2. Anyagmozgatás. Szilárd anyagok szállítása. Szállítóberendezések



Hasonló dokumentumok
Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:

Pneumatikus gabonaszállító

SERLEGES ELEVÁTOROK FELHASZNÁLÁSITERÜLET: FONTOSABB JELLEMZİI: ömlesztett anyagok függıleges szállítása.

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás

DETK. Szippantó és kiszóró tartálykocsik

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Műanyagipari Kereskedelmi BT

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie F Texty úloh v maďarskom jazyku

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Meghatározás Előnyök Hátrányok Hajtóláncok típusai Lánchajtás elrendezése Poligonhatás Méretezés Lánc kenése. Tartalomjegyzék

ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG SZÁLLÍTÁS (S)

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

F. F, <I> F,, F, <I> F,, F, <J> F F, <I> F,,

S z á l l í t ó s z a l a g o k

Kalkulációs adatlap 1. rész

Folyadékok és gázok mechanikája

Nyomás a dugattyúerők meghatározásához 6,3 bar. Nyersanyag:

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Folyadékok és gázok áramlása

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

SpinoWraptor Trans. Forgókorong és görgősor

Mérnöki alapok 4. előadás

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK

MUNKAANYAG. Szabó László. Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT

Folyadékok és gázok áramlása

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3335/3278 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus Bélelt szabályozócsappantyú Típus 3335

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976

Melléktermékek mennyisége és kezelése

ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY cm AY cm AY cm AY cm

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

S-típus. Félautomata impulzus fóliahegesztő gépek. Csúcsminőség. Rugalmasság. Moduláris rendszer.

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

A keverés fogalma és csoportosítása

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

1,702 x 1,182 x 0,062 m. 2,162 x 1,182 x 0,062 m

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

Energiahatékony erőcsomagok Magas teljesítményű préslégmotorok a magas forgatónyomaték eléréséhez, a legalacsonyabb levegő felhasználással

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

Mérnöki alapok 11. előadás

NARDI gyártású WA-G típusú VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁN MOZGÓ ROSTÉLLYAL

Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVI-a, Zalău Proba experimentală, 3 iunie 2013

Amikor nincs elektromos áram vagy tiltott annak használata

Kör légcsatornára szerelhető rács

Tartalomjegyzék. POLIUREÁN TÖMLŐK Poliuretán csigatömlők/ Polyurethane Corrugated Hoses

VII. Országos Kéménykonferencia Előadó: Gazda-Pusztai Gyula. Viessmann Werke Biomassza tüzelés- fa alapú tüzelőanyagok

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Veszélyes áru csomagolási előírások

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Mőszaki leírás POWERCRUSHER PC 1265 J

37. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához

Az úszás biomechanikája

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Mérnöki alapok 2. előadás

Vibrációs szállítógépek

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

Szilárd testek rugalmassága

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

AKRON BIO400 / BIO400+ BIOMASSZA TÜZELÉSŰ FORRÓLEVEGŐ GENERÁTOR

Dr.Tóth László

Termodinamika (Hőtan)

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés)

A forgójeladók mechanikai kialakítása

Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

Preferred Packaging Food

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

Környezetvédelmi eljárások és berendezések. Gáztisztítási eljárások május 2. dr. Örvös Mária

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

METRISOFT Mérleggyártó KFT

Meghatározás. Olyan erőzárásos hajtás, ahol a tengelyek közötti teljesítmény-, nyomaték-, szögsebesség átvitelt ékszíj és ékszíjtárcsa biztosítja.

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

Vegyipari géptan 2. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: Fax:

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

Szent István Egyetem FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

TOP STEEL CINKEZETT PROFILOK

Pom T-206/3 szállítócsiga A szállítócsigák sokféle ömlesztett áru rakodására alkalmasak, nagy teljesítményűek, alacsony energiafelhasználás mellett.

Mechanika - Versenyfeladatok

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/ , 82/ , 30/ ,

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Rugalmas tárolás és szállítás a Prominent segítségével. Megfelelő termékek a folyékony vegyszer tárolására és szállításához

ALT ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG TÁROLÁS (T) RAKODÁS (R) nagy mûveleti idõ,

Csomagológép ismertető

+ Egyszeres muködésu szögletes henger: +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok

Átírás:

Műveletek a kémiai és biokémia folyamatokban. Anyagmozgatás. Szilárd anyagok szállítása. Szállítóberendezések Az ipari berendezések elképzelhetetlenek a sok fajta szilárd, cseppfolyós és gáznemű anyagokat mozgató berendezések nélkül. Míg a gáznemű anyagok zárt rendszerben áramolnak, addig a szilárd vagy folyékony anyagok szabad felületű rendszerekben is mozgathatók. Bármelyik anyagmozgató rendszerre jellemző a bizonyos termelékenység térfogat vagy tömegáram- és a mozgatáshoz szükséges teljesítményszükséglet. Ezek meghatározása általában a technológiai folyamatot tervező szakember munkakörébe tartozik. Természetesen, hogy minden ilyen anyagmozgató berendezést gyártó cég, egy bizonyos szabványosított termelékenységgel rendelkező berendezést gyárt. A technológus ilyenkkor a folyamatnak legjobban megfelelő berendezések beszerzésében, működtetésében hivatott. Ahhoz, hogy a szakember a piacon forgalmazott, vagy külön rendelésre gyártott berendezéseket beszerezhesse, bizonyos technológiai és piaci ismeretekkel kell rendelkezzen. Ezek alapjainak megszerzésére nyújt lehetőséget a következőkben e rövid bemutató..1. Szilárd anyagok szállítása A különböző feldolgozó iparágakban, amelyekhez az élelmiszeripar is tartozik, nagyon változatos formájú és méretű szilárd anyagokkal találkozunk. Gondoljunk itt csak a pékárú gyártásra, cukoriparra, édességiparra, sörgyártásra, stb. Ha a technológiai folyamat nagyobb részében nem is találkozunk szilárd anyagokkal, a csomagolás és áruraktározásban ezek megjelenhetnek (példa erre az üdítő gyártás, vagy a borászat). Ha jól megnézzük a különböző technológiai folyamatokat, akkor észre lehet venni, hogy a szilárd anyagok megjelenése változó, vannak egységnyi csomagolt vagy nem csomagolt, szabályos vagy szabálytalan geometriával rendelkező anyagok de vannak különböző szemcseméretű, ömlesztett vagy csomagolt, anyagok is. Ezek szállítására nagyon sokféle berendezést alkalmaznak. Egyesek alkalmasak, úgy az ömlesztett, formamentes anyagok szállítására, mint a szabályos geometriával rendelkezők mozgatására is. A munkaerő megtakarítása szükségessé teszi ezen anyagok mechanizált, sőt, az utóbbi időben, számítógépvezérelt szállítási rendszer alkalmazását. - 9 -

Szilárdanyagok szállítása Az ipari berendezésekben használt anyagmozgatási gépeket nagyon sok kritérium szerint osztályozhatjuk. Így például, az egységnyi anyagok mozgatását megoldhatjuk a következő gépek használásával: - vízszintes mozgatás esetén - sajátenergia nélküli rendszerek gravitációs szállítás vagy folyadékon való úsztatás; - különböző önerővel mozgó rendszerek- távirányított targonca, autó, vasúti vagon, stb.; - szalagszállító berendezések; - kis szintkülönbségű mozgatás esetén - szalagszállítók beleértve a kaparószalagos szállítót is (maximális emelkedés 30 o ); - sikló; - görgős sikló. - függőleges mozgatáskor: - felvonó; - daru; - elektromos máglyázó/rakó. Ömlesztett szemcsés anyagok mozgatására nagyon sok lehetőség áll a technológus rendelkezésére. Ezekből az ömlesztett anyagok szállítására alkalmasak: - vízszintes vagy kis dőlésszögű mozgatás esetén használhatók a: - kupás auto-motiv rendszerek, kezdve a talicskától egészen a futódaruig; - a szalagszállító; - vibrációs transzportőr; - szállítócsiga; - pneumatikus lefolyó. - függőleges szállítás esetén - kupás felvonó; - kupás daru; - gravitációs szállító, sikló. - a kis szemcseméretű anyagok esetén a szállítás irányától függetlenül alkalmazható rendszer a pneumatikus szállító. Sok esetben a levegő helyettesíthető más fluidummal, gázneművel vagy folyadékkal egyaránt. Egy különleges típusú szállító berendezés az úgynevezett gáz-lift rendszer, amelyben a vízoszlopban lévő szilárdtestek súlyának csökkentésére gázt fuvatnak a - 10 -

Műveletek a kémiai és biokémia folyamatokban szállítócsőbe, s így a megvalósítják a gravitációellenes mozgatást. Mivel az áramlástan témakörébe csak nagyon kevés típusú anyagmozgatási berendezés tartozik, ahhoz hogy egy átfogóbb képet kapjunk az ipari szállítóberendezésről, a következő ábrákon a legfontosabb anyagmozgatógépet és berendezést mutatunk be..1.1. Gravitációs szállítók A.1. ábrán a legfontosabb gravitációs anyagmozgató berendezéseket mutattuk be. Mint jól látható, ezek alkalmasak, úgy a csomagolt, mint az ömlesztett anyagok mozgatására. Ahhoz, hogy egy anyagot a siklón elmozdítsunk, szükséges, hogy fennálljon az alábbi összefüggés (lásd a.3e ábrát):.1. ábra. Gravitációs szállítók: a-spirális, b- görgős sikló, c, d- zárt csőrendszerek, e- sikló szállító erő felbontása. T N, vagy Gsin G cos (.1) ahol az a sikló dőlésszöge, - a sikló és az anyag között fellépő súrlódási tényező. A különböző anyagoknak különböző minimális dőlési szög felel meg. Például a gabonaféléknek 5-7 0, a lisztnek 3-35 0, répának 40 0, a cukornak 33-36 0, stb. - 11 -

Szilárdanyagok szállítása.1.. Az önerővel mozgó gépek Az önerővel mozgó (auto-motiv) anyagmozgatók leghasználtabb típusát a.-.3 ábrán láthatjuk. Ezek alkalmasak úgy a csomagolt, mint az ömlesztett anyagok mozgatására. Jellemző rájuk a hajtómű léte. Az irányítást kezelővel vagy komputer segítségével oldják meg... ábra. Különböző önerővel rendelkező anyagmozgatók..3. ábra. Különböző elektromos, kézzel irányított targoncák. - 1 -

Műveletek a kémiai és biokémia folyamatokban.1.3. Szilárd szemcsés, egyedi geometriával rendelkező vagy csomagolt anyagszállítók Az iparban egyik legtöbbet használt anyagmozgató rendszer a szalagszállító. Ez alkalmas, úgy az egyedi testek (csomagok), mint az ömlesztett különböző méretű szemcsék /darabok szállítására. Többféle típusú szalagszállító van forgalomban. Egyedi csomagok szállítására alkalmas a síkfelületű szalagszállító, míg az ömlesztett anyagok esetén a síkfelületűt vagy csatorna keresztmetszetűt alkalmazzák (lásd a.4. ábrát). A szalag készülhet természetes vagy műrosttal, fémhálóval erősített kaucsukból, fémlemezből, dróthálóból, láncra illesztett lemezekből, stb. Egyedi csomagok esetén a szalagszállító végén görgősorral is megoldható a szállítás. Az ürítés a legtöbb esetben a szállító végén történik, de az ömlesztett anyagok esetén megoldható bárhol a szállítón. Ilyenkor különböző szalagürítőket alkalmaznak. Ahhoz, hogy megvalósuljon a szállítás, az emelkedési szög értékét úgy kell megválasztani, hogy a szállítandó anyag ne csússzon visszafelé..4. ábra. Szalagszállító berendezések: a- szalagszállító (1- gumiheveder / szalag, hajtódob, 3- feszítődob, 4- csúszásgátló pótdob, 5- ellensúllyal ellátott feszítő, 6-7- görgők). b- síkfelületű, c- csatorna /vályú keresztmetszetű. - 13 -

Szilárdanyagok szállítása Ezeket a berendezéseket nagyon sok változatban gyártják. Minden gyártó cégnek meg vannak a jellegzetes mechanikai megoldásai. Legtöbb esetben a szalagszélesség szabványosított, de lehet rendelésre is legyártani. A szállító főbb technológiai adatai a termelékenység és teljesítményszükséglet. A szalagszállító termelékenységét a kontinuitástételre alapozott összefüggéssel számítjuk: m w F; mτ 3600 k F w, - 14 - kg/h (.) ahol: F - az ömlesztett anyag keresztmetszete, m, - az ömlesztett anyag sűrűsége, kg/m 3, w - a szalag sebessége, m/s, k- az emelkedési szögtől függő együttható ( 0 k 1, 10 0 k 0, 85, 0 0 k 0, 80 ). A szállító teljesítményszükségletét (P) a következő összefüggés segítségével számítjuk: M P Pszm PV Pe g L L0 w m gm h, W (.3) L ahol: Pszm- a szalag működtetéséhez szükséges teljesítményszükséglet, W, PV - a vízszintes irányban való szállításhoz szükséges teljesítményszükséglet, W, P - az anyag emeléséhez szükséges teljesítményszükséglet, W, e - a csapágyba fellépő súrlódási tényező (0,03 a golyós csapágy esetén és 0,05 ennek hiányában), L - a szállítás hosszúsága, m, L - a csapágyaktól függő állandó (45 a golyóscsapágynál és 30 a 0 súrlódásosnál), M - az egységnyi hosszra vonatkoztatott mozgó részek tömege, kg/m, m - a szállító teljesítménye, kg/s, h - a szállítási szintkülönbség, m. A.1. táblázat a szalagszállító jellegzetes paramétereit tartalmazza. Ha a szállítandó anyag könnyen porzódik, vagy könnyen szennyeződik, akkor ajánlott a.5 ábrán feltüntetett zártszállító használata. Ilyen esetekben azonban sokkal megfelelőbb a csigás szállító berendezés (lásd a.6. ábrát). Ezt, főleg nem tapadó, jó ömleszthető anyagok szállítására és adagolására használják. Általában vízszintes elhelyezkedésű tengelyen rögzített csigalemezekből, vagy kisebb méret esetén öntvényből, műanyagból készült csiga szállítja az anyagot a zárt, kör vagy U

Műveletek a kémiai és biokémia folyamatokban keresztmetszetű, csőben. A csigaszállító az adagoló bunker aljára szerelhető, így a bunkerzárást is megoldja. Teljesítményhatára kb. -80 m 3 /h között mozog. A teljesítménye függ úgy a csigafordulatszámától (kb. 30-90 ford/min), mint annak keresztmetszetétől és csigamenet emelkedésétől..1. táblázat. A szalagszállító főbb adatai. A szalagszállító adatai Mérték Érték egység Maximális teljesítmény t/h 5000 Szalagszélesség m 0,3-0,5 Szállítási sebesség m/s 0,5-3 (5) A csatorna keresztmetszetű szállító görgőinek Fok 0-5 dőlési szöge, Az ömlesztett anyag keresztmetszete (síkszalag) m 0,0017-0,093 Az ömlesztett anyag keresztmetszete (csatorna m 0,0038-0, keresztmetszetű szalag) A görgők közötti távolság, szállítás irányban mm 900-1800 A görgők közötti távolság, a visszaúton mm 500-3000 Görgők átmérője mm 100-175 A szállító emelkedési foka fok 18-0 (max. 30).5. ábra. Zárt szalagszállító vázlata: 1-hajtómű, - adagolóbunker, 3-adagoló tölcsér, 4- szalagnyitó, 5-szalagzáró, 6-mozgó ürítő, 7-fedőcsatorna [Fonyó-Fábry]. A teljesítmény számítására a (.4.) összefüggés ajánlott: - 15 -

Szilárdanyagok szállítása D K m A w n s, kg/s (.4) amelyben az n (.5) 4 D ahol: D- a csiga névleges átmérője, m, n- a csiga fordulatszáma, ford/s, általában a csigatengely legnagyobb fordulatszáma megfelel a n 1/ D, ford/s -nak. - az anyag sűrűsége, kg/m 3, s- a csigamenet emelkedése (s=0,6..0,8 D), m, - a töltéstényező, amely zárt csigaszállító esetén maximum 0,8-0,9 nyitottnál pedig 0,5-0,3, tapadós vagy nagy szemcsézetű anyagoknál 0,1, K- a szállítandó anyagtól függő tényező (könnyű anyagoknál K=1, nehéz anyagoknál K=0,75, nehéz, durva szemcsék esetén K=0,5)..6. ábra. Csigaszállító: 1-cső, -csiga, 3-közbenső tartócsapágy, 4- szálsőcsapágy, 5- töltőcsonk/csatlakoztató, 6-hajtókerék, 7- kapscolószekrény, 8-ürítő. a- folytonos hegesztett csiga, b- hegesztett folytonos szalagcsiga, c- dupla szalag, d, e-fogascsiga, f- különféle csigalapát [Fonyó-Fábry]. - 16 -

Műveletek a kémiai és biokémia folyamatokban A szállításhoz szükséges energiát az anyagtovábbítási ellenállás, a csigatest és az anyag, valamint a henger és az anyag közötti súrlódás, továbbá a csapágyazás ellenállása használja el. A csigaszállító teljesítményszükségletét a következő összefüggés adja meg: V P m g kl H KL H (.6) 367 ahol: V - a szállítási teljesítmény, m 3 /h, - az anyag sűrűsége, t/m 3, K- az ellenállási együttható (-4 között), L- a szállítótávolság, m, H- az emelési magasság, m, P- teljesítményszükséglet, kw. Néhány jellegzetes adatot a.. táblázatban tüntettünk fel... táblázat. A csigaszállító néhány jellegzetes adata. A szállító adatai Mértékegység Érték Maximális teljesítmény m 3 /h,5-80 Szállítási hossz m 1-30 Fordulatszám ford/s 0,3-3 (5) A csiga keresztmetszetének átmérője m 0,15-0,8 Menetemelkedés és átmérőarány, s/d m/m 0,8-1 A csigaátmérő és a maximális részecskeméret m/m 10-1 közötti arány, fajtázott anyagoknál, D/dp A csigaátmérő és a maximális részecskeméret közötti arány, D/dp m/m 4-8 Kis távolságra, jól ömleszthető anyagok esetén sok esetben az oszcillációs vagy a vibrációs szállítóberendezést használják. Ez nagyon jól megfelel a szilárdanyag adagolására, főleg ahol nem áll fen a porképződés veszélye. Ilyen szállító sémája van feltüntetve a.7. ábrán. Az elektromágnes segítségével előállított oda-vissza mozgás, melynek a függőleges komponense.7. ábra. Vibrációs szállító. arra készteti a szemcséket, hogy szökdécselve egyik végtől a másikig haladjanak. A szállítási teljesítmény függ az anyag minőségétől. Például a nagyobb szemcsézetű anyagokat könnyebben szállítja, mint a porszerűeket, a nehezeket - 17 -

Szilárdanyagok szállítása könnyebben, mint a könnyű anyagokat. Függőleges szállításra a legtöbb esetben a felvonókat használjuk. Ilyenek vannak feltüntetve a.8. ábrán. Ezeket használhatják egyedi testek/csomagok mozgatásra vagy ömlesztettek függőleges szállítására. Az ömlesztett anyagok esetén a kupák ürítése lehet gravitációs vagy centrifugális. Ahhoz, hogy a részecskéket centrifugálisan ürítsük szükséges, hogy a centrifugális erő és a részecske súlya között fennálljon a következő összefüggés: v G v m C R g R (.7) G 3 G G v gr 3 3 v R g ahol: C- centrifugális erő, N, G- a részecske súlya, N, R- a felsődob tengelyétől a részecske súlyközpontjáig mért távolság, m, v- a kupa sebessége, m/s g a gravitációs gyorsulás, m/s. A szállítási sebesség a legnagyobb a centrifugális.8.ábra. A kupás felvonó vázlata: ürítésű felvonóknál, s a a- centrifugális ürítésű, b- gravitációs ürítésű, legkisebb a gravitációsoknál. c- folytonos [Fonyó-Fábry]. A felvonó energiaszükségletét a következő összefüggéssel határozhatjuk meg: P c m H, kw (.8) ahol a c- együttható értéke 0,005, m - a szállító teljesítménye, t/h, H- a szállítandó magasság, m. A kupás felvonók egyes jellemzőit a.3. táblázat tartalmazza..1.4. A pneumatikus szállító Az anyagmozgató berendezések egy külön csoportját a pneumatikus szállító berendezések képezik. Ezek esetében a szilárd részecskéket egy nagy mozgási energiával rendelkező fluidum segítségével szállítják egy adott pontból egy vagy - 18 -

Műveletek a kémiai és biokémia folyamatokban több ürítő pontig. A levegőre kevésbé érzékeny anyagok esetén pneumatikus szállításról beszélünk. Ha vizet használunk, mint szállító közeg, akkor hidraulikus szállításról beszélünk. Sok esetben a levegőnél biztonságosabb közeget használnak, ami lehet nemes gáz, vagy bármilyen könnyen előállítható gáznemű közeg. A szállítás különbözőképpen valósítható meg. Így, lehet szállítani vákuum alatt, nyomáson, sőt vegyesen vákuumon és nyomáson egyaránt. A szállításhoz szükséges energiát a teljes nyomáseséstől függően, ventillátor, fúvógép vagy kompresszor szolgáltatja..3. táblázat. A kupás felvonok technológiai jellemzői. A kupás felvonó adatai Mértékegység Érték Maximális teljesítmény Centrifugális vagy gravitációs ürítéssel Folytonos ürítéssel Szállítási sebesség Lassú Gyors t/h 14-150 35-130 m/s 0,-0,5 1-1,7 A kupák űrtartalma L 1-130 Az ömlesztett anyag keresztmetszete (síkszalag) A kupák töltési tényezője Nehéz, darabos anyagok esetén Szemcsés anyagok esetén m 0,0017-0,093 L/L 0,5-0,6 0,75-0,9 A rendszerek, melyeket a.9. ábrán tüntettünk fel, a fluidumot mozgásba hozó gépeken kívül általában szemcseadagolót vagy szívófejet, bunkertárolót és különböző típusú porleválasztót tartalmaznak. A leginkább használt leválasztók a ciklonok (víz/folyadék esetén a hidrociklonok), de a végtisztításra szűrőket is használnak. Ahhoz, hogy egy szilárd fluidum rendszerben a részecskéket elmozdítsuk a fluidum mozgásának irányába, a fluidum sebessége túl kell szárnyalja a részecske lebegési sebességét, vagyis: w w u w 4 3C D p fl fl d g (.9) - 19 -

Szilárdanyagok szállítása A pneumatikus szállító berendezésekben áramló levegő sebességének számítására a következő empirikus összefüggés ajánlott: w p B L e (.10) ahol : - a szállítandó anyag sűrűsége, t/m 3, Le- egyenértékű hosszúság, m, B- p 5 5 tényező ( 10 5 10 ), - a részecske maximális méretétől függő együttható (lásd a.4. táblázatot) Az egyenértékű hosszúság meghatározásra a technológiai hosszúság mellett (L) szükséges ismerni a könyökök számát és görbületi szögét. A.5. táblázat néhány adatot tartalmaz ezek meghatározására..9.ábra. Pneumatikus szállítóberendezés típusok: a, c- nyomóhatással (nyomáson) b- szívóhatással (vákuumon), d- szívó-nyomóhatással. 1-szívófej, - szállítócső, 3-bunker tároló, 4-ciklon, 5-ventillátor, 6- cellás adagoló, 7-adagoló bunker/siló, 8- elosztó, 9- közbenső bunker/silótároló [Fonyó-Fábry]. - 0 -

Műveletek a kémiai és biokémia folyamatokban.4. táblázat. Az együttható értékei. dp, mm 0,001-1 1-10 10-0 40-60 10-15 17-0 17-40-80.5. táblázat. A könyökök egyenértékű hosszúsága (Le) a görbületi sugár (R) és a csőátmérő függvényében (d). R/d 4 6 10 15 0 Le értéke a 90 o könyök 110 100 90 100 110 10 10 o könyök 100 90 90 90 100 110 A nyomáseséstől függően a berendezések lehetnek: a- alacsonynyomásúak, vákuumon üzemelők P= (0,-0,45)10 5 Pa, b- közepes nyomáson üzemelők P= (1,-,)10 5 Pa, c- magas nyomáson üzemelők P= (,5-5,0)10 5 Pa, A nyomás számítására a következő összefüggések használhatók: P P ny sz * * 5 w L0 10 1 X fl gz X (.11) d * * 5 w L0 10 1 X fl gz X (.1) d ahol: L 0 - a vízszintes szakasz hossza, m, Z- a függőleges szakasz hossza, m, fl - a fluidum sűrűsége, kg/m 3, w- fluidum sebessége, m/s, d- a részecske átmérője, m, * X - a szilárd anyag koncentráció, kg/ kg fluidum. A gyakorlati együttható értékét a.6. táblázatból határozzuk meg..6. táblázat. A együttható értéke. * 6 L 0w 10 X d 5 10 0 40 80 100 7 10 Nyomó szállítás 10 7 5,5 1,7 1,5 Szívó szállítás 1,5-1 -

Szilárdanyagok szállítása A pneumatikus szállítóberendezések nagy előnye, hogy nagyon kis élőmunka igényesek, kevés porral és zajjal nagyon rugalmasan tudnak viszonyulni a technológiai változásokhoz. Hátrányuk az, hogy befektetés igényesek és az energiafogyasztásuk se elenyésző. Elég nagy távolságokra képesek anyagot szállítani (több mint 500 m), nagy magasság igénybevételével (kb. 50 m). Ahhoz, hogy minél kevesebb porral dolgozzanak, nagyon jó adagoló berendezésekre és tárlóbunker zárokra van szükség. Épp ezért a legtöbb esetben a cellás záró-adagolókat javasolják (lásd a.10. ábrát)..10.ábra. Cellás zárószerkezet / adagoló. - -