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。
微波炉用于蜂窝陶瓷的定型干燥,主要用于蜂窝陶瓷、泡沫陶瓷、特殊陶瓷的成型干燥。陶粒干燥是陶瓷生产过程中的一道重要工序,在陶瓷产品干燥过程中,由于干燥不恰当,造成了产品的质量缺陷。因为微波有很强的穿透能力,它可以深入到样品内部,首先使中心温度快速升高。从实际应用情况来看,微波陶瓷干燥定形设备具有以下优点:产品干燥、定形质量好,不开裂,泡孔均匀。控制简单,操作方便,灵活;由于微波输出功率可调,传送带速度可调,所以不同材料的产品均可使用。节约时间、产量高、能耗低;干燥时间是红外干燥量的1/5,可节约能源1/3。生产强度小,省工,省工,尤其是易前后工序,可实现自动化流水线,减少搬运次数;节省人力,大大提高劳动效率。环保清洁卫生、纯净,更不会产生“三废”问题。
烘干工艺分级根据是否可以将干燥制度分为自然干燥和人工干燥,由于人工干燥是人为控制的干燥过程,所以又称强制干燥。根据干法的不同将其划分为:①对流干燥,其特点是以气体为干燥介质,以一定的速度吹扫坯体表面,使坯体干燥。辐照干燥,其特点是利用红外、微波等电磁波的辐射能,将被干燥的坯体照射,使之干燥。③真空干燥,是在真空(负压)条件下干燥坯体的一种方法。钢坯无需加热,但使用抽气设备产生一定的负压,所以系统需要密封,难以连续生产。④联合干燥,其特点是综合运用两种以上干燥方法,发挥各自的特长,优势互补,往往能获得较理想的干燥效果。
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近代干燥技术虽然有一百多年的发展历史,但至今仍属于实验科学的范畴。目前大多数干燥技术尚缺乏科学的理论和设计方法,能准确地指导实践。实践中,依靠经验和小规模试验的数据来指导工业设计,仍然是主要的方法,其原因在于:其中一个原因是以干燥技术为依托的一些基础学科(主要隶属于传递工程范畴),其本身就具有实验科学的特征。比如,需要靠“风洞”实验推动空气动力学研究的发展,说明它还没有脱离实验科学的范畴,这些基础学科本身的发展水平直接影响和决定着干燥技术的发展水平。理由之二是许多干燥过程都是多学科技术交叉进行的过程,涉及范围广,影响因素多,机制复杂。如喷雾干燥技术中,雾化液滴在干燥塔内的运动轨迹是工程设计的关键。水滴的运动轨迹与自己的体积、质量、初始速度和方向以及周围其它液滴和热空气的流向、速度有关。但是,由于传质、传热过程的进行,这些参数始终不会发生改变,而且初始状态下,液滴大小和热空气的分布也不可能均匀分布。很明显,对于这样复杂、多变的过程,仅凭理论计算进行工程设计是不可靠的。其原因之三是被干燥物料的种类不同,其理化性质也不同。
同一干燥条件下,不同物料的传质、传热速率也可能有较大差异。若不加以区别对待,就有可能造成不愉快的后果。如某些中药的干燥,虽然同属一种药材,但因产地或采收时间有差异,须改变干燥条件,否则产品质量将受影响。上述三个原因决定了干燥技术的发展和应用必须以实验为基础。但是干法搜索的这些特点往往被人们有意无意地忽略。生产厂家因试验设备不足或型号不全(这是我国普遍存在的现象)常常回避干燥试验,而用户因不了解干燥技术的特点,往往放弃必要的试验。终导致该装置使用效果不佳,甚至导致方案设计的失败。
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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被干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,创新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^小的投资得到更大的回报。
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