粉體速度是氣力輸送中非常重要的參數(shù)。例如,如果粉末傳播太慢,它們就會(huì)從懸浮液中掉出來(lái),落在管道底部。這可能會(huì)導(dǎo)致堵塞。因此,必須在臨界沉降速度以上輸送粉體,不能以過(guò)大的速度輸送粉體,否則會(huì)導(dǎo)致粉體降解、管道磨損和能耗增加。
研究發(fā)現(xiàn),顆粒大小在很大程度上決定了粉末的粘性、流化和脫氧特性。此外,顆粒密度、堆積密度、滲透性和壓縮性對(duì)流動(dòng)行為也有重要的影響。觀察物料流態(tài)化特性不僅揭示了粉末的分類,而且還揭示了粉末的粘性程度和分離的容易程度。
粉末的黏聚力的估計(jì)可以通過(guò)使用拱形試驗(yàn)儀方便地進(jìn)行評(píng)估。該測(cè)試儀由一個(gè)有機(jī)玻璃筒倉(cāng)組成,筒倉(cāng)具有可變寬度的開(kāi)槽出口,由鏈傳動(dòng)機(jī)構(gòu)打開(kāi)。當(dāng)出口打開(kāi)時(shí),粉末保持不受干擾。在打開(kāi)出水口之前,檢查的每個(gè)粉床都要經(jīng)過(guò)設(shè)定的脫氧時(shí)間。將這些結(jié)果與在直剪試驗(yàn)機(jī)中測(cè)得的黏聚力進(jìn)行了比較。拱長(zhǎng)和脫氧特性有助于預(yù)測(cè)粉末的性能和內(nèi)聚力。在不同固結(jié)程度下,使用拉伸測(cè)試儀測(cè)量拉伸強(qiáng)度。這一性質(zhì)表明了粉末的粘結(jié)性和間接的保氣能力。在裝有適當(dāng)儀器的有機(jī)玻璃圓筒中觀察粉體的脫氧特性。特別是,壓力傳感器連接在中間圓柱體底部分別裝有透水底座和不透水底座。為了有效地測(cè)量脫氧特性,發(fā)現(xiàn)填充速率應(yīng)盡可能快。這些特性對(duì)于評(píng)估粉末的空氣保持特性非常重要。
壁摩擦是造成密相氣力輸送壓降的另一個(gè)重要因素。粉體的摩擦特性對(duì)氣力輸送有不利影響。在有機(jī)玻璃管內(nèi)充氣條件下,通過(guò)將粉末向上推至不同的柱長(zhǎng)來(lái)評(píng)估這些性能。由于黏聚力在控制粉末的密相流特性或能否通過(guò)氣力輸送進(jìn)行輸送的重要性。因此各種粉末的粘合性排名是可能的。一種新的結(jié)合粉體性質(zhì)的相圖來(lái)預(yù)測(cè)粉體的最佳氣力輸送方式。