Vraag of opmerking? Neem contact met ons op via admin@powderprocess.net
| Sectie-overzicht |
|---|
| 1. Definitie van luchtsnelheid in leidingen |
| 2. Berekening van luchtsnelheid in leidingen |
| 3. Gebruikelijke waarden voor verdunnde fase en magere-fase pneumatisch transport |
| 4. Luchtsnelheidsberekening in leidingen - Excel-rekenmachine |
De transportluchtsnelheid is de snelheid waarmee lucht circuleert in de transportleiding van een pneumatisch transportsysteem. De luchtsnelheid verandert over de gehele transportleiding volgens de druk- /temperatuurevolutie, dus men moet altijd verwijzen naar een referentiepositie (begin of einde van de leiding) bij het berekenen van de luchtsnelheid. De luchtsnelheid wordt soms transportluchtsnelheid genoemd.
De luchtsnelheid in de leidingen wordt berekend door de volumetrische luchtstroom (m³/s) te delen door de doorsnede van de leiding (m²).

Vergelijking 1: berekening van de luchtsnelheid in een transportleiding met diameter D
Met:
- u_lucht = luchtsnelheid in transportleiding met diameter D (m/s)Let op het volgende: de volumetrische luchtstroom verandert met de druk en temperatuur, langs de transportleiding daalt de druk, waardoor de lucht expandeert, wat de volumetrische stroom verhoogt en dus de transportluchtsnelheid hoger wordt (bij constante D). Om dit fenomeen tegen te gaan, is het mogelijk om de diameter van de leiding te wijzigen, dus D hoeft niet constant te zijn over de gehele leidinglengte.
Een verdunnde-fase transportsysteem,dat onder vacuüm werkt, transporteert een product van een kippstation naar een ontvanger. De transportleiding wordt aangedreven door een Roots-blower die 400 Nm³/u zuigt. De temperatuur is 20°C. De druk in de ontvanger is -0,3 bar (relatief). De binnendiameter van de leiding is 80 mm. Wat is de luchtsnelheid aan het begin en het einde van de leiding?
Aan het begin van de leiding is de druk atmosferisch, de temperatuur is 20°C.
STAP 1: bereken de volumetrische luchtstroom onder de omstandigheden aan het begin van de leiding.
De berekeningsformule is hier beschikbaar.
Q_lucht = Q_VN.T/273 * 1,013/P = 400 * 293 / 273 * 1,013 / 1,013 = 429 m³/u = 0,119 m³/s
STAP 2: bereken de transportluchtsnelheid
u_lucht = Q_lucht / (π.D²/4) = 0,119 / (π * 0,08²/4) = 23,7 m/s
Aan het einde van de leiding is de druk -0,3 bar (relatief), de temperatuur is 20°C.
STAP 1: bereken de volumetrische luchtstroom onder de omstandigheden aan het einde van de leiding.
De berekeningsformule is beschikbaar hier.
Q_lucht = QVN.T/273*1,013/P = 400*293/273*1,013*(1,013-0,3) = 609 m3/h=0,169 m3/s
STAP 2: bereken de luchtsnelheid voor pneumatisch transport
u_lucht = Q_lucht / (π.D2/4) = 0,169/(π*0,082/4) = 33,7 m/s
Vergelijking 1 kan ook worden gebruikt wanneer de luchtsnelheid en de buisdiameter bekend zijn. Het is dan mogelijk om het **debiet** van de luchtstroom te berekenen:
Q_lucht = u_lucht * π.D2/4
Omdat lucht samendrukbaar is, zal de luchtstroom variëren afhankelijk van de druk en dus ook van de positie in de leiding.
Top 5 Meest Populair
1. Ontwerpgids voor pneumatisch transport
2. Lintmengers
3. Poedermenging
4. Ontwerpgids voor trechters
5. Het meten van de **menggraad**
--------------
Top 5 Nieuw
1. Continue droge menging
2. Mengsnelheid
3. Optimalisatie van de **cyclusduur** van mengers
4. Vergelijking **Batch**/**continue** menging
5. Energiebesparing
Elke transportleiding is uniek en heeft een specifieke luchtsnelheid, maar er kunnen wel ordegroottes worden gegeven voor zowel verdunde als dichte-fase transport.
Tabel 1: Referentie-eindsnelheid van lucht voor verdunde en dichte-fase **pneumatisch transport**
| Type transport | Druk | Vacuüm |
|---|---|---|
| Verdunde fase |
20-25 m/s | 20-30 m/s |
| Dichte fase |
4-8 m/s |
5-10 m/s |
Let op: de **werkelijke snelheid** van het getransporteerde product is lager dan de luchtsnelheid.
Download hier de **gratis Excel-rekenmodule** voor luchtsnelheidsberekening: rekenmodule download (klik hier)