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等速干燥阶段

等速干燥阶段ootistant r}rying rate period非常潮湿的物料在恒定的于燥条件下进行干燥时,有一个湿含量降低与时间成正比的阶段,即等速干燥阶段。

等速干燥阶段简介

等速干燥阶段ootistant r}rying rate period非常潮湿的物料在恒定的于燥条件下进行干燥时,有一个湿含量降低与时间成正比的阶段,即等速干燥阶段。

由于物料充分潮湿,水分由物料内部迁移至表面的速率大于或等于水分在表LEI上汽化的速率,如不考虑热辐射对物料温度的影响.湿物料表面达到的稳定温度即为空气的湿球温度。这个阶段一直持续到临界湿含量为止,接着是减速干燥阶段。

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等速干燥阶段造价信息

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预应力混凝土三阶段管(SYG)

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空气干燥

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II级三阶段成型钢筋混凝土压力管

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干燥塔树脂更换

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等速干燥阶段常见问题

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等速干燥阶段文献

肥皂的干燥:—香皂制造过程干燥工艺的讨论 肥皂的干燥:—香皂制造过程干燥工艺的讨论

肥皂的干燥:—香皂制造过程干燥工艺的讨论

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页数: 3页

肥皂的干燥:—香皂制造过程干燥工艺的讨论

干燥机 干燥机

干燥机

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2、控制器使用说明 2.1 参数设置 将面板左侧上方的拨动开关拨向左方 (设置位置) ,控制器处于设置状态。 此时左边三个 数码管显示参数代码号,右边四位数码管显示设置参数值。 2.1.1 设置参数代码号选择:按下“启动 /代码”按钮,则可以递增参数代码号。共十二 个参数代码( 0~11),可以循环选择。 2.1.2 设置参数值:当选定设置参数代码后,按下“停止 / 参数”按钮,可以递增设置参 数值,可以循环设置。此时,再按下“启动 / 代码”,可以递减设置参数值,可以循环设置。 设置完毕,将拨位开关拨向右方(运行位置) ,则设定值将被写入 E2PROM储存起来 ,即使断 电后仍能保留。如果设置值错误,则会显示 E0、E1和 E2,请重新设定参数。 2.1.3 设置参数代码和参数设置值说明: 2.2 时序图说明: 3、操作过程 3.1 开机前的检查 3

降速干燥阶段简介

此阶段物料中的非结合水分已被蒸发干,只蒸发结合水分。在这一阶段,影响降速干燥速率的主要因素是物料本身的结构、形状和大小等。降速干燥阶段又分为两个阶段,在降速第一阶段,随着干燥的进行,润湿表面不断减少,干燥速率不断降低。在降速第二阶段水分的汽化面逐渐向内部移动,干燥速率比前一阶段下降得更快受水分在物料中移动的速率控制。

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预干燥阶段分子筛预干燥

预干燥阶段简介

20世纪90年代以前,国内分子筛预干燥采用的是转鼓干燥,这种干燥机由于自身结构的原因,无法达到预期的干燥要求,相当一部分干燥过程必须由焙烧炉来完成,造成焙烧炉长度增加,有时还会因前段工艺波动造成焙烧时间不足,从而影响到产品质量。分子筛预干燥技术的滞后,已成为国内分子筛产品质量提高的瓶颈。

预干燥阶段原理

旋转闪蒸干燥是以空气为热载体,热空气与湿物料直接接触进行对流传热的一种干燥方式。其可选择的操作弹性较宽,热空气入风温度可以从150℃到1000℃以上(具体根据设备本体材质的耐温性能和被干燥物料的热敏性要求而定);空气加热方式的选择主要是根据被干燥物料对空气质量和温度的要求而定的,目前较为普遍采用的空气加热方式有:电加热、蒸汽换热、燃料油或燃料气直接加热(即烟气发生炉)、燃料油或燃料气或燃煤间接加热(使用换热器)等。旋转闪蒸干燥系统具有设备体积小、结构紧凑、占地面积小的特点,而且集干燥与破碎于一体,是一种应用前景非常好的干燥方式。

如图1所示,旋转闪蒸干燥器主机内的工作原理如下:需要被干燥的湿物料经由加料设备从旋转闪蒸干燥主机的顶部或侧面中部送入干燥室内;热空气则从旋转闪蒸干燥干燥主机的底部经过一个特殊流道设计的环隙口进入干燥室内,受环隙口尺寸和形状的影响,热风在干燥室内形成一股高速螺旋的上升气流;需要被干燥的湿物料在重力的作用下朝旋转闪蒸干燥器的底部下落,与高速螺旋的上升热气流相接触,同时,干燥室内的数组破料刀片高速旋转,对较大、较湿的物料颗粒进行机械破碎;物料在干燥室内由于高速螺旋的热气流和高速旋转的刀片的双重作用而受到强烈的离心力、剪切力的作用,物料颗粒与颗粒、颗粒与容器内壁、颗粒与破料刀片之间不断地进行碰撞和摩擦而被迅速微粒化;被粉碎后的物料传热面积大大增加,可以在很短的时间内与热空气之间完成热交换,因此湿物料在干燥室内只需要很短的停留时间就能被干燥。旋转闪蒸干燥器主机内一般都设有分级环,其作用是防止未被破碎和干燥的大颗粒物料随上升气流逸出干燥室,由于离心力的作用,已经被破碎和干燥的细粉处于螺旋上升气流的内圈,可以顺利地从分级环中穿过而离开干燥室,大颗粒的物料则处于螺旋上升气流的外圈,在上升过程中被分级环截留,然后在离心力和重力的作用下被甩向干燥器内壁又向干燥器底部回落,重新进行破碎和干燥。

预干燥阶段旋转闪蒸干燥机发展历程

旋转闪蒸干燥机是为了解决高粘性膏状、糊状以及滤饼状物料的直接干燥问题而开发的产品。它是利用流态化原理,通过搅拌器的机械力和热气流的剪切、吹浮、旋转湍动作用使没有流动性的颗粒能像流体一样呈现快速流动状态,气体一固体两相流动时,相间发生高速传热和传质现象,物料因此得到干燥。由于流态化技术很复杂,干燥操作条件(如气速、温度、压力)差别大,物料性质(如粒度、粒度分布、重度等)各式各样,因此,关于旋转闪蒸干燥的流态化文献很少,放大设计仍旧依靠实验和经验。目前,需要闪蒸干燥的行业已达到十几个,相应地,需要干燥的物料产量、质量、种类等也发生了很大变化,各种企业对设备的实际需求,也迫使旋转闪蒸干燥技术进一步提高。

对于旋转闪蒸干燥机来说,影响流态化质量的因素主要有五个:物料颗粒、气流、热风分布器、搅拌器、干燥室的形状尺寸。后三个都是结构因素,因此,分析和改进结构是加强流化干燥的主要途径。旋转闪蒸干燥从最初投入市场开始,其主机的结构形式经历了三个阶段的变化,从最初的直筒锥体结构形式变化到直筒平底的外形结构再变化到直筒倒锥体底。其使用性能也越来越理想,在热气流分布、物料干燥、破碎效果和物料在干燥器内壁的粘结情况等方面均有了较大程度的改善,因此旋转闪蒸干燥技术的应用领域越来越广泛。

预干燥阶段工艺流程

其工作原理如下:需要被干燥的湿物料在加料器(3)内被机械搅拌初步破碎后,由螺旋输送器(4)输送到旋转闪蒸干燥器主机(5)内;作为热载体的空气经鼓风机(1)进入加热器(2)加热到所需温度后,以一定的喷动速度进入旋转闪蒸干燥器主机(5)底部的空气分布器中,从分布器环隙口进入干燥室,对干燥室内的湿物料进行干燥。由于气流和干燥室内高速旋转刀片的联合作用,物料在干燥室内受到离心力、剪切力和碰撞的影响而被微粒化;被粉碎后的物料传热面积大大增加,在很短的时间内被热空气干燥,然后随气流进入旋风分离器中(6)内进行干品捕集;经过旋风分离后的气体中仍含有一定量的物料颗粒,再经过布袋除尘器(7)的进一步气固分离后由引风机(8)抽出排大气。

我国分子筛预干燥技术还处于研究开发阶段,近些年随着国内大专院校和科研院所不断进行的理论和工业应用研究,旋转闪蒸干燥技术比以前有了较大幅度的进步,但是与国外先进水平相比还是有一定的差距,这些差距主要体现在工艺设计、自控设计、关键部件的专有技术和机械制造水平等多方面。

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等速采样等速采样方法

等速采样预测流速(或普通采样管)法

该方法必须先测出采样点的烟气温度、压力、含湿量,计算出流速,再结合采样嘴直径计算出等速采样条件下各采样点的采样流量。

等速采样就是使采样嘴口的采样速度与烟道内烟气的流速相等,过大或过小的采样速度都是对烟气流动场的破坏,使测量的烟尘浓度失准。预测流速采样法就是预先测出烟道内的烟气流速、温湿度,再根据选定的采样嘴计算出所需的等速采样流量

式中Qrs——等速采样流量,L/min;

d——采样嘴直径,mm;

Vs——烟气流速,m/s;

Ba——大气压强,kPa ;

Ps——烟气静压,kPa ;

ts——烟气温度,℃;

tr——流量计前温度,℃;

Pr——流量计前压力,kPa;

Xsw——含湿量,%。

该法的适用条件是:在进行连采样前测定了流速,再按此流速续等速采样,因此,烟道内的流速在这一段时间内应保持不变,即烟气状态参数稳定。方法要求在采样完毕后,烟气流速与采样前相比偏差<20%,否则,视为无效结果。

等速采样动压平衡型等速采样系统

动压平衡型等速采样系统由采样管、双联倾斜微压计、转子流量计、累计流量计、压力计、温度计、干燥器、冷凝器和抽气泵组成。其采样系统装置见右图。其原理是利用在采样管上孔板的差压与采样管平行放置的皮托管指示气体动压相平衡来实现等速采样。动压平衡等速采样管是由滤筒采样管和S型皮托管构成,除装在滤筒夹后的孔板外,其他均与通用的滤筒采样管和S型皮托管形同,皮托管在采样系统中用来指示采样点的气体动压,孔板则用来控制等速采样流量,采样嘴径一般为6mm和8mm。双联倾斜微压计用来指示皮托管的动压和孔板的差压,它由2个可调角度的倾斜微压计并联而成。其他部分的结构和作用均可同预测流速法采样系统。

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