冷热冲击试验箱厂家.doc

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1、冷热冲击试验箱厂家-本机温控系统采用微电脑单片机技术,控温,定时,超温报警;-显示为双屏高亮度数码管显示,示值准确直观,性能优越,触摸式按键设定调节参数;-温控传感器采用的是电容式原装进口部件;-采用进口电机及风叶;具有定时和计时功能;用途概述: 用于考核各种电器、仪器、材料、零部件、设备在不同温度、湿度条件下的湿热试验及老化试验。产品特点: 智能型高温高湿试验箱是具有同时高温高湿功能的新一代产品。温度、湿度数字显示,仪表采用具有PID功能的智能型仪表。湿度仪表采用湿球作为测量传感器,只需定期加注蒸馏水即可,使用维护极为方便。先进的电热式加湿装置保证了干湿度最大范围的要求,并具有断水自控功能。

2、内胆采用优质不锈钢,四角圆弧,底部一次性拉伸成型,外壳按照欧洲喷塑工艺标准。彻底改观了国产湿热试验箱的品质形象。获国家专利及浙江优秀科技产品荣誉。是目前最理想的高温高湿试验设备。 高温高湿箱技术参数型 号额定功率(W)额定电压(V)电源频率(Hz)工作室尺寸(mm)温度范围()湿 度(%)WCT45B180022050750*600*600RT+1085140-93%RH50-95%RH70-60-98%RH85-85%RH+2%RH-3%RHWCT45C120022050650*500*500WCT45D80022050500*400*400WCT45E50022050400*350*350

3、WCT45S1800220501000*800*800产品说明智能型高温高湿试验箱是具有同时高温高湿功能的新一代产品。温度、湿度数字显示,仪表采用了具有PID功能的智能型仪表。湿度仪表采用湿球作为测量传感器,只需定期加注蒸馏水即可,使用维护极为方便。先进的电热式加湿装置四角圆弧,底部一次性拉伸成型,外壳按照欧洲喷塑工艺标准。彻底改观了国产湿热试验箱的品质形象。获国家专利及浙江优秀科技产品荣誉。是目前最理想的高温高湿试验设备。 安全须知1)仪器使用前必须仔细阅读全部说明书,仪表说明书。2)用户提供的电源插座额定参数应大与机器的电气额定参数,并具有良好的接地措施。3)仪器使用环境应在通风良好的室内

4、。操作说明先用所配的湿球纱布挂在湿度传感器上,下部浸入湿球杯中,杯中加入蒸馏水(应经常添加蒸馏水)。打开下层箱门,取出补水杯安装在后盖指定位置,蓄水桶加满清水(纯净水更佳),放在箱顶(应打开盖子),用橡胶管与补水杯连接,打开蓄水桶开关,水就会慢慢流入杯中及内胆中的加湿盘中,直到加热管浸入水中1/2处为佳。(水位可通过调节补水杯高度过来实现)。严禁盘中无水时打开电源开关!使用完毕后,请及时关闭水箱开关温度设定打开电源开关,PV窗口显示测量值,SV窗口显示设定值。按一下功能键“SET”,PV窗口显示“SO”,下排窗口显示已设定值,此时按“”和“”键进行温度设定;完毕后再按一下功能键“SET”,仪表

5、退回到标准显示模式。加热指示灯“OUT”亮,仪表开始工作。如要调整其他参数时,按住功能键“SET”,键5秒,PV窗口显示“SHP”,下排设定上限报警(一般为2):再按一下“SET” PV窗口显示“TI”,下排设置定时时间;再按一下“SET”,PV窗口显示“PO”,下排调整输出功率(超温时可利用此功能减小功率);再按一下“SET”,PV窗口显示“P”,下排设置比例带;再按一下“SET”,PV窗口显示“I”,下排设置积分时间;再按一下“SET” PV窗口显示“D”,下排设置微分时间;再按一下“SET” PV窗口显示“T”,下排显示控制周期(出厂为2,不要轻易改动);再按一下“SET” PV窗口显示

6、“SC1”,下排修正传感器零点误差;再按一下“SET” PV窗口显示“SC2”,下排修正传感器满度误差;再按一下“SET” PV窗口显示“LOK”,下排设置电子锁(0-不锁,1-设定参数锁,2-全部锁定);设置完毕后按住功能键“SET”5秒,仪表退回到标准显示模式。湿度设定:请参照相对温度对照表,确定湿球温度值,然后进行参数设定。打开电源开关,PV窗口显示测量值,SV窗口显示设定值。按一下功能键“SET”,PV窗口显示“SO”,下排窗口显示已设定值,此时按“”和“”键进行湿度设定;完毕后再按一下功能键“SET”,仪表退回到标准显示模式。加热指示灯“OUT”亮,仪表开始工作。其它操作按(A)温度

7、设定例如:温度设定85,相对湿度设定90%。查表得知干、湿球温度差为2.5,则湿度表的SV窗口应设定82.5。(相对湿度对照表祥见附表)老化试验箱Galileo Galilei加热气流式老化箱 新一代老化试验箱采用国外先进的加热气流方法,解决了原转盘式的温度不均匀先天缺陷,同时大大提高了试样放置的安全性,有效空间利用率是原转盘式的200%以上,适用于电子元件,橡胶零部件等材料在高温下的老化适应性试验。新型老化试验箱采用LTDE可编程控制系统,在额定温度范围内可按工作需要进行程序升温-恒温-待机,操作人员设置好程序后,仪器即按程序工作,完毕后自动关机(待机)。仪器具有超温自动断电保护功能,双重二

8、级保护系统,确保仪器及试件的安全,节能环保是当今先进的老化试验设备 加热气流老化箱技术参数名称型号电源电压控温范围有效空间温度均匀度加热功率内胆材料外壳材料工作室尺寸老化箱LH-50220V 50HzRT+10-3001%1500W不锈钢亚光毛面喷塑350*450*450LH-1402000W450*550*550LH-2252500W500*600*750LH-6404500W800*800*1000 转盘式老化箱技术参数(原)名称型号源电压控温范围圆盘直径转盘架转速加热功率工作室尺寸老化箱LH-50220V 50Hz50-500300mm9-10转/分3.2KW350*450*450LH-

9、140400mm4.6KW450*550*550LH-225400mm6KW500*600*750LH-640380V 50Hz600mm9KW800*800*1000一:仪器特点新一代老化试验箱采用国外先进的加热气流方法,解决了原转盘式的温度不均匀先天缺陷,同时大大提高了试样放置的安全性,有效空间利用率是原转盘式的200%以上,适用于电子元件,橡胶零部件等材料在高温下的老化适应性试验。新型老化试验箱采用LTDE可编程控制系统,在额定温度范围内可按工作需要进行程序升温-恒温-待机,操作人员设置好程序后,仪器即按程序工作,完毕后自动关机(待机)。仪器具有超温自动断电保护功能,双重二级保护系统,确

10、保仪器及试件的安全,节能环保是当今先进的老化试验设备。 二、使用前的准备1、电源设备:应在供电线路中装有超负荷的保险丝装置,供此箱特种,并具有良好接地装置。2、试料准备:将试品逐一编号后,将试品放置于试品转盘上,彼此以不相互接触和碰撞为宜。3、待一切准备就绪,即关上箱门。关闭控制系统各个开关,将电源插扑插上打开电源开关转盘即自动转动,同时控制系统的电源指示灯即亮,若须升温必须打开开关(即高温开关和低温开关),然后调节全自动控制系统三、注意事项:1仪器外壳必须有效接地,以保证使用安全。2仪器应放在通风良好的室内水平位置,在其周围不可放置易燃易爆物品。3应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱

11、特种,在外壳接地通电前请检查本箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象,本仪器无防爆装置,不得放入易燃易爆物品干燥。4. 箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间,以利热空气循环。5. 不可任意卸下顶盖,扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门,按线路逐一检查。如有重大故障时,可与本厂联系干燥设备选择的基本原则 每种干燥机装置都有其特定的适用范围,而每种物料都可找到若干种能满足基本要求的干燥装置,但最适合的只能有一种。如选型不当,用户除了要承担不必要的一次性高昂采购成本外,还要在整个使用期内付出沉重的代价,诸如效率低、耗能高、运行成本高、产品质量差、甚至装置根本不能正常运行等等。以下是干燥机选

12、型的一般原则,很难说哪一项或哪几项是最重要的,理想的选型必须根据自己的条件有所侧重,有时折中是必要的。1.适用性-干燥装置首先必须能适用于特定物料,且满足物料干燥的基本使用要求,包括能很好的处理物料(给进、输送、流态化、分散、传热、排出等),并能满足处理量、脱水量、产品质量等方面的基本要求。2.干燥速率高-仅就干燥速率看,对流干燥时物料高度分散在热空气中,临界含水率低,干燥速度快,而且同是对流干燥,干燥方法不同临界含水率也不同,因而干燥速率也不同。3.耗能低-不同干燥方法耗能指标不同,一般传导式干燥的热效率理论上可达100%,对流式干燥只能70%左右。4.节省投资-完成同样功能的干燥装置,有时

13、其造价相差悬殊,应择其低者选用。 5.运行成本低-设备折旧、耗能、人工费、维修费,备件费.等运行费用要尽量低廉。6.优先选择结构简单、备品备件供应充足、可靠性高、寿命长的干燥装置。 7.符合环保要求,工作条件好,安全性高。8.选型前最好能做出物料的干燥实验,深入了解类似物料已经使用的干燥装置(优缺点),往往对恰当选型有帮助。9.不完全依赖过去的经验,注重吸收新技术,多听专家的意见。 干燥设备选型技术概述 同其他工业技术一样,干燥技术在应用过程中也得到长足的进步。目前已开发出的干燥机的种类已达400多种,而且有约200多种干燥机已应用于工业化生产,其中出现了许多新型干燥机,它们有的是对普通干燥机

14、进行结构上的改进,有的借鉴吸收了其他干燥机的优点,有的完全是一种新想法。干燥又是工业耗能相当大的一个单元操作,据资料记载,发达国家工业耗能的14%被用于干燥,有些行业的干燥耗能甚至占到生产总耗能的35%,而且这个数字在不断地增大。同时,运用矿物燃料作为热源进行干燥操作产生大量的二氧化碳等气体。干燥设备的尾气(这些气体中夹带一些粉尘)对大气环境有不良的影响,这对于日益引起全球关注的“环境保护”是一个极大的挑战。几乎所有的工业都离不开干燥操作,虽然正确地了解干燥及干燥设备的工作机理有助于成功地完成干燥过程,但是仍然需要我们不断地投人人力和物力去进一步进行干燥技术的研究和开发,以使其在生产高质量产品

15、的同时,有效地利用能源,减少对环境的不利影响,并且更易于实现过程操作和控制。一、干燥技木的特点干燥技术有很宽的应用领域,面对众多的产业、理化性质各不相同的物料、产品质量及其他方面千差万别的要求,干燥技术是一门跨行业、跨学科、具有实验科学性质的技术。通常,在干燥技术的开发及应用中需要具备三个方面的知识和技术。第一是需要了解被干燥物料的理化性质和产品的使用特点;第二是要熟悉传递工程的原理,即传质、传热、流体力学和空气动力学等能量传递的原理;第三要有实施的手段,即能够进行干燥流程、主要设备、电气仪表控制等方面的工程设计。显然,这三方面的知识和技术不属于一个学科领域。而在实践中,这三方面的知识和技术又

16、缺一不可。所以干燥技术是一门跨行业、跨学科的技术。现代干燥技术虽已有一百多年的发展史,但至今还属于实验科学的范畴。大部分干燥技术目前还缺乏能够精准指导实践的科学理论和设计方法。实际应用中,依靠经验和小规模实验的数据来指导工业设计还是主要的方式,造成这一局面的原因有以下几方面:原因之一是干燥技术所依托的一些基础学科,(主要是隶属于传递工程范畴的学科)本身就具有实验科学的特点。例如,空气动力学的研究发展还要靠“风洞”实验来推动,就说明它还没有脱离实验科学的范畴,而这些基础学科自身的发展水平直接影响和决定了干燥技术的发展水平。原因之二是很多干燥过程是多种学科技术交汇进行的过程,牵涉面广、变化因素多、

17、机理复杂。例如在喷雾干燥技术领域里,被雾化的液滴在干燥塔内的运行轨迹是工程设计的关键。液滴的轨迹与自身的体积、质量、初始速度和方向及周围其他液滴和热空气的流向、流速有关。但这些参数由于传质、传热过程的进行,无时无刻不在发生着变化、而且初始状态时,无论是液滴的大小还是热空气的分布都不可能是均匀的。显然,对于如此复杂、多变的过程只凭借理论计算来进行工程设计是不可靠的。原因之三是被干燥物料的种类是多种多样的,其理化性质也是各不相同。不同的物料即使在相同的干燥条件下,其传质、传热的速率也可能有较大的差异。如果不加以区别对待,就有可能造成不尽人意的后果。例如某些中草药的干燥,虽然同属一种药材,只因为药材

18、产地或收获期存在区别就须改变干燥条件,否则产品质量就会受到影响。以上三方面的原因决定了干燥技术的开发与应用要以实验为基础。但干燥搜术的这些特点往往被人有意或无意地忽视。制造厂商由于实验装置缺乏或机型不全(这在我国是一个普遍存在的现象)经常回避应做的干燥实验,而用户由于不了解干燥技术的特点,也经常放弃进行必要实验的要求。其结局是装置使用效果不佳,甚至于造成方案设计失败。在我国,这样的事例屡见不鲜,曾有过一套价值2000万元人民币的工业干燥装置因达不到使用要求而被闲置的教训。因此,建设工业干燥装置尤其是较大的装置之前,一定要进行充分的、有说服力的实验,并以实验结果作为工业装置设计的依据。这是干燥技

19、术应用的显著特点。此外,干燥设备种类繁多、各具用途也是干燥技术的一个特点。每一种技术都有自己适宜应用的领域。在工程实践中,要根据具体情况选择适用的干燥技术种类。这对投资费用、操作成本、产品质量、环保要求等方都会产生重大的影响。例如某一企业,在白炭黑滤饼干燥上曾经分别选用过箱式干燥、喷雾干燥、旋转气流快速干燥三种型式。最终结果证明这三种技术各有所长。箱式干燥生产白炭黑虽然生产效率低、人员劳动强度大,但产品质量好。与橡胶混炼后所生成的制品扯断强度值较高。旋转气流快速干燥设备紧凑、投资少、生产效率高,但所生成的橡胶制品的强度指标却是三者间最差的。喷雾干燥生产白炭黑,产品各项指标在三者间居中,但具有产

20、品流动性好、粉尘污染小,深受用户及操作者欢迎的特点。在20世纪90年代,为白炭黑生产中采用哪种干燥方式更为先进的问题,曾在我国干燥界引发过争论。其实,三种设备各有特点,选用哪种机型要看用户自身的条件和产品要求。不存在哪种技术更为先进的结论。类似的例子有很多,都表明了干燥设备种类繁多、各具用途的特点。所以在应用中要仔细比较、慎重选择技术方案,而通过干燥实验来考核技术方案也是必不可少的步骤。二、工业干燥装置的发展现状干燥在许多生产中是一个十分重要的单元操作,因为干燥在这里不仅是简单的固液分离过程,更重要的常常是生产过程的最后一道工序,产品的质量、剂型在很大程度上取决于干燥技术和设备的综合运用情况。

21、从经济角度考虑,干燥器价格昂贵,工程投资较大。另一方面,干燥又是高耗能过程,热效率在15%一80%这样大的范围内波动,而设备的运转费用与干燥器的设计选型有非常密切的关系,所以企业的决策者对此历来都比较重视。被干燥物料的品种有许多,它们的理化性质又有很大差异。甚至同一品种不同的生产工艺、同一品种不同的产品要求,导致干燥条件可能都有区别,所以就决定了干燥工程的复杂性。由此可见,干燥过程较其他的单元操作具有更高的技术性。我国干燥设备在解放前基本是空白,只有烘房、烘箱和滚筒干燥机,干燥技术落后、生产设备原始。到1957年才出现了真空耙式干燥机,1964年以后干燥技术有了较快的发展。纵观我国干燥技术及设

22、备的发展史,在几十年间经历由简到繁、由低级到高级的发展阶段,现在常用于生产的干燥设备有十余类三十多个系列,加上组合干燥设备约有五十几种,再加上专用干燥设备就更难于统计,合理地选用这些干燥设备也不是一件易事,选型的前提是了解这些设备的基本工作原理、结构特点以及适用物料范围,这样在选型时才避免走弯路。近些年来,由于干燥技术的发展,给筛选设备带来了更多的复杂因素。即使是干燥设备的设计、制造或使用者也常常弄不清如何去选择合适的设备。由于干燥设备的推销者在市场上只是对他们推销的干燥机种类感兴趣,而对其他种类则并不介绍,这样,用户就只得借助于有关的现代干燥技术参考资料决定对设备的最后选择。毫无疑问,用户很

23、需要由推销者提供的实验室,实验范围及技术经济方面的资料。因此,就必须熟悉大多数干燥设备,才有可能选出合理的设备。应该强调的是,在特定的生产运行状态中,很有可能有很多较适用的干燥机,但也必须知道,在特定的工作状态中,没有一个严格的规则规定出极精确的最佳干燥设备,每一种产品都有自己独特的生产方式。影响最佳干燥装置选择的因素很多,如选择间歇干燥还是连续干燥、矿物燃料的消耗、电耗、地方环境法或噪音污染限制等。产品产量对干燥机的选择更是一个主要因素。三、干燥设备使用概况前面提到,干燥设备是在许多工业生产中大量应用。多年来已有多种机型用于工业化生产中,如气流干燥器、流化床干燥器、喷雾干燥器、滚筒干燥机、耙

24、式干燥器、冷冻干燥机、红外线干燥及组合式干燥等达几十种之多。为什么干燥设备类型很多呢?这主要是由于干燥物料型态、性质各不相同,处理的物料有各种不同的具体要求所致。随着我国各行业的生产技术的飞跃发展,国内干燥技术和设备也得到了迅速发展。在散粒状物料的干燥方面,近几年来流态化技术获得了更加广泛的应用和新的发展。流态化干燥充分改善了气固相接触条件(蒸发表面积增大),物料的剧烈搅动,大大减少了气膜阻力,给传热介质创造了极为有利的条件。除了国内在干燥技术中使用较早的气流干燥获得较迅速发展外,近年来流化干燥设备发展得最快。主要表现在利用流态化技术结合各种被干燥物料特性和要求创制了很多新型高效的流态化干燥器

25、,分述如下。直管气流干燥器是国内使用较早的流化干燥设备,经数年来的生产实践认为气流干燥对散粒状物料,特别是热敏性物料的干燥,还是比较理想的干燥设备。它无论生产量,占地面积等方面均比烘箱干燥优越,因此目前在制药、塑料、食品、化肥等工业中使用的更加广泛。但气流干燥还存在热利用率较低、设备高、气固两相相对速度较低等缺点。近年来创制了脉冲气流干燥器、旋风气流干燥器、粉碎气流干燥器等新型气流设备,克服了直管气流干燥的缺点。粉碎气流除降低高度外,还扩大了气流干燥器的使用范围,使易氧化的物料能用空气作为干燥介质,既降低了干燥动力消耗,又提高了产品的产量和质量,此外还采用了多级气流干燥流程和组合气流干燥流程,

26、在气流干燥器的应用上,许多工程采用了二级串联方式,在有些物料的干燥上更加合理,也提高了热效率。直管气流干燥在生产操作方面已很成熟。脉冲气流、旋风气流干燥已工业化多年,操作已较成熟,但理论设计方面还很缺少。在今后的实践发展中还需进一步完善。大部分热敏性较强和易氧化的物料,均采用气流干燥。一般能将初湿为10%一25%的物料干燥至1%-0.05%,被干燥的物料粒度一般在60-100目,产量一般在100 - 200kg/h。目前国内在制药、食品、塑料等工业中广泛使用。随着我国生产技术的飞速发展,气流干燥在今后的工业生产中必定应用得更加广泛。流化干燥是最近年发展起来的又一干燥技术。经过生产实践证明它有很

27、多优越性,能实现小设备大生产,由于热容系数较大和停留时间可任意调节,故对含表面水和需经过降速干燥阶段的物料均适用,特别适用于散粒物料的干燥。最近发展起来并已工业化的有下列几种型式:单层圆筒型、多层圆管型、振动流化床、卧式多室流化床干燥器、搅拌流化床以及内藏热管流化床等,其中以后者发展得较迅速。目前已在制药、化肥、食品、塑料、石油化工等工业中广泛使用。经过几年的实践,国内流化干燥无论在操作、设备结构等方面均已发展到较成熟阶段。从使用情况看,卧式多室流化干燥器由于结构简单、操作方便而稳定、物料适应性广,既能获得含水均匀的产品,动力消耗又少,是流态化干燥散粒状物料较理想的设备,今后值得推广与发展。内

28、藏热管是流化床对流传热和传导传热相结合的产物,具有较高的热效率,干燥效果也效好,是近年来很受推荐的新机型。国内锥形流化床按操作分有三种型式:一种是浓相溢流出料,近年来国内较多在流化造粒方面使用;另一种即喷动床干燥,是由床顶出料,产品在旋风分离器内收集或间歇操作床底出料。这种结构比流化床结构简单,设备小,产量大,干燥强度高、床层等温性强、不发生局部过热。过去仅适用于大颗粒物料(聚氯乙烯),近年来已发展至能应用于细粒物料的干燥。目前在塑料、谷物、制药等部门使用。但因动力消耗较大,使用受到一定限制。在溶液状或浆状物料的干燥方面也获得了较新的发展,除使用得较多的喷雾干燥有了新的发展外,近年来已成功地采

29、用了锥形流化床进行喷雾造粒生产并已逐步在发展和完善中。喷雾流化造粒干燥器首先在化肥上采用,目前已在医药、食品等工业中采用。喷雾干燥在国内使用已有二十几年,在设计和操作等方面都已较成熟。近年来喷雾干燥有以下几方面的进展:(1)干燥室除向大型化发展外,喷头雾化器性能方面有关单位也作较多的实验研究工作,并取得了显著效果;(2)除热敏性溶液更加广泛采用喷雾干燥外,近年浆液也成功地采用了喷雾干燥;(3)喷雾干燥与其他干燥技术结合以达到干燥或干燥造粒同时进行的目的,这也是我国干燥技术水平进一步发展的体现;(4)目前正在进行低温喷雾干燥的实验,它是将含湿量极低而温度不高的空气作载体,空气经过预先脱水干燥,在

30、干燥过程中产品温度不超过35C,因此适用于热敏性物料的干燥,如医药、食品脱水等。干燥机的工作原理 干燥过程需要消耗大量热能,为了节省能量,某些湿含量高的物料、含有固体物质的悬浮液或溶液一般先经机械脱水或加热蒸发,再在干燥机内干燥,以得到干的固体。在干燥过程中需要同时完成热量和质量(湿分)的传递,保证物料表面湿分蒸汽分压(浓度)高于外部空间中的湿分蒸汽分压,保证热源温度高于物料温度。热量从高温热源以各种方式传递给湿物料,使物料表面湿分汽化并逸散到外部空间,从而在物料表面和内部出现湿含量的差别。内部湿分向表面扩散并汽化,使物料湿含量不断降低,逐步完成物料整体的干燥。物料的干燥速率取决于表面汽化速率

31、和内部湿分的扩散速率。通常干燥前期的干燥速率受表面汽化速率控制;而后,只要干燥的外部条件不变,物料的干燥速率和表面温度即保持稳定,这个阶段称为恒速干燥阶段;当物料湿含量降低到某一程度,内部湿分向表面的扩散速率降低,并小于表面汽化速率时,干燥速率即主要由内部扩散速率决定,并随湿含量的降低而不断降低,这个阶段称为降速干燥阶段。 干燥设备分类 用于进行干燥操作的设备。类型很多。根据操作压力可分为常压和减压(减压干燥器也称真空干燥器)。根据操作方法可分为间歇式和连续式。根据干燥介质可分为空气、烟道气或其他干燥介质。根据运动(物料移动和干燥介质流动)方式可分为并流,逆流和错流。按操作压力按操作压力,干燥

32、器分为常压干燥器和真空干燥器两类,在真空下操作可降低空间的湿分蒸汽分压而加速干燥过程,且可降低湿分沸点和物料干燥温度,蒸汽不易外泄,所以,真空干燥器适用于干燥热敏性、易氧化、易爆和有毒物料以及湿分蒸汽需要回收的场合。按加热方式,干燥器分为对流式、传导式、辐射式、介电式等类型。对流式干燥器又称直接干燥器,是利用热的干燥介质与湿物料直接接触,以对流方式传递热量,并将生成的蒸汽带走;传导式干燥器又称间接式干燥器,它利用传导方式由热源通过金属间壁向湿物料传递热量,生成的湿分蒸汽可用减压抽吸、通入少量吹扫气或在单独设置的低温冷凝器表面冷凝等方法移去。这类干燥器不使用干燥介质,热效率较高,产品不受污染,但

33、干燥能力受金属壁传热面积的限制,结构也较复杂,常在真空下操作;辐射式干燥器是利用各种辐射器发射出一定波长范围的电磁波,被湿物料表面有选择地吸收后转变为热量进行干燥;介电式干燥器是利用高频电场作用,使湿物料内部发生热效应进行干燥。按湿物料的运动方式按湿物料的运动方式,干燥器可分为固定床式、搅动式、喷雾式和组合式;按结构,干燥器可分为厢式干燥器、输送机式干燥器、滚筒式干燥器、立式干燥器、机械搅拌式干燥器、回转式干燥器、流化床式干燥器、气流式干燥器、振动式干燥器、喷雾式干燥器以及组合式干燥器等多种。产品相关知识:沸腾干燥机械 它是由空气过滤器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心通风机、操作

34、台组成。由于干燥物料的性质不同,配套除尘设备时,可按需要而进行,可同时选择旋风分离器、布袋除尘器,也可选择其中的一种。一般来说,比重较大的物料只需要选择旋风分离器;比重较轻的物料需配套布袋除尘器,并备有气力送料装置供选择。 原理散粒状固体物料由加料器加入流化床干燥中。过滤后的洁净空气加热后由鼓风机送入流化床底部经布板一固体物料接触,形成流态化达到气固两相的热质交换。物料干燥后由排料口排出,废气由流化床顶部排出,经旋风除尘器和布袋除尘器回收固体粉料后排出。 应用它适用于散粒状物料的干燥。如:医药药品中的原料药,压片颗粒,中药冲剂,化工原料中的塑料树脂,柠檬酸和其它粉状,颗粒状物料的干燥除湿。食品

35、、粮食加工,饲料干燥中的食品饮料冲剂,玉米胚芽,饲料等的干燥。物料的粒径一般为0.1-6mm,最佳粒径0.5-3mm。 城市污泥干燥装置 城市污泥有:活性污泥(主要来源于食品工业、发酵工业、水产品加工业等的下脚料)、消化污泥(主要来源于人畜便、尿液、洗涤水等)及其它工业下脚污泥。由于其来源广阔,所以其性质各异。它的成分为;有机、无机、生化等产品。因此,它容易产生爆炸气体,有一定的臭味,同时它黏性较高。它是典型的触变性物料一般含水量为85%95%左右。而且该物料处理量大、面广、产值较低的环保产品,长期采用填埋方法来处理。随着人们对环保意识的加强及绿色环保工程的兴起。另外,由于运输费用的增高及填埋

36、场地的限制,以及对环境的二次污染等原因,因此,对潮湿的城市污泥变成干燥的产品,并能进行综合利用是今后必然发展趋势。 经过干燥后的污泥有着普通肥料的性质,类似于油菜粕成分;N-4.87.5、P(P2O5)1.83.9、K(K2O)。并有一定的热值,但比较低一般为1115兆焦/公斤(26002300千卡/公斤)。因此,可与水泥厂煅烧、发电等工程综合利用。如采用了先进工艺流程,使蒸发水的单位热能消耗仅为3.4兆焦/公斤H2O(812千卡/公斤H2O)。在不久将来,城市污泥干燥处理成为现实。 中药浓缩液喷雾干燥设备 中药浓缩液喷雾干燥设备,是在喷雾干燥塔(8)前设置有杀菌装置对药液进行杀菌处理;在供液

37、罐(2)与喷雾干燥塔的连接管路上设置有供液泵(4),并在供液泵后连接有一回转到供液罐的管路,在供液罐与供液泵之间形成一循环回路;在干燥风的热风管路(16)上设有粗效空气过滤器(11)、空气加热器(10)和精密空气过滤器(9);用于收集产品的旋风分离装置采用二级旋风分离器,并且第二级旋风分离器采用双旋风分离结构。本实用新型能有效杀死药液中的大肠杆菌及其它细菌,干燥风洁净,干燥效率高,能将药液粘稠度调配均匀,喷雾干燥稳定,且干燥成品收集率高。 电热鼓风干燥箱 电热鼓风干燥箱组成有:箱体、电加热器、温控仪、风机、风对流循环风道、进风风道、出风风道和出风口大小调节装置等组成。 电热鼓风干燥箱由电加热器

38、加热,通常露于空气中的加热丝因高温和长期加热易氧化,影响寿命,我加热器通常采用盘管式电加热管,即加热丝位于加热管内部,可降低氧化速率增长寿命,同时热量传到钢管上增大了导热面积。干燥箱温控仪用来控制和显示温度,当箱内温度低于设定温度时,温控仪控制加热器连续发热或间隙发热,使箱内温度达到可控的目的。鼓风风机的作用是使干燥箱内的空气水平(台式电热鼓风干燥箱)或垂直(立式鼓风干燥箱)对流循环,使箱内空气吹送到电加热器上加热后送到工作室,然后由工作室吸入风机再吹到电热管上加热,不断循环加热的同时也使箱内温度更加均匀。工作室的热空气可对潮湿的试样物品加热,水分也会因加热变成水蒸气混入热风中。鼓风风机作用之

39、一是使箱内空气对流循环,作用之二是在不影响工作室内温度的情况下从独特设计的进风风道中不断的吸入一部分箱外新鲜空气进入箱内加热循环,箱内吸入一定体积的外部气体的同时,会有相同体积带有水蒸气的废气从排气孔中排出箱外。箱内外的空气交换量(或排废气速率)可通过改变出气孔的大小来调节。通过室内外空气的不断交换,水分也被带出箱外,从而达到干燥的目的。 低温真空喷雾干燥制粒机 喷雾干燥制粒技术以其能快速蒸发干燥,并形成多孔性松散状颗粒,具有便于直接模压制片、减少使用中粉尘飞扬、促进溶解等许多优点,使它的应用领域正在不断扩大。但通常喷雾干燥制粒系在常压条件下利用热空气直接加热,进风温度既要满足干燥所需热量又要

40、考虑一定的热效率,而出风温度受干燥湿球温度的严格制约而不能随心所欲地降低。许多生物工程制品、药品、酶制剂及食品等的热敏温度很低,常压条件下,喷雾干燥制粒的出风温度已远远高于许多产品的热敏温度。因此,有许多热敏温度很低的药品、生物工程制品、酶制剂及食品等无法应用常规喷雾干燥或喷雾干燥制粒的技术。目前没有合适的可供更低温度干燥或干燥制粒技术的设备,导致许多热敏性工业产品只能直接使用未经脱水的原液,或为了产品质量不得不采用投资大运转费用昂贵的冻干方法干燥,有些产品只能以牺牲产品质量为代价用常规喷雾干燥或喷雾干燥制粒,如对速溶食品将色香味及风味特征极大地被破坏。鉴于常压喷雾干燥制粒机无法应用于许多高度

41、热敏性产品,造成在冻干和常压喷雾干燥温度范围内无合适快速干燥制粒的空白。为填补这项空白,由于我们对真空低温间接加热干燥有长期研究和使用经验,认为可采用真空低温方式用于喷雾干燥制粒。 混流式粮食干燥机性能的模拟和参数分析 混流式谷物干燥机是目前国际上应用最广泛的一种谷物干燥设备, 因其通用性好、电耗低、干燥质量好而日益得到发展。我国早在50 年代就引进了原苏联的塔式干燥机, 80 年代以来先后开发了5H X 、5H G 、5H F、5G SH 等系列混流式谷物干燥机。目前已有10 余个厂家生产该类机型。 1、干燥机机体采用积木式结构, 容易放大或缩小, 因而便于系列化。 2、与顺逆流相比, 粮层

42、较薄, 气流阻力小, 因而风机的风压小, 单位生产率的电耗低。 3、通用性好, 可以烘干小粒种子, 如油菜籽、谷子等。 4、由于物料交替受到高温气流和低温气流的作用, 可以使用较高的热风温度。 5、工作可靠故障少, 它也是使用高新技术最多的一种机型。 5H G 4.5 型混流式谷物干燥机是中国农业大学成套设备所的科技人员在多年的理论研究和吸取国外先进技术的基础上研究出来的一种符合我国农业生产现状、适应我国农村经济承受能力的混流式谷物干燥机。 混流式干燥机的主要工作部件是角状通气盒,它交错配置于干燥机的机体内, 如图1 所示。粮食在重力作用下沿通气盒形成的通道由干燥塔的塔顶向下缓慢流动, 热风则

43、由进气盒进入干燥机, 然后穿过粮层流向周围的排气盒并被排出机外。角状盒的大小、间距等因素对干燥机的性能及干燥后谷物含水的均匀性和粮食品质均有较大影响, 因而在混流式干燥机的设计过程中合理地选择角状盒的尺寸及配置是关键。 目前国际国内生产的混流式谷物干燥机角状盒的形状、大小、排列均不相同, 如表1 所示; 每个塔段的角状盒数量也不一样, 使设计人员在选择参数时无所适从, 没有一定的规律可循。关于角状盒各参数对干燥机性能的影响很少有人研究。本文利用中国农业大学研究的混流干燥机模拟软件就角状盒的尺寸、配置方式对混流式谷物干燥机的几个主要性能指标的影响进行了分析比较。 实木地板干燥设备的选购 实木地板

44、通常采用硬阔叶树材,中、高档实木地板主要采用优质进口材。比较合理的生产方式是先将原木在产地加工成地板坯半成品,并进行板端蜡封,以防止端裂,然后销往地板加工厂进行人工干燥后,再加工为成品地板。 人工干燥是确保实木地板质量的重要环节。干燥的目的主要是使木地板形体稳定,使其在以后的使用过程中不再发生收缩、湿胀和变形,同时也提高实木地板的加工性能、使用性能和耐久性能。干燥质量的关键是终含水率必须达到略低于使用环境的平衡含水率。在我国南方约为10%12%,北方约为8%10%,西北地区约为6%8%,而且必须干透,并确保不翘、不裂和干燥应力基本解除。 干燥质量和干燥成本在一般情况下是互相制约的,但若有合理的

45、干燥设备、合理的干燥工艺和正确的操作,则可在确保干燥质量的同时,也最大限度地降低投资费用和干燥成本。 由于木材干燥方法和干燥设备种类颇多,市售产品又良莠不齐,为帮助木地板企业合理选购干燥设备,特撰写此文供读者参考。1 常用木材干燥方法及其适用条件 常用的木材干燥方法有:蒸汽加热常规干燥,炉气加热常规干燥,热风干燥,除湿干燥,真空干燥,以及近年来流行的热水与高温水循环加热的常规干燥等。必须根据实木地板的干燥特点和要求,以及企业的规模和条件等,选择合适的干燥方法。 11 蒸汽加热常规干燥 该法是用表压力P0.4MPa 的饱和水蒸汽,通过加热器加热干燥窑内循环空气干燥介质来干燥木材的传统干燥方法。其

46、优点是工艺参数容易控制,干燥质量一般较好;温、湿度可调控范围较宽,可干燥各种用材;并可集中供热,应用比较普遍。缺点是需要蒸汽锅炉,投资费用较高;并主要利用蒸汽的汽化潜热,冷凝水因回收麻烦,往往未予利用而造成浪费和增加成本。主要适用于生产规模较大或有现成的蒸汽可供使用的企业,尤其适用于干燥针叶材和软阔叶材或薄板等易干材种。对于中、小型木地板企业,因该法需昂贵的蒸汽锅炉而不甚适用。 12 炉气加热常规干燥 这是用燃烧废木料直接或间接加热的木材常规干燥方法。直接加热的炉气干燥会熏黑木材并易失火,故几乎已不采用。间接加热的炉气干燥有多种方式:简易火炕式:炉灶和炉气管道布置在火炕房地下,材堆置于火炕房内

47、,靠热湿气流自然循环干燥。这是比较原始的土法干燥,常会把木材烘坏或发生火灾。建议不用。小型火炉烘箱式:这是在一个类似于集装箱的金属壳体内的一侧,装有木废料燃烧炉及其炉气管道和简易风扇的小型干燥器,可装木料25 m3。该法干燥也同样存在安全隐患,容易烤坏木材或发生火灾,并因其气流循环不合理,干燥不均匀。建议不用。现代炉气间接加热干燥窑:窑内有设计和布置合理的炉气加热管组,其他配置与一般干燥窑相同。如属专家设计的这种窑,安全性和可靠性是有保证的。这类窑的专用燃烧炉可设在窑外,也可设在窑内,前者相对更安全,但费用和热损失也相对较高。 炉气加热常规干燥因不需要蒸汽锅炉,并利用木废料能源,投资费用低、干燥成本低。但因温、湿度难以调节控制,干燥质量不易保证。若干燥窑设计不好,还易烘坏木材和发生火灾。对于中、高档实木地板,这种干燥方法应慎用。 13 热风干燥

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