首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
介绍了在气力输送系统中炭黑的破碎机理,分析了炭黑破碎率的影响因素,指出炭黑品种,炭黑的堆积密度、压碎强度和不同粒径质量分布等物性,输送管道长度及其布置、输送压力和炭黑输送速度等工艺参数是影响炭黑破碎率的主要因素,并通过实验结果进行了论证.  相似文献   

2.
杨帆  姜文全  陈保东 《当代化工》2014,(9):1769-1771
LNG的管道输送技术作为一种新的LNG输送方式被越来越多学者的所关注。采用P-R方程进行LNG物性参数的计算,并讨论了压力温度以及相态的改变对LNG物性的影响;对LNG在过冷态、密相、超临界三种状态下管输工艺进行了工况的研究与分析,提出了过冷输送、密相输送、超临界输送三种输送方案。为天然气液化装置、LNG装卸装置和LNG冷能利用装置的管道输送提供理论指导,为LNG长距离管道输送提供理论基础。  相似文献   

3.
对气力输送过程中炭黑的流动特性进行了试验研究.依据试验结果,分析了炭黑的粒径大小与输送管道阻力、输送压力与输送管道压力损失、气体流量与炭黑的质量流量、输送压力与炭黑粒子破碎率之间的关系,为炭黑气力输送系统的设计及其工艺参数的确定提供参考.  相似文献   

4.
李勇  王海萍 《橡胶工业》2010,57(12):746-749
分析炭黑粒子破碎率对炼胶工艺的影响及气力输送中炭黑粒子破碎的原因,指出炭黑比表面积、炭黑粒径分布、输送压力参数、输送方式、输送管材料和输送距离是影响炭黑破碎率的主要因素。通过对压送罐开启压力、主管压力、辅管压力、结束弯管压力和辅管开启压力进行优化,可相应减小输送时的炭黑破碎率;采用密相输送、选择摩擦因数较小的管道材料和尽量减小输送距离也可减小输送时的炭黑破碎率。  相似文献   

5.
李勇  刘伟冬 《橡胶工业》2018,65(6):699-703
分析气力输送过程中炭黑粒子破碎率的影响因素。炭黑品种及造粒方式、炭黑粒子压碎强度、输送距离、输送气速、输送方式、输送管道清扫对炭黑粒子破碎率的影响较大。综合考虑各方面因素,对气力输送系统优化提出建议:湿法造粒炭黑粒子破碎率明显小于干法造粒炭黑,应按造粒方式分别设定炭黑粒子破碎率指标,炭黑造粒应优选湿法造粒工艺;为了保证输送后炭黑粒子破碎率小于10%,炭黑粒子压碎强度应大于30 g,同时炭黑粒子压碎强度分布不宜过宽;在气力输送系统中采用比例调速阀,通过自动控制系统自动调节炭黑输送气速,以实现不同炭黑在最佳状态下输送;尽量减小管道清扫次数。  相似文献   

6.
李勇  李光 《橡胶工业》2014,61(8):493-495
讨论炭黑破碎的机理及其对橡胶产品质量的影响,并针对炭黑N326的输送,设计了输送压力参数正交试验,确定出获得最小炭黑N326输送破碎率的输送压力参数,并验证其同样适用于其他品种炭黑的输送。另外,还发现了正交试验数据排列不能与实际输送情况相违背的问题,为今后的试验工作积累了宝贵的经验。  相似文献   

7.
炭黑橡胶体系热物性影响因素研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
宋君萍 《弹性体》2010,20(3):20-23
用激光导热分析仪测试3种炭黑填充橡胶复合材料的热物性,探索其影响规律,包括热扩散系数、导热系数和定压比热容随温度、炭黑用量以及炭黑种类的变化规律。结果表明,温度对于3种胶料的热物性影响不大;炭黑用量对热物性有较明显的影响,热扩散系数和导热系数均随填充量的增加而增大,而定压比热容则随填充用量的增加而减小;炭黑的品种对于复合材料的热物性有一定的影响。乙炔炭黑橡胶体系呈现优良的热物性。  相似文献   

8.
对以炭黑为输送对象的气力输送管道中水平管、垂直管和弯管的输送压力损失分别进行了分析,得到了炭黑在这3种输送管道中的压力损失计算公式.该公式可作为工程上分析炭黑与气体混合流在输送管道中压力损失的经验公式.  相似文献   

9.
炭黑在气力输送过程中的输送参数的确定大多以经验为主,极易造成输送效率的降低以及输送过程的不稳定对炭黑在输送管道中进行气力输送试验,分析了其在水平管、垂直管和弯管中的输送压力损失,分别得到了在这三种输送管道中的压力损失计算公式:该公式可作为工程上分析炭黑与气体混合流在输送管道中压力损失的经验公式。  相似文献   

10.
在炭黑密相气力输送试验的基础上,考察了输送后炭黑粒子的破碎率,研究了影响其破碎率的主要因素.结果表明,依据初步的正交试验结果和经验判断对输送工艺进行优化,可使炭黑N 234的破碎率降至6.47%;在处理增加输送量和提高输送气体压力的关系上,可根据不同的生产需要而定;在保证正常输送的前提下,降低输送气速即可降低炭黑粒子的破碎率,输送的平均料气体积比以16.7~24.3为宜.  相似文献   

11.
近年来,随着气力输送行业的发展,人们对输送后物料的破碎率要求趋于苛刻。在炭黑密相气力输送试验的基础上,对炭黑输送中的破碎率进行了正交试验,并研究了输送气量控制、气速对破碎率的影响,认为气速是影响粒子破碎率的主要因素,在保证输送正常(不堵管)的情况下,降低输送气速,可大大地降低炭黑在气力输送中的破碎率。  相似文献   

12.
李勇  辛龙胜  王海萍 《轮胎工业》2011,31(5):305-307
介绍了轮胎厂炭黑气力输送系统的结构和工作原理,并对其进行改造。将原同径输送主管改为较大通径且逐渐增大,增大了文丘里阀口径,增加管道压力传感器数量和将单辅管补气改为双辅管补气后,对炭黑N330进行输送前后破碎率试验,结果表明改造后大大减小了炭黑破碎率,由于增大管径并加固输送管路,还减小了管路振动,避免了炭黑泄漏。  相似文献   

13.
气力输送过程中物料破碎率的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
气力输送过程中影响物料破碎率的因素很多,包括气力输送的形式、物料的物性、输送管道的布置、输送系统的工艺参数等.本文以炭黑气力输送系统为例,研究了减少炭黑破碎率的方法及炭黑破碎率的测量方法.并利用MATLAB神经网络对炭黑的破碎率进行预测.  相似文献   

14.
炭黑对复合型导电高分子材料电性能影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了炭黑填充型导电高分子复合材料的导电机理,讨论了炭黑基本物性、填充量以及分散状态对材料导电性的影响,并探讨了影响炭黑分散状态的因素。  相似文献   

15.
(一)国外有关炭黑光学性质的假说与理论概述近年来,炭黑的光学性质已普遍为国内外学者重视,反映炭黑光学性质的炭黑着色强度,早已列入考核炭黑产品质量的指标。国外许多科学家对炭黑光学性质的探讨、研究做了大量工作,创立了有用的假说和理论,对炭黑的性能研究以及提高炭黑的生产水平和使用的效益都有着积极的指导意义。  相似文献   

16.
GK400密炼机上辅机自动配料及控制系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
闫宏辉  孙峰 《橡胶工业》2006,53(2):110-112
介绍GK400密炼机上辅机自动配料及控制系统。该系统主要由加料系统、贮存系统、输送系统和称量系统组成。炭黑双管气力输送可保证输送气压和速度,内橡胶管可以降低炭黑因输送而导致的破碎。并能耐炭黑侵蚀,输送时袋滤器能有效控制炭黑的飞扬。称量系统可完成炭黑、油料和胶料的称量和加料。其控制系统采用微机+PLC的结构,减小了系统的复杂程度。软件采用全中文界面,操作非常方便。  相似文献   

17.
涂学忠   《橡胶工业》1995,(2):100-100
炭黑输送的历史和现状美国《橡胶化学和工艺》1994年67卷1期205页报道:炭黑输送系统的发展源于炭黑的造粒。随后,不同品种造粒炭黑的增多使各种机械输送系统以及在筒仓和贮料斗中存贮得到进一步发展和应用。机械输送系统的缺点主要是投资和安装费用高、备品备...  相似文献   

18.
高密度聚乙烯导电塑料的性能研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了导电炭黑的品种、含量和炭黑并用对高密度聚乙烯性能的影响。以脉动态硫化对改善HDPE/导电炭黑复合材料物性的影响。结果表明,炭黑并用能有效降低生产成本,而且保持了材料的性能,HG-4型电导炭黑填充HDPE具有很好的导电性,动态硫化法可以克服复合材料物性差的弱点,并能保持改性材料的高导电性;在HG-4型炭黑含量为7份时,材料的拉伸强度为13MPa,断裂伸长率为350%,体积电阻率为2.1Ω·m。  相似文献   

19.
HDPE/炭黑导电复合材料的改性   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了导电炭黑的品种、含量及其对高密度聚乙烯(HDPE)性能的影响,以及动态硫化对改善HDPE/导电炭黑复合材料物性的贡献。结果表明,HG-4型导电炭黑填充HDPE具有很好的导电性,复合材料力学性能较差;ACET炭黑导电性较差,复合材料力学性能最好。炭黑并用能有效地降低生产成本,而且保持了材料的性能。动态硫化法可以克服复合材料物性差的弱点,并能保持改性材料的高导电性。在HG-4型炭黑含量为7份时,材料的拉伸强度13MPa,断裂伸长率350%,体积电阻率为2.1Ω·cm。  相似文献   

20.
建立炭黑浓相气力输送的数学模型,对炭黑在弯管中的流动状态进行数值模拟分析。结果表明,炭黑颗粒在弯管中的流动状态不稳定,应尽量减少弯管数量,且两个弯管的距离不宜太短;弯管最易磨损,弯管30°~60°外壁面处的压力最大,磨损也最大,可在弯管的易磨损部位附加可更换衬板来延长弯管的使用寿命;炭黑在弯管中的输送压降与弯径比(R/D)有关,当R/D=5时输送压降最小,最有利于炭黑的稳定输送和节能输送。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号