续分析 和故障排查。
气力除灰系统的故障诊断与处理
常见故障识别
了解并熟悉气力除灰系统常见故障的现 象及原因,如堵灰、泄漏、振动等。
技术参数
输送管道采用耐磨材料,内壁光滑;除尘器采用脉冲除尘技术,处理风量达到 300,000m³/h;系统压力控制在0.2~0.4MPa之间。
04
气力除灰系统的运行与维护
Chapter
气力除灰系统的运行管理
运行前的检查
在启动气力除灰系统之前,应进 行全面检查,确保系统各部分正 常,无安全隐患。
运行中的监控
智能化控制
采用先进的智能化控制技术,优化除灰系统的运 行效率,降低能耗和减少污染物排放。
06
气力除灰系统的未来发展与展 望
Chapter
气力除灰系统的新技术研究与应用
新型除灰技术的研发
研究并开发更高效、环保的气力除灰技术,以满足未来更高的排 放标准和更严格的环保要求。
新型除灰设备的研制
针对现有设备的不足,研发新型的除灰设备,以提高设备的效率和 可靠性。
安全监测
建立完善的安全监测系统, 实时监测除灰系统的运行状 态,及时发现异常情况并采 取相应措施。

上海世博园区垃圾气力输送系统工程设计

上海世博园区垃圾气力输送系统工程设计

上海世博园区垃圾气力输送系统工程设计
王贤明;李元元
【期刊名称】《科技创新导报》
【年(卷),期】2010(0)30
【摘要】垃圾气力传输系统是当今世界上可对生活垃圾实行全封闭化、压缩化、集装化收运的现代亿垃圾收集方式,可大大提高垃圾收集效率、杜绝对环境的二次污梁.本文主要对上海世博固区内建设使用垃圾气力侍输系统的工程设计进行介绍,结合本工程实际对今后同类工程提出相应建议.
【总页数】2页(P116-117)
【作者】王贤明;李元元
【作者单位】上海环境卫生工程设计院,上海,200232;上海环境卫生工程设计院,上海,200232
【正文语种】中文
【中图分类】X33
【相关文献】
1.上海世博园垃圾气力输送管道压力损失及阻力分析 [J], 施至理
2.垃圾气力输送管道堵塞和磨损产生原因及防治措施——以上海世博园垃圾气力输送系统为例 [J], 王贤明
3.基于信息熵的上海世博园区生活垃圾管理模式研究 [J], 张睿;杨太华
4.世博园区启用智能化垃圾气力输送系统的启示 [J], 徐馥
5.上海世博园区日产生活垃圾160t [J],
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垃圾气力管道输送系统的应用.

垃圾气力管道输送系统的应用.

垃圾气力管道输送系统的应用作者:[本站编辑]来源:[城市厕所网]浏览:[ 143]【字体:大中小】项目名称:葡萄牙里斯本世博园系统:固定式系统项目描述:世界上最大的气力垃圾收集系统于1998年4月举行开工仪式。

该系统目前仍在建设中,在2004年实现为25,000户居民和18,000名在该地区工作的用户提供服务。

Parque das Nacoes城市发展项目覆盖面积为340公顷,包括5公里的塔霍河口滨河地带,环绕着废弃的Olivais码头–这里在上世纪40年代是一个水上飞机机场,和1998年世博会会址。

第一阶段开发的规划基于一个基本理念:将该区域设计成为公共空间并满足98世博会的需要。

现在这里成为了一个完备自足的城区,拥有住宅区、购物中心、服务场所、城市基础设施、停车场和公园等。

该系统可以收集不同建筑物产生的垃圾:居民区的公寓、办公楼、电影院、博物馆、包括一个巨型超市的购物中心、包括汽车站和地铁站在内的综合性火车站。

整个系统由3个Envac500型系统和3个不同的收集站组成。

可以处理2-3种垃圾(通常是可焚烧垃圾和包装物垃圾+不同功能建筑物所产生的垃圾)。

项目名称:香港科学园系统:固定式系统项目描述:香港科学园就像一座充满艺术气息的校园,是一个高新科技企业港。

该项目占地22公顷,建筑面积330,000平方米。

整个工程分为三期,最后一期计划于2009年完工。

该项目是亚洲第一个使用双竖井分类的自动垃圾收运系统,纸张垃圾单独收集以便循环再造、改善环境。

由于项目靠近海边,因此竖井和运输管道的都使用了不锈钢,以防止锈蚀。

项目名称:香港天水围110号系统:固定式系统项目描述:天水围110号是高层住宅群,拥有5,760套公寓。

它隶属于香港公共房屋署,这是世界上最大的房地产开发商,每年开发35,000套公寓,共拥有950,000套公寓。

该住宅群由分布在14个街区的多栋40 层高楼组成,每栋楼内都设有垃圾竖井并在每个楼层安装垃圾投放口。

生活垃圾气力输送系统运行成本效益分析——以天津生态城为例

生活垃圾气力输送系统运行成本效益分析——以天津生态城为例

生活垃圾气力输送系统运行成本效益分析——以天津生态城为例张晶; 杨永健; 杨伟【期刊名称】《《环境卫生工程》》【年(卷),期】2019(027)004【总页数】4页(P25-28)【关键词】生活垃圾; 气力输送; 成本效益【作者】张晶; 杨永健; 杨伟【作者单位】中新天津生态城城市管理局天津300467; 天津生态城环保有限公司天津300467【正文语种】中文【中图分类】X799.31 垃圾气力输送系统特点1.1 气力输送密闭化垃圾气力输送系统的运行主要依靠复杂的地下管道系统,管道直径普遍在DN400~DN500,生活垃圾自源头投放口投放后,经过存储节、排放阀、管道、转换阀、分离器、压实机等设备,最终被压缩至垃圾集装箱内,垃圾收集全过程实现了垃圾的“隐形”。

1.2 气力输送自动化气力输送系统的工程设计基本是建立在试验和一些经验关系式的基础之上,通过大量的输送试验,得出试验数据,然后结合自己的经验关系式,设计符合具体场合的输送系统[1]。

中央收集站PLC 中控系统是垃圾气力输送系统的运行中枢,通过通讯电缆进行信号传输反馈,通过空压机及气管实现阀门组件的开关闭合,通过逻辑编程实现信号、设备、操作的有机统一,极大地降低了人工作业的强度和成本。

1.3 气力输送机械化气力输送系统通过预先铺设管道、安装设备及各种辅助系统,从而实现垃圾收集全过程100%机械化。

气力垃圾输送管道包括干管和支管,管径一般相同。

输送压力通常为0.02~0.05 MPa[2]。

垃圾收集全过程不会受到任何人工干扰,垃圾收集效率明显提升,最大限度地解放了人工。

2 垃圾气力输送系统运行成本要素分析垃圾气力输送系统的运行成本包括人工成本、能耗成本、物资成本、办公成本等,除此之外,还受到场站选址、尾气除臭、季节温度等因素的影响。

以天津生态城2#垃圾气力输送系统为例,该系统覆盖范围约2 km2,覆盖建筑面积约1.4×106 m2,垃圾投放口约125 个,服务人口约2.6×104 人,设计规模约25 t/d,现阶段(2018 年度)垃圾收集规模约为12 t/d。

电厂灰渣压气式气力输送系统设计

电厂灰渣压气式气力输送系统设计

题目:电厂灰渣压气式气力输送系统设计专业:机械设计制造及其自动化学生:(签名)指导教师:(签名)摘要近年来,我国在交通运输、建筑材料、电力、化学、冶金、采矿、铸造、食品、轻纺等工业部门中,气力输送的应用已日益增多。

在国外,应用气力输送的广泛性大大超过了人们的预料,已涉及城市卫生和公用事业方面。

随着我国工业生产现代化的迅速发展,生产过程中采用气力输送的方式越来越多,并且逐渐成为势在必行的选择。

本设计采用空气正压输送方式,首先气力输送系统方案的设计;其次计算设计灰渣气力输送系统的工作参数、确定风机的类型、管道直径、供料器、分离器的形式;最后绘制出灰渣气力输送系统、分离器、供料器组装图及非标附件的零件图。

本设计选用的旋转进料器,保证电厂灰渣能在正压的环境中进去输送管道,保证生产的正常进行,旋风分离器可使灰渣与空气分离,使灰渣顺利进入料仓。

送料的空气经过净化过滤,环保,安全,实现了整个输送系统的功能。

关键词:电厂灰渣正压输送系统设计Subject:Fly ash and gas pressure pneumatic conveying system designABSTRACTIn recent years,our country in the transportation, building materials, electric power, chemical, metallurgy, mining, foundry, food, textile and other industrial sectors, application of pneumatic conveying has been increasing. In foreign countries, extensive application of pneumatic conveying much more than people had expected and it has been to city health and public utilities.With China's rapid development of the modern industry production, the pneumatic conveying is more and more used in the process of production and gradually become be imperative choice.This design uses the air positive pressure conveying mode. Firstly design pneumatic conveying system, Secondly, calculation of parameter design of ash pneumatic conveying system, determine the type of fan, pipe diameter, feeders, the form of separator,Finally, draw the ash pneumatic conveying system, separator, The feeder assembly drawing and non-standard attachment parts.This design uses the rotary feeder, ensure the plant ash in pipeline under pressure environment and normal production. The cyclone separator can make the ash is separated from the air and smoothly into the bin. Feeding through the air purification filter can make air environmental protection and safe. So it realize the function of the entire transportation system.Keywords: Ash-slag Positive pressure conveying systems Design目录1 绪论 (4)1.1发展状况 (4)1.1.1国外研究现状 (4)1.1.2 国内研究现状 (4)1.2 电厂灰渣气力输送系统总体设计 (5)1.2.1 输送类型选择 (5)2 系统设计计算 (7)2.1 鼓风机选型 (7)2.1.1设计数据 (7)2.1.2设计计算 (7)2.2旋转加料器设计计算................................................................... 错误!未定义书签。

垃圾气力管道系统技术交流

垃圾气力管道系统技术交流
垃圾气力管道收集输送工程 技术交流
北京市市政工程设计研究总院有限公司 2014年
Beijing General Municipal Engineering Design&Research Institute Co.,Ltd
北京市市政工程设计研究总院有限公司
目录
一、垃圾收送发展历程 二、气力收送系统分类 三、气力收送系统的组成
Beijing General Municipal Engineering Design&Research Institute Co.,Ltd
北京市市政工程设计研究总院有限公司
1、投放系统
• 投放口
– 室内:楼宇电梯间附近 – 室外:公共区域
系统组成
• • • • • • •
竖管 进气阀 底阀 储存节 排放阀 屋顶风机 除臭装置
香港葵冲村
台北101大楼
Beijing General Municipal Engineering Design&Research Institute Co.,Ltd
澳门黑沙湾旧城改造
北京市市政工程设计研究总院有限公司
4、广州金沙洲
服务面积:9 km2 垃圾量139t/d 系统数量:7 垃圾类别:单类 项目状况:2009年运行 管道长度:21km
北京市市政工程设计研究总院有限公司
系统分类
生活垃圾收送 餐厨垃圾收送 衣被收送
• • • • •
城市 / 新城 住宅区 办公楼 商业综合开发 交通枢纽
• 大型厨房 • 餐饮广场
• 医院 • 宾馆
Beijing General Municipal Engineering Design&Research Institute Co.,Ltd

气力输送系统

气力输送系统
详细描述
根据系统的需求,可以选择离心式风机、轴流式风机或鼓风机等不同类型的风机。风机的主要作用是 产生气流,通过输送管道将物料输送到目的地。同时,鼓风机也常用于提供压缩空气,确保系统的正 常运行。
控制系统
总结词
控制系统是气力输送系统的指挥中心,负责监控和调节系统的运行状态。
详细描述
控制系统通常包括传感器、控制器和执行器等部件,能够实时监测系统的运行状态,并根据设定的参数自动调节 风量、压力等参数,确保系统的稳定运行。同时,控制系统还可以实现远程监控和操作,方便对系统的管理和维 护。
02
该系统适用于长距离、大管径、 散装物料的输送,具有较高的输 送效率,但需要消耗大量压缩空 气,且管道密封性要求较高。
负压气力输送系统
负压气力输送系统是通过在输送管道 内形成负压,利用空气负压将物料从 供料点吸送到目的地。
该系统适用于短距离、小管径、粉状 或颗粒状物料的输送,具有较低的能 耗和空气污染,但输送效率较低,且 管道密封性要求较高。
例如,旋风输送系统适用于大块物料的输送,螺旋输送系统 适用于粘性物料的输送,喷气输送系统适用于气体物料的输 送等。
03
气力输送系统的组成与部件
供料装置
总结词
供料装置是气力输送系统的起始部分,负责将物料输送到系统中。
详细描述
供料装置通常包括料斗、给料器、振动器等部件,用于将物料定量、均匀地送 入输送管道。根据物料的特性和输送要求,供料装置的设计和配置会有所不同。
食品行业
用于输送食品原料、添 加剂等,如面粉、糖、
盐等。
医药行业
其他行业
用于输送药品原料、中 间体等,如阿莫西林、
头孢菌素等。
如冶金、电力、建筑等, 用于输送各种物料。

气力输送案例详解

气力输送案例详解

气力输送案例详解
气力输送是一种通过压缩空气或氮气等气体作为输送介质,在输送管内将各类松散物料以气流形式输送到指定目的地的技术。

下面我们来详细介绍一下气力输送案例。

某化工厂在生产过程中需要将一些粉末物料输送到仓库里进行存储。

考虑到传统的机械输送方式比较麻烦,且易损坏物料,因此他们选择了气力输送系统。

在该厂的气力输送系统中,先将需要输送的粉末物料通过集尘器等设备进行净化处理,以防止杂质进入输送管道。

随后,将净化后的物料送往气力输送系统的浓相输送锅炉中。

锅炉中的物料通过袋式过滤器过滤后,进入压缩机进行加压。

经过加压后的气体将物料一起送入输送管道中,形成气流进行输送。

在输送管道中,通过阀门等设备来控制气流的速度和流量,以便实现对物料的精确控制。

到达目的地后,物料被分离出来,通过除尘器等设备对气体进行处理,将气体排放到空气中,而物料则被输送到仓库中进行存储。

总之,气力输送是一种高效、节能、环保、精确控制的物料输送方式,具有广泛的应用前景和社会经济效益。

5_低压吸运气力输送系统设计计算示例 2

5_低压吸运气力输送系统设计计算示例 2

5 低压吸运气力输送系统设计计算示例 (1)单管气力输送系统设计计算示例例7.3 如图7.78所示,由压榨车间将破碎饼粕送至浸出车间的气力输送系统。

浸出车间日处理25 T/d(1)设计输送量G 计的确定 根据浸出车间要求处理饼25T/d ,按24h 计,则G =25/24=1000(kg/h ) 由公式7-25,得: G 计=α×G =1.1×1000=1100(kg/h )(2)输送风速V 的选择 由表7.56,取V 为21m/s 。

(3)输送浓度μ的选择 取μ=0.4。

(4)输送风量Q a 的确定 由公式7-27,得:29924.02.11100=⨯==μρa a G Q 计(m 3/h )(5)确定管径D 的确定 由公式7-28,得:195.02114.3360029924.36004=⨯⨯⨯==VQ D aπ(m )取200mm 。

则实际输送浓度为:39.023782.11100=⨯==a a Q G ρμ计(6)压力损失计算输料输送压力损失H 物①空气通过作业机的压力损失H 机 由表7.1,H 机=0 ②接料器压力损失H 接 采用诱导式接料器,由表7.57,阻力系数为0.7。

由公式7-31,得:gV H aj 22ρζ=接9.1881.92212.17.02=⨯⨯⨯= (mmH 2O ) ③加速物料压力损失H 加 查表7.60得,i 谷粗=17mmH 2O/t ,由公式7-,H 加= i 谷粗G 算=17×1.1=18.7 (mmH 2O )④摩擦压力损失H 摩 查表7.65,R =2.21mmH 2O/m ,K 粗=0.669;由公式7-35,得: 236)39.0669.01(70.8421.2)1(=⨯+⨯=+=μm K RL H 摩(mmH 2O )⑤弯头压力损失H 弯 采用弯头90°,曲率半径为6D ,ζw 为0.083,查表7.60,K w =1.6,由公式7-45,得:6.3)39.06.11(81.92212.1083.0)1(222=⨯+⨯⨯⨯=+=μρζw a w K g V H 弯(mmH 2O )⑥恢复压力损失H 复 查表7.61和表7.62,△=0.35,β=1.5,由公式7-47,得:H 复=βΔΗ加=1.5×0.35×18.7=9.8 (mmH 2O )⑦物料提升压力损失H 升 由公式7-48,得;H 升=ρa μS =1.2×0.39×4=1.9 (mmH 2O )⑧卸料器压力损失H 卸 采用下旋55型离心卸料器,查表7.13,D 取700mm ,H 卸=59 mmH 2O⑨输送物料压力损失H 物 由公式7-30,得: H 物=H 机+H 接+H 加+H 摩+ H 弯+H 复+H 升+H 卸=0+18.9+18.7+236+3.6+9.8+1.9+59=346(mmH 2O )空气在辅助系统的压损,空气通过汇集管、连接风管和除尘器等三部分的压损组成。

世博园区启用智能化垃圾气力输送系统的启示

世博园区启用智能化垃圾气力输送系统的启示

世博园区启用智能化垃圾气力输送系统的启示2010年上海世博园区“一轴四馆”区域采用智能化垃圾气力输送系统,解决了世博会大量垃圾回收处理的逆物流問题,同时实现不同类型垃圾的回收物流和废弃物物流,提高逆物流的速度,同时缩短回收物流和废弃物物流的时间,有利于环境保护,也有利于减少交通压力,适合在我们的日常生活中得到建设和推广。

标签:世博园区;垃圾气力输送系统;逆物流经过整整8年的等待,上海世博会终于在2010年5月1日呈现于世人面前。

上海世博会豪华、风光、盛大的场面,吸引络绎不绝的游客。

上海世博会平均日接待游客40万人次,一方面展示了我国强大的经济和技术水平,但另一方面,世博园区每天产生垃圾达150吨至160吨却成为世博会的难题。

面对这么大量的垃圾,世博会该怎么办呢?如何更加合理解决垃圾回收、处理等逆物流问题一直困扰着国内的物流专家。

世博会在我国上海的举行促使该问题提上科学家们的议事日程。

经物流专家的共同努力,终于设计出彻底解决这个问题的方案——智能化垃圾气力输送系统,在“一轴四馆”区域,这种新型的垃圾气力输送系统充分展示它们的清洁本领,它们的存在令上海世博园区更加干净明亮,气味清新,让上海世博会赢得各方的普遍认同和称赞。

1 世博会垃圾气力输送系统的原理垃圾气力输送系统是从工业上用运动的气流为介质输送物料的运输方法(即气力输送)发展而来的。

早先在工业上运用于输送烟丝、茶叶、纤维材料等轻质物料,以后又发展到仓库、港口对于粉、粒状物料的装运作业及运送谷物,又进而用来输送型砂、煤粉、矿砂,它的运用已几乎遍及各个工业部门。

二十世纪五十年代西方国家开始研究采用真空输送方式来运送城市垃圾。

1961年,瑞典ENV AC 公司发明了全球第一套垃圾气力管道输送系统,安装在斯德哥尔摩市郊的一家医院,至今仍保持良好运行,从此翻开了垃圾收运的新的一页。

世博园区的垃圾气力输送系统,就是利用物流行业的气力输送机的原理来输送垃圾。

巢湖电厂气力输送系统设计

巢湖电厂气力输送系统设计

1 设 计 原 始 资 料
正压 浓 相气 力输 送 系统 是将 燃 煤锅 炉烟 气 中 被 电除尘器 收集 的飞灰使 用仓 泵 经输灰 管 ,利用 压缩 空 气输送 至 灰库 ,达 到 除灰 目的。 电除尘器 除灰 系 统按 本期 2 0M 机 组作 为一 个单 元设 ×60W 计 ,省煤 器 不 除灰 。其 系 统设 计主 要与 下列 因素
巢湖 电厂 是 华 能在 安徽 省投 资 的第 一个 电源 项 目, 划装 机 4台 6 规 0万千 瓦机 组 。一期工 程建 设 2台 6 0万 千 瓦 国产 超 临界燃 煤发 电机组 ,于
2 0 年 3月 1日开工 建设 ,2 0 07 0 8年 8月 9日,1
飞灰真 实密 度 20 . tm, . ~22 /。堆积密度 07 . ~
的裕度 , 同时满足 燃用 校 核煤 质 时留有 2% 0 的裕 度 设计 ,除灰系 统 出力要 求不 低于 9 t (. , 9 /h 炉)
当一 电场 发生 故 障停运 时第 二 电场 的仓泵 可 以切
换 至一 电场 输灰 管道进 行 输送 。 考虑 粉煤 灰 的综合 利用 ,除灰 系 统实 行粗 、 细 灰分 排 ,每 台炉 电除尘 器 一 电场 配 设二 根输 灰 管道 ( 灰管 一 、二 ) ,二 、三 、四 电场细 灰配 设一 根输 灰 管道 ( 灰管 三 ) ,一 台炉共 三根 输灰 管 。
通过将飞灰性质、系统出力要求、输送距离 及当地气象条件等参数输入我公司 自主开发 的基
于输 送物 料料 性 的管道 设 计气 力输 送 系统计 算程
序软 件 ,计算 后 获得 正压 浓相 干 除灰 系统相 关参
数见 表 1 。
机 电研 究及 设计制造

上海世博园垃圾气力输送管道压力损失及阻力分析

上海世博园垃圾气力输送管道压力损失及阻力分析

度保持10。以下以尽量保持坡度的平滑稳定。
4)通过选择管道防腐机构和预埋管件以保持 管道长时间有效平稳,减小管道的粗糙度以减少 垃圾运输过程中产生的阻力。预埋管道防腐执行
SY/T
0413—2002标准,采用3PE加强级防腐Байду номын сангаас。
世博园垃圾气力输送系统的动力来源为安装 于垃圾收集系统机房内的风机主机,本套系统选
Pa。
速度、弯管结构如内径、弯曲角、曲率半径、空
kg/m3;
式中:p气为管道中气体密度,近似1.2
间位置及物料的物理性质等有关,可用公式(5)
计算:
l,气为管道中的气体流速,m/s;d为管道内径,m;
z为管道长度,m;A为气体在直管中的摩擦因数。 对于紊流光滑管,Re=3x103—1 x105;粗糙度
主机房最远的管段作为计算目标,即最不利环路, 计算其总的压力损失。本系统中最不利环路见图
l,具体参数为:最长管段l
402.3
rn;0弯管5
个;30。弯头10个;根据国外经验,垃圾的输送
万方数据
环境卫生工程
第19卷
速度为15—25 m/s,由于我国的垃圾湿度较大、密 度也较大,因此料气混合物在管道里的速度口选 定20
空气和物料在运输过程中沿管壁的摩擦、物料颗
粒间的相互摩擦、碰撞以及保持物料颗粒处于悬
浮状态所消耗的压力损失。计算如公式(1):
△P
△忙脞挚越。
式中:△P起为起动的压力损失,Pa;p气为气
体密度,近似1.2 krCm3;风为起动摩擦因数,
xF=△P沿(1础)。
(1)
式中:△P平为水平管道的总压力损失,Pa; AP沿为空气在水平管道里的总压力损失,Pa;肛 为物料混合比,输送一般物料混合比为0.5~5.0, 依据经验本项目取混合比为1.5;后为由试验确 定的摩擦因数,与气流速度、物料颗粒形状大小、 物理性质及管径等有关。 物料在一定的气流速度下,通过试验求得Ij} 值制成曲线图,供设计计算用,对缺乏实验的物 料,根据国外经验后取0.5。 空气沿管的阻力△P沿=A三巳型墨:。 列

750td垃圾焚烧厂飞灰气力输送系统设计

750td垃圾焚烧厂飞灰气力输送系统设计

750td垃圾焚烧⼚飞灰⽓⼒输送系统设计1、前⾔快速增长的⽣活垃圾,给城市环境管理带来了巨⼤的压⼒。

⽽垃圾焚烧发电以其占地⾯积⼩,⽆害化、减量化和资源化效果好等特点,在我国正越来越受到关注。

垃圾焚烧过程中产⽣的飞灰,也随之⽽来。

飞灰中含有重⾦属、⼆恶英、溶解盐等有毒有害的物质,所以飞灰的⽆害化处理⾮常的重要。

飞灰的⽓⼒输送能有效地控制其⼆次污染,密封性好,对⼈体伤害少。

故飞灰的⽓⼒输送系统的设计与应⽤越来越受到重视。

750t/d垃圾焚烧⼚飞灰⽓⼒输送系统设计主要是飞灰⽓⼒输送装置、⼯艺、控制等⽅⾯的设计研究。

⽓⼒输送是⼀项利⽤⽓体能量输送固体颗的先进⽽有效的技术,迄今已有100多年的发展历史。

在⽓⼒输送的发展历史中,尤其是近⼏⼗年,⽓⼒输送技术有了突飞猛进的进步。

⽓⼒输送装置⼀般由发送器、进料阀、排⽓阀、⾃动控制部分及输送管道组成。

⽓⼒输送与传统的机械输送⽅式有着明显的优点:结构简单、紧凑,⼯艺布置灵活,便于⾃动化操作;⼀次性投资较⼩,维修保养⽅便;可将由数点集中的物料送往⼀处或由⼀处送往分散的数点,适于长距离输送;整个输送过程完全密闭,不受⽓候影响,也不污染环境,并⽆噪⾳;对于化学性质不稳定的物料,可以使⽤惰性⽓体输送;⼴泛⽤于⽯油、化⼯、医药及建材等⼯业领域。

国外应⽤实践证明⼀般性情况下⽓⼒输送系统的综合经济效益优于机械输送系统。

我国⾃80年代以来在⼚输送中转站、预拌混凝⼟搅拌站、粉体(散装⽔泥、铁矿粉、钛⽩粉、药粉等)输送专⽤⽕车、汽车、船等设备的正压输送、负压抽吸等⽓⼒输送系统的应⽤越来越⼴泛。

⽓⼒输送在垃圾焚烧⼚的运⽤也是随着垃圾焚烧产业的发展⽽发展的。

近⼏年来,⽓⼒输送在垃圾焚烧⼚的运⽤越来越多,也越来越重要。

近年来垃圾焚烧发电⼚⽣产过程中飞灰、活性炭、消⽯灰、⽔泥等原料、副产品的输送越来越多的采⽤⽓⼒输送,因⽽其输送效率⾼,利⽤率⾼,⽆⼆次污染和粉尘分扬,垃圾焚烧发电⼚的整体环境得到明显改善。

某大型气力垃圾输送系统设计实例

某大型气力垃圾输送系统设计实例

某大型气力垃圾输送系统设计实例摘要:某车站是国内首个应用垃圾气力输送系统来清运垃圾的大型车站。

本文针对车站特点对气力垃圾输送系统的主要设计参数、设备选型进行简要介绍,为类似工程提供借鉴。

关键词:垃圾;气力输送;垃圾收集站Practical design of a large-scale pneumatic garbage conveying systemAbstract:In this paper,the major design parameters and equipment selectionof a pneumatic waste conveying system in a large-scale station,which is the first station in China to use garbage pneumatic conveying system to clear rubbish,were introduced,providing reference for similar projects.Keyword:Garbage;pneumatic conveying;garbage collection station.1 概述气力垃圾收集输送系统是由工业上气力输送运输发展而来,其工作原理是利用抽风机制造负压,通过专用管道,使各个投放口收集的垃圾输送至垃圾收集站,再经过垃圾分离器将垃圾从气流中分离,用于输送垃圾的空气气流经过过滤器和气体净化装置净化后排到户外。

气力垃圾收集输送系统由垃圾投放系统、管道输送系统和垃圾收集站三大部分组成。

其中垃圾投放系统主要由投放口、进气阀、排放阀等设备组成;管道输送系统主要由输送管、分段阀、检修口等设备组成;垃圾收集站主要由抽风机、分离器、压实机、集装箱等设备组成,是整个系统的核心,承担系统动力来源、设备控制、垃圾压缩和临时存储等功能。

某大型车站是新建车站,为提高车站卫生条件,减少垃圾运输对运营的影响,针对整个车站设计了一套大型气力垃圾输送系统,负责站台及部分站房普通垃圾输送,现就主要设计内容介绍。

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某大型气力垃圾输送系统设计实例
发表时间:2018-11-03T12:12:24.300Z 来源:《建筑模拟》2018年第22期作者:张义龙程学营
[导读] 某车站是国内首个应用垃圾气力输送系统来清运垃圾的大型车站。

本文针对车站特点对气力垃圾输送系统的主要设计参数、设备选型进行简要介绍,为类似工程提供借鉴。

张义龙程学营
中国铁路设计集团有限公司天津 300251
摘要:某车站是国内首个应用垃圾气力输送系统来清运垃圾的大型车站。

本文针对车站特点对气力垃圾输送系统的主要设计参数、设备选型进行简要介绍,为类似工程提供借鉴。

关键词:垃圾;气力输送;垃圾收集站
Practical design of a large-scale pneumatic garbage conveying system
Abstract:In this paper,the major design parameters and equipment selection of a pneumatic waste conveying system in a large-scale station,which is the first station in China to use garbage pneumatic conveying system to clear rubbish,were introduced,providing reference for similar projects.
Keyword:Garbage;pneumatic conveying;garbage collection station.
1 概述
气力垃圾收集输送系统是由工业上气力输送运输发展而来,其工作原理是利用抽风机制造负压,通过专用管道,使各个投放口收集的垃圾输送至垃圾收集站,再经过垃圾分离器将垃圾从气流中分离,用于输送垃圾的空气气流经过过滤器和气体净化装置净化后排到户外。

气力垃圾收集输送系统由垃圾投放系统、管道输送系统和垃圾收集站三大部分组成。

其中垃圾投放系统主要由投放口、进气阀、排放阀等设备组成;管道输送系统主要由输送管、分段阀、检修口等设备组成;垃圾收集站主要由抽风机、分离器、压实机、集装箱等设备组成,是整个系统的核心,承担系统动力来源、设备控制、垃圾压缩和临时存储等功能。

某大型车站是新建车站,为提高车站卫生条件,减少垃圾运输对运营的影响,针对整个车站设计了一套大型气力垃圾输送系统,负责站台及部分站房普通垃圾输送,现就主要设计内容介绍。

2 气力垃圾输送系统设计
2.1 设计规模
考虑到系统安全运行,本设计仅考虑生活垃圾输送,车站厨余垃圾由专门机构收集。

垃圾处理量25~80 t/d。

气力垃圾输送系统考虑极端情况下车站的垃圾产生量,远期预估站台及候车大厅每天产生垃圾量不超过80 t,保证车站垃圾气力输送在最不利情况下仍能满足运输作业要求。

2.2 主要设计参数
垃圾与空气的输送比为10:1,设计风速25 m/s,风机负压值-30 KPa。

2.3 投放口设置
高速车场及普速车场各站台西端分别设置垃圾投放口1处及补气口1处,共计17处;中央站房主体内±0.00m层设置4处垃圾投放口、高架10m层南北站房各设2处垃圾投放口、候车区西侧设置2处垃圾投放口,各投放口处利用管道竖井设置补气通道。

2.4 气力输送管道设置
垃圾气力输送管道连接垃圾投放口,通往垃圾中央收集站。

管道埋深不低于0.9 m;管道敷设时,需铺0.2 m厚砂垫层,在弯头和三通处设置支墩,并沿垃圾走向设置0.1%坡度。

管道每间隔100 m及弯头、三通的下游设检查井及检修口,便于设备检修及堵点疏通。

2.5 垃圾收集站设置
在站房西北侧设垃圾中央收集站一座,内设两套收集装置,一套装置收集中央站房主体区域垃圾及地面普速车场两座基本站台列车垃圾,另一套装置收集地面普速车场其他中间站台及高架车场站台列车垃圾。

每套装置配备抽风机、垃圾分离器、垃圾压实机、集装箱、空压机组、电气控制系统、除尘除臭器和集装箱移动系统等。

3 关键设备研制/选型
3.1 垃圾投放口
垃圾投放口设有传感器,当垃圾到达限定高度时,系统自动开启气力主机,当气力主机运行一段时间,风速到达一定值时,气动排放阀自动开启,垃圾由于重力及负压进入主管道,延时数秒后,气动排放阀关闭。

站台垃圾投放口设置在敞开式的空间,考虑到防雨防潮,材质选用不锈钢。

考虑到运行时的安全问题,投放口配备专用钥匙,由专人保管及使用;在投放口面板设置警示灯,红灯亮时,系统处于待机状态,可开启投放口投放垃圾;绿灯亮时,风机运行,投放口底部排放阀处于关闭状态,可开启投放口投放垃圾;黄灯闪烁时,投放口底部排放阀开启,不得开启投放口投放垃圾;投放口底部排放阀与投放口锁联动,投放口未锁闭时,排放阀始终处于关闭状态。

3.2 垃圾分离器
高速气流携带着垃圾进入气固分离器,分离出的垃圾暂存于分离器下部缓存箱内,待缓存箱满后,排入垃圾压缩站,气流进行下一步的除湿除尘除臭处理。

3.3 气力主机
根据设计,系统的最大压损为最远端投放口即候车室投放口至除臭装置的总压损。

当投入物料后,气力输送系统产生的压力损失由沿程压损、弯管压损、局部压损、加速压损、提升物料压损等几部分组成,经计算系统最远端管路总压损为15 kPa。

本系统设3台8 kPa的风机串联安装,两用一备。

3.4 气力输送管道及空气压缩管道
气力输送管道和压缩空气管道均为直埋,若因为管道锈蚀或焊接质量导致漏气或较大的破裂,将严重影响整个系统的使用。

因此管道
的防腐防锈及保证焊接质量尤为重要。

目前气力垃圾输送工程中管材主要采用低碳钢,其强度高、韧性好、承载应力大、抗冲击性和严密性好、便于焊接,但是其耐腐蚀性较差,需要采取防腐措施。

本工程中,对气力输送管道采用3PE防腐进行处理,并在管道焊接处采用热缩PE胶带防腐。

空气压缩管连接空气压缩机和气力输送管道上的气动阀,若泄露,气动阀将无法开启,导致系统瘫痪。

此外,管道堵塞也是影响系统使用的重要原因。

因此,在本工程中,弯头、三通处下游及管道每隔100 m处均设有检查井和检修口,当系统输送能力降低时,可通过检查井及检修口排除堵塞。

4 结论与建议
车站大型气力垃圾输送系统的设计应在考虑车站总体布局基础上尽量紧凑布置。

由于气力输送管道直径较大,在设计阶段应与建筑、结构等专业密切配合,预留足够的通道,方便管道进出。

垃圾中央收集站选址应尽量靠近站房,以减少管道系统长度和弯头数量。

参考文献:
[1]水春雨,黄明娟. 铁路站车垃圾管道气力输送系统应用方案探讨[J].铁路节能环保与安全卫生,2013,3(3):122-124
[2]洪蔚,水春雨. 垃圾气力输送技术在吐鲁番北站的应用[J].铁路节能环保与安全卫生,2015,5(2):70-72
[3]杨伦,谢一华.气力输送工程[M].北京:机械工业出版社,2006.01。

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