《浆体与密封容器输送技术手册》PDF下载

  • 购买积分:21 如何计算积分?
  • 作  者:日本浆体输送研究会编著;《浆体与密封容器输送技术手册》翻译组译
  • 出 版 社:北京:冶金工业出版社
  • 出版年份:1990
  • ISBN:750240497X
  • 页数:787 页
图书介绍:

目 录 1

第一篇基础篇 1

1 概论 1

1.1管道输送 1

1.2浆体输送的特点 1

1.3密封容器输送的特点 2

1.4术语 2

1.5文献,参考书等 4

2 物理性质 6

2.1液体的物理性质 6

2.1.1水的物理性质 6

2.1.2海水的物理性质 8

2.1.3酒精的物理性质 9

2.1.4液化气的物理性质 9

2.1.5其他液体的物理性质 10

2.2细粉粒物体的物理参数 12

2.2.1颗粒密度(比重)及其测定方法 13

2.2.2粒度及其测定方法 17

2.2.3粘度及其测定方法 24

2.3疏浚的土质 35

2.3.1疏浚土质的特性 35

2.3.2调查方法和调查项目 36

2.3.3疏浚土质的分类 45

2.4颗粒在溶液中的性质 48

2.4.1颗粒在溶液中的沉降 48

2.4.2颗粒群在溶液中的沉降 56

2.4.3水系统和非水系统的浆体流动性 59

3 浆体的流动 68

3.1概论 68

3.2牛顿流体 68

3.2.1浆体流动特性和粒径的关系 68

3.2.2浆体流动特性和流速的关系 69

3.2.3管内速度分布及浓度分布 72

3.2.4临界速度 74

3.3非牛顿流体 84

3.3.1流体按流态形式的分类 84

3.3.2用毛细管法判别流动形式 84

3.3.3各种流体模型 86

3.3.4管内速度分布及流量公式 87

3.3.5临界雷诺数 89

4 浆体的压力损失 94

4.1概论 94

4.2牛顿流体 95

4.2.1压力损失表示方法 95

4.2.2压力损失公式 96

4.2.3压力损失比例换算法 99

4.3非牛顿流体 101

4.3.1伪塑性流体压力损失表示方法 101

4.3.2宾汉流体压力损失表示方法 105

4.3.3 赫谢尔-巴尔克利(Hershel-Bulkley)流体的压力损失表示方法 108

4.3.4关于高分子稀薄溶液的压力损失表示方法 111

4.4粗、细颗粒的混合流体 115

4.4.1牛顿流体的情况 115

4.4.2伪塑性流体的情况 116

4.4.3宾汉流体的情况 118

5 浆体的热传导 122

5.1概论 122

5.1.1在浆体输送系统中热传导的重要性 122

5.1.2在浆体输送管中浆体的温降 123

5.1.3浆体输送管的绝热和强制加温方法 125

5.1.4输送管埋设的绝热效应和地热的物性值 127

5.2管内浆体的热传导 133

5.2.1关于热传导的无因次数 133

5.2.2牛顿流体的热传导 133

5.2.3非牛顿流体的热传导 134

5.2.4含粗颗粒流体的热传导 136

52.5气、液、固三相流的热传导 136

5.2.7浆体有效热传导率 137

5.2.6预测管内产生的冻结层和随着冻结层产生时流体的热传导 137

5.3输送管内浆体温降及输送管路绝热施工效果的数值计算实例 138

5.3.1计算程序 138

5.3.2少量中距离输送的情况 138

5.3.3大量长距离输送的情况 144

6 密封容器的流动 155

6.1水力密封容器 155

6.1.1在层流中的理论解析(连续形式) 155

6.1.2紊流的经验公式 159

6.1.3每个密封容器运动的分析 162

6.1.4静止的密封容器 165

6.2空气密封容器 170

6.2.1间隔大的情况 170

6.2.2间隔小的情况 175

7.2.3特征 184

7.2.2形式 184

7.2.1原理 184

7.2原理和特征 184

7.1概论 184

7 空气升液泵 184

7.3基础理论方面的特点 185

7.3.1流态形式 185

7.3.2输送量曲线和效率 188

7.3.3空隙率 191

7.3.4压力损失 193

7.4固体颗粒输送量的计算式 196

第二篇装备·工作方法篇 201

第一部分浆体输送系统 201

1 泵 201

1.1概论 201

1.2离心泵 202

1.2.1前言 202

1.2.2浆体泵和清水泵 202

1.2.3离心浆体泵的用途与动向 202

1.2.4叶轮形状和叶片数量 203

1.2.5轴封 205

1.2.6浆体泵的材质 206

1.2.7磨损 207

1.2.8性能变化 210

1.2.9浆体泵的选择 210

1.2.10实例及注意事项 215

1.2.11潜水浆体泵 216

1.2.13结语 217

1.2.12立式浆体泵 217

1.3往复泵 218

1.3.1前言 218

1.3.2往复式浆体泵的特征 218

1.3.3各种往复式浆体泵 219

1.3.4水阀(吸入阀及排出阀) 222

1.3.5安全装置 222

1.3.6驱动装置 223

1.3.8往复式浆体泵的订货条件 227

1.3.7经济效果 227

1.3.9电动机规格计算方法 228

1.3.10作业 228

1.4管道泵 229

1.4.1概论 229

1.4.2原理 229

1.4.3特征 231

1.4.4输送实例 233

1.4.5利用卧式管道泵时的输送系统 234

1.4.6利用立式管道泵时的输送系统 236

1.5混凝土输送泵 238

1.5.1概论 238

1.5.2混凝土输送泵的形式和构造 238

1.5.3混凝土输送泵的性能 241

1.5.4混凝土输送泵扬送实例 244

1.6特殊泵 244

1.6.1软管泵 244

1.6.2螺杆泵 245

1.6.3喷射泵 247

1.7泵的选择 248

1.7.1泵特性的研究 248

1.7.2泵经济效果研究 249

2配管和阀 251

2.1概论 251

2.2钢管 251

2.2.1钢管的种类和强度 251

2.2.2异形管种类和制造 258

2.2.3钢管的磨损和腐蚀 261

2.3耐磨管衬(聚氨酯) 273

2.3.1聚氨酯种类和物理特性 273

2.3.2聚氨酯的磨损 274

2.3 3钢管内衬 275

2.4阀 277

2.5管接头 278

2.5.1焊接接头 278

2.5.3挠性接头 279

2.5.2法兰盘接头 279

2.5.4聚氨酯衬里钢管接头 280

3配管法 282

3.1管路选择 282

3.1.1选管线的基本条件 282

3.1.2选管线的程序 283

3.2测量、调查 285

3.2.1路线测量 285

3.2.2测量图 286

3.2.3障碍物调查 286

3.2.4土质调查 286

3.2.5预备调查 289

3.2.6环境腐蚀调查 290

3.3管路安装图 290

3.3.1管线配置图 292

3.3.2地基内的管道图 294

3.4.1一般埋入式 295

3.3.3管路图设计 295

3.4管路施工方法 295

3.4.2架空管道 302

3.4.3横穿道路管道 303

3.4.4横穿铁路管道 303

3.4.5横穿河流管道 303

3.4.6横穿海底管道 304

3.5管路的连接 308

3.5.1焊接接头 308

3.5.2螺纹接头 309

3.5.3法兰盘接头 309

3.5.4挠性接头 309

4通用机械 310

4.1概论 310

4.2粉碎机 310

4.2.1粉碎理论 310

4.2.4粗碎机 312

4.2.3破碎机的分类和选择 312

4.2.2粒度分布规律 312

4.2..中碎机 316

4.2.6细磨视 318

4.2.7粉碎系统 319

4.3筛分机 320

4.3.1标准筛 320

4.3.2筛分作业及其目的 320

4.3.3弧形筛 320

4.3.4振动筛的振动条件 323

4.3.5振动筛类型 323

4.3.6圆振动筛 324

4.3.7直线振动筛 324

4.3.8椭圆振动筛 324

4.3.9中等块度以下的筛面类型 325

4.3.10筛子的处理量和筛分效率 325

4.4.1湿式分级机和分级机的类型 327

4.4湿式分级机 327

4.4.2湿式分级机的选择 328

4.4.3分级的有关要点及分级精度 329

4.4.4湿式分级机的主要类型 329

4.5沉降分离装置 336

4.5.1沉降分离技术概要 336

4.5.2浆体性质状态分类和设备规格选择 336

4.5.3沉降分离装置的类型和基本构造 337

4.5.4沉降分离装置各部分构造上的要点 339

4.6脱水装置 342

4.6.1脱水装置的分类 342

4.6.2主要的脱水设备 342

4.6.3脱水装置设计 346

4.6.4实例 350

4.7.1干燥装置选择及程序 351

4.7.2实例 351

4.7干燥装置 351

4.8检测装置 361

4.8.1流量预定 361

4.8.2压力测定 363

4.8.3浓度测定 365

4.8.4粘度测定 366

4.9管内清理系统 367

4.9.1清管系统的分类 367

4.9.2按清理作业形式区分 368

4.9.3清管器系统 369

4.9.4高压喷射系统 375

4.9.5空气喷砂(AS)施工方法 376

4.9.6洗管器系统 377

5护板施工方法 378

5.1护板施工方法概况 378

5.1.1概论 378

5.1.3护板机械及适宜的土质 379

5.1.4在护板掘进施工中的砂土输送 379

5.12护板机械的类型及构造 379

5.2在护板掘进施工中的管路输送 382

5.2.1泥水加压 382

5.2.2手工挖掘、土压系护板 391

5.3结束语 392

6挖泥船 393

6.1概论 393

6.2泵挖泥船 393

6.2.1主要内容 393

6.2.2挖泥船专用设备 397

6.3其他型式的水力挖泥船 407

6.3.1吸泥挖泥船 407

632.喷射泵式挖泥船 412

6.3.3气动泵式挖泥船 414

6.3.4贮运船 415

6.4.2配管形式 416

6.4.1挖泥用配管的特征 416

6.4挖泥用配管 416

6.4.3.陆面管线 417

6.4.4水面管线 420

6.4.5沉没管线 425

6.5计量 426

6.5.1含泥率表 426

6.5.2流量表 430

6.5.3其他检测装置 431

7.1.1运输的浆体品种 434

7浆体船和装卸设施 434

7.1装卸设施 434

7.1.2各种装卸方式 435

7.2浆体船 436

7.2.1浆体受船摆动的影响 436

7.2.2船体的构造 437

7.2.3动力装置 437

7.3.1管道 439

7.2.4生产实例及远景规划 439

7.3船内管道装备及技术环节 439

7.3.2泵 440

7.3.3装载、脱水装置 440

7.3.4扬送装置 440

7.4陆地贮存设施 445

7.4.1船停泊设施 445

7.4.2贮存设施 447

7.4.3规划实例 448

7.5运输管理 449

7.5.1装载 450

7.5.2航海 450

7.5.3扬送·卸载 450

7.5.4装卸及检测 451

第二部分 密封容器输送系统 453

1要点 453

1.1分类 453

1.3.1水力输送密封容器装置 454

1.2特征 454

1.3研究发展的趋向 454

1.3.2空气输送密封容器装置 455

1.4应用范围及今后研究课题 456

2水力输送密封容器 458

2.1有轮的密封容器输送系统 458

2.1.1挖地道砂土用的单个密封容器的输送系统 458

2.1.2超大量的土砂输送系统 460

2.2无轮的密封容器输送系统 466

2.2.1密封式容器输送系统 466

2.2.2成型式密封容器输送系统 468

2.3密封容器输送系统运行的控制 469

2.3.1控制运行范围 469

2.3.2中间试验装置概况 470

2.3.3程序控制系统 472

3.1.1密封容器 476

3空气输送密封容器 476

3.1系统构成环节 476

3.1.2鼓风站 478

3.1.3装卸装置 479

3.1.4管路 481

3.1.5管线转换装置 482

3.1.6运转管理系统 483

第三篇规划·生产实践篇 483

第一部分规 划 483

1基础资料 483

3.2密封容器的运行控制 484

3.2.1在装卸站对密封容器的控制 484

3.2.2间隔控制 485

3.2.3速度控制 486

1.1.1浆体输送工程 488

1.1.2浆体调整(前期处理) 488

1.1输送系统 488

1.1.3流动输送 489

1.1.4后期处理 490

1.2浆体输送的规划设计 491

1.2.1规划的程序 491

1.2.2流动输送的试算 493

2.1控制 496

2.1.1检测 496

2控制和保养 496

2.1.2泵 497

2.1.3阀门 498

2.1.4浆体性质的监测 498

2.2保养 498

2.2.1磨损·腐蚀 498

2.2.2水锤 499

2.2.3预测和防止沉淀堵塞 499

2.2.4其他保养措施 501

3.1管道输送特点 502

3经济效果 502

3.2浆体输送成本分析 503

3.2.1成本的主要因素和单价 503

3.2.2输送成本实例 505

4环境问题 507

4.1前言 507

4.2环境保护 507

4.3制定设计指标和长远指标 509

4.4.2制定振动标准 510

4.4噪音振动、粉尘产生根源 511

4.4.1制定噪音标准 511

4.4.3制定粉尘产生量标准 516

4.5环保措施 517

4.5.1防止噪音措施 517

4.5.2防止带式运输机噪音的措施 521

4.5.3防止筛分、破碎车间噪音的措施 521

4.5.5防止鼓风机噪音的措施 522

4.5.4防止料斗、成品库噪音的措施 522

4.5.6仿止柴油机、柴油发电机噪音的措施 523

4.5.7防止泵、压缩机噪音的措施 523

4.5.8消除超低频噪音的措施 523

4.5.9消除输送管路噪音的措施 524

4.5.10消除振动的措施 524

4.5.11防止粉尘的措施 525

4.5.12污水处理 525

5.1.1浆体输送设计 527

5设计系统举例 527

5.1石狩煤田的浆体输送设计 527

5.1.2通过试验取得浆体输送设计资料 529

5.2海外煤浆的输入 538

5.2.1前言 538

5.2.2煤·水浆体输送总系统的研讨 538

5.2.3对各系统的评价 540

5.2.4对系统的经济比较 544

5.3.1前言 557

5.3除去坝的堆砂 557

5.3.2决定型式和条件 558

5.3.3采集泥砂·卸船 560

5.3.4处理前准备与贮存 562

5.3.5从B坝向A坝附近的起点基地的输送 564

5.3.6大输送量(185万m3/a)长距离(70km)的管路 565

5.3.7终点堆集基地 566

5.3.8经济效果研究 568

5.3.9综合评价 569

5.3.10结束语 570

5.4大量砂土长距离输送系统 573

5.4.1设计概况 573

5.4.2输送设计 574

5.4.3扬水及混合设施 579

5.4.4浆体·泵 584

5.4.5管道 588

5.4.6充填造地 590

5.4.7处理系统设计 592

5.4.8工程费 593

5.5人工造湖 593

5.5.1概况 593

5.5.2方案研究 593

5.5.3通过泵船施工建造 594

5.5.4通过抓斗船施工建造 604

5.5.5通过港道船施工建造 605

5.5.6管路施工方法的总评价 608

5.6城市废弃物的浆体输送 611

5.6.1前言 611

5.6.2废弃物浆体管道输送的特性 611

5.6.3城市垃圾浆体输送系统 618

5.6.4下水污泥管路输送系统实例 624

5.6.5结束语 630

5.7木屑浆体输送系统 631

5.7.1木屑浆体输送技术 631

5.7.2木屑浆体输送系统概念设计 636

1 煤炭 645

1.1三井砂川煤矿煤炭水力输送 645

1.1.1输送概况 645

第二部分实 例 645

1.1.2输送设备 646

1.1.3 力输送方法 647

1.1.4块煤输送实例 649

1.1.5在水力采煤中伴生粉煤的处理 649

1.2埃米尔·犹其特(Emile Huchet)发电厂粉煤浆体输送 652

1.2.1浆体的调制 652

1.2.2输送条件和设备 653

1.2.3粉煤回收 653

1.3俄亥俄州煤浆体输送 654

1.3.1浆体输送线路和规模 655

1.3.2浆体输送设备和操作实况 655

1.4.2概况 657

1.4布莱克台地(Blach Mesa)煤炭管道输送 657

1.4.1前言 657

1.4.3浆体调制和输送 659

1.4.4管路运行控制监视 659

1.4.5结束语 662

2有色金属 664

2.1大馆,能代尾矿浆体输送 664

2.1.1设计方案的形成过程 664

2.1.2流动输送各种参数试验概况 664

2.1.3设计要点 666

2.1.4主要设备规格 668

2.1.5检查及试运转 672

2.1.6运转实际指标 672

2.1.7流动输送成本 677

2.2有色金属矿山的浆体输送 677

2.2.1矿山浆体输送的用途 677

2.2.3浆体输送装备 678

2.2.2输送物料的组成及输送条件 678

2.2.4不同用途的生产实例 683

2.2.5其他 683

2.3布干维尔(Bougainville)铜精矿管线 690

2.3.1矿山规模 690

2.3.2精矿浆的特性 690

2.3.3管路设计 690

2.3.4输送后处理 693

3.11工程概况 694

3白州(白色的砂州) 694

3.1与次郎家浜填方工程 694

3.1.2输送设计 695

3.1.3设备规格 698

3.1 4操作管理 698

3.1.5用水 699

3.2祗园洲回填工程 700

3.2.1工程概况 700

3.2.2生产效果 702

4污泥 703

4.1 田子之浦的污泥输送 703

4.1.1污泥的成因 703

4.1.2污泥处理经过 703

4.1.3海上运输方式 703

4.1.4管路直接输送方式 706

4.2四日市港堆积污泥的疏浚和运输 707

4.2.1污泥堆积成因和清除工程的过程 707

4.2.2设计条件 709

4.2.3施工 713

5砂土 717

5.1金泽港多段增压输送 717

5.1.1疏浚及填海造地的设计概况 717

5.1.2输送设施 717

5.1.3施工注意事项 718

5.1.4现场试验及运转实际成果 720

5.2.2工程概况 724

5.2苏伊士运河扩宽加深工程 724

5.2.1前言 724

5.2.3工程特点 727

5.2.4施工实际成果 729

5.3新加坡樟宜飞机场建设用地填海造地工程 733

5.3.1工程概况 733

5.3.2施工设备 735

5.3.3施工中的问题 735

5.3.4施工的实际成果 737

5.3.5结束语 737

6铁矿石 739

6.1萨维奇河铁矿石浆体输送 739

6.1.1萨维奇河矿山概况 739

6.1.2基础试验 739

6.1.3环管试验 739

6.1.4泵的试验 740

6.1.5设计及建设 740

6.1.6试运转 741

6.1.7操作 742

6.1.8技术上的几个问题 743

6.1.9其他铁矿石的管道输送 743

6.2广畑铁矿石的浆体输送 744

6.2.1前言 744

6.2.2浆体流动特性 744

6.2.3浆体输送设备设计 748

6.2.4浆体输送实例 749

6.2.5设计中几点注意事项 751

6.3萨马柯(Samarco)铁矿石浆体输送 752

7磷矿石 753

7.1坦帕 753

7.1.1采矿 753

7.1.2浆体管线 753

7.1.3选矿 753

7.2巴西 755

8.1.1主要设备概况 756

8石灰石 756

8.1加利福尼亚 756

8.1.2设计和建设 759

8.1.3管路的运转 759

9下水污泥 761

9.1下水处理现状和存在的问题 761

9.1.1污泥处理现状 761

9.1.2下水处理流程 761

9.1.3污泥量 762

9 1.4污泥处理中的问题和措施 763

9.2下水污泥管道输送的特点 764

9.3下水污泥的共性 765

9.4下水污泥管路输送的现状 766

9.4.1概况 766

9.4.2东京都下水污泥管道输送 766

9.4.3大阪市下水污泥管道输送 769

9.4.4名古屋市下水污泥管道输送 770

9.4.5京都市下水污泥管道输送 773

9.5下水污泥流动特性和管道输送特性 773

9.5.1流动特性 773

9.6下水污泥管道输送的发展和今后的研究课题 780

9.6.1管道输送的经济效益 780

9.6.2东京都设计中的污泥处理基地 782

9.63今后研究的技术课题 782

10石灰石的密封容器输送 784

10.1输送系统概述 784

10.2输送系统构成 785

10.2.1密封容器 785

10.2.2鼓风机 786

10.2.3装卸设备 786

10.2.4管线 786

10.2.5线路转换装置 786

10.2.6运行控制系统 786