蜂窝陶瓷干燥定型设备——广州福滔微波设备有限公司是专门生产蜂窝陶瓷干燥机、过滤陶瓷微波干燥机的。
近几年,微波技术在材料工程中的应用得到了越来越多的重视,韶关陶瓷烘干机,70年代起,随着技术的不断进步,在陶瓷领域的应用越来越广泛.有卫生陶瓷、电陶瓷、高承重地砖等。
瓷坯的干燥一般分为3个阶段
(1)加热阶段:由于干燥介质传给陶瓷坯体的热量大于水分蒸发所需的热量,坯体表面温度不断升高,水分蒸发量也随之增加.到某一点时,传热与水分蒸发所需的热量相等,坯体表面温度停止升高并等于干燥介质的湿球温度,此后开始等温蒸发阶段.
(2)等速干燥阶段:坯体表面的水分蒸发过程与自由液面水的蒸发过程相同,在湿球温度下,水蒸气分压等于湿球温度下的饱和水蒸汽压.坯体内部的湿度受浓度梯度驱动,向表面扩散,使坯体表面始终存在自由水.这一阶段的干燥速率取决于水蒸汽的外扩散速率,因此,这一阶段又称为外扩散控制阶段.随着自由水的排除,制品体积收缩并产生收缩应力.过某点后的坯体表面现象不再有连续的自由水膜.坯体表面的水蒸汽压低于干燥介质湿球温度下的饱和蒸气压力,此时坯体表面的水为---吸附水,而干水的蒸发过程就像自由水表面的水分蒸发过程一样,坯体表面的水分蒸发过程就像自由水表面的水分蒸发一样.坯体表面的水分蒸发过程与自由液面水的蒸发过程一样.坯体表面的水分蒸发过程与自由液面水的蒸发过程一样,坯体表面的水分蒸发过程与自由液面水的蒸发过程一样,坯体表面的水分蒸发过程与自由液面
(3)降速干燥阶段:这一阶段是排除---吸附水的阶段,其内部扩散速率小于外扩散速率,表面水蒸发率受内扩散速率---.在降速干燥阶段,由于坯体表面水分逐渐减少,蒸发所需热量也逐渐减少,微孔陶瓷烘干机厂家,坯体表面温度不断升高,干燥速率下降直至零,干燥过程结束.含水量多的坯体,干燥过程曲线完整,坯体含水率低,等速干燥阶段不明显.
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产生干气所需的能量需要在除湿空气中额外计算出来。对于吸附式干燥,微孔陶瓷烘干机批发,再生状态的分子筛必须将其从干燥状态(约60℃)的温度加热到再生温度(约200℃)。为了实现这一目标,通常的做法是,加热的气体通过分子筛连续加热到再生温度,直到它离开分子筛时达到一个特定的温度。从理论上讲,再生所需的能量包括:加热分子筛及其内部吸附水所需的能量、克服分子筛对水的粘附能力、蒸发水份和水蒸汽升温所必需的能量。吸附产生的通常与分子筛温度的大小和携带水分有关。
正常情况下,30℃或以下的能使分子筛含水率达到10%。为制备干气,通过能量计算得到所需能量的理论数值为0.004 kwh/m3。但实际上,这个数值必须要更高一些,因为计算没有考虑风扇或者热量损失。根据比较,可确定不同类型的干气发生器所消耗的能量。一般情况下,除湿气体干燥能耗在0.04 kwh/kg~0.12 kwh/kg之间,这取决于物料和初始含水量。
实际上,可能还会达到0.25 kwh/kg或更多。烘干胶粒所需的能量包括两个部分,一部分是在室温下将物料加热到干燥温度所需的能量,另一部分是蒸发水分所需的能量。通常以干燥气体进入或离开干燥料斗时的温度来确定物料所需的气量。
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正如前面所提到的,水的含水率不同将导致工艺参数的差异。一般而言,剩余含水率的不同可能是由于不同物料的流通速度不同,因此干燥过程的中断或机器的起动、停止都会导致不同的停留时间。当气体流量不变时,物料流通的差异一般表现为温度曲线变化和排气温度变化。干燥器制造商用不同的方法来进行测量,并将干燥气体流量与---燥物料的数量相匹配,然后调整干燥料斗的温度曲线,使胶粒在干燥温度下处于稳定的停留时间。此外,物料初始含水率的不同也会导致残水率的不稳定性。由于停留时间固定,初始含水量的明显变化必然会使剩余含水率发生明显变化。
若要求残留含水量稳定,则需测定初始或剩余含水量。因相关残余水分含量低,难以在线测量,且物料在干燥系统中停留时间较长,将剩余水分作为输出信号来处理,会导致系统受控,因此干燥机制造商开发了一种新的控制概念,以达到稳定剩余水分含量的目标。该控制思想是将塑料的初始水成分、入口和流出气体、气体流出量、胶粒流通率等参数作为输入变量,使其能够针对剩余水成分进行及时调节,使其能够根据这些变量的变化及时进行调整,以维持稳定的残余水分含量。红外干燥法和真空干燥法是塑料加工中的一项新技术,这些新技术的应用大大缩短了材料停留时间,降低了能耗。然而,隧道式陶瓷烘干机厂家,---干燥工艺其价格也相对较高。所以近几年,人们也在努力提高传统除湿气体干燥效率。因此,在作出投资决策时,应进行成本评估,不仅要考虑采购成本,还要考虑管道、能源、空间、维修维护等方面的费用,以使小的投资得到的---。
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