

臨朐縣瑞陽干燥設(shè)備廠
主營產(chǎn)品: 其他干燥設(shè)備
微波木材烘干設(shè)備-木頭烘干設(shè)備-RUIYANG/瑞陽干燥
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臨朐縣瑞陽干燥設(shè)備廠
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經(jīng)營模式
生產(chǎn)加工
所在地區(qū)
山東省濰坊市
主營產(chǎn)品







烘干設(shè)備的氣流場(chǎng)均勻性分析為了更好地驗(yàn)證2 套新裝置對(duì)提高干燥室內(nèi)空氣流均勻性的效果,分別對(duì)圖4、圖10 對(duì)應(yīng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)前、后干燥室內(nèi)空氣流速度特性進(jìn)行測(cè)試。由此看來兩種干燥方法互有利弊,但是如果將其特點(diǎn)加以利用并進(jìn)行組合,則可以衍生出一種新型的木材干燥模式,即聯(lián)合式干燥技術(shù)。在干燥室內(nèi)沿板材堆垛高度方向從上到下18 層水平氣道內(nèi)各布置3 個(gè)水平測(cè)點(diǎn),各層水平測(cè)點(diǎn)依次布置在水平氣道進(jìn)風(fēng)口A、中間B、出風(fēng)口C 處,常規(guī)干燥室干燥時(shí),沿板材堆垛高度方向各層水平氣道A,B,C 3 點(diǎn)的氣流平均速度范圍為0.49 ~ 1.46 m/s,所有測(cè)點(diǎn)氣流總平均風(fēng)速為1. 20 m/s,其中烘干設(shè)備1 ~ 4 層水平氣道氣流平均速度范圍為0. 49 ~ 0. 95 m/s,5 ~ 18 層范圍為1. 30 ~1. 46 m/s,各水平氣道氣流速度總均方差為0. 30 m/s,總變異系數(shù)為25%; 優(yōu)化設(shè)計(jì)后的干燥室干燥時(shí),烘干設(shè)備統(tǒng)計(jì)結(jié)果各層水平氣道的氣流平均速度范圍為0. 89 ~ 1. 26 m/s,所有測(cè)點(diǎn)氣流總平均風(fēng)速為1. 19 m/s,沿板材堆垛高度方向各水平氣道氣流速度總均方差為0. 09 m/s,總變異系數(shù)為7%。
常規(guī)和優(yōu)化設(shè)計(jì)后的干燥室內(nèi)各層測(cè)點(diǎn)氣流平均速度分布所示,優(yōu)化設(shè)計(jì)后的烘干設(shè)備沿板材堆垛高度方向上各層水平氣道氣流速度總均方差降低了0. 21 m/s,總變異系數(shù)降低了18%,各層氣流速度偏差可控制在約± 10%以內(nèi)。說明在設(shè)置了可調(diào)控引導(dǎo)送風(fēng)罩和風(fēng)機(jī)移動(dòng)調(diào)節(jié)裝置后各層送風(fēng)氣流速度差異變小,氣流速度趨于均勻,均勻性提高了70% 。烘干設(shè)備實(shí)施過程中應(yīng)注意的相關(guān)問題:①氣候條件對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的能效起決定性作用,因此在設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí),必須充分考慮當(dāng)?shù)貧夂颦h(huán)境方面的因素,一般保險(xiǎn)起見按冬季工況設(shè)計(jì)比較理想,但投入方面會(huì)有部分增加。可見,優(yōu)化設(shè)計(jì)的2 套裝置比較理想地改善了干燥室內(nèi)氣流速度的均勻性。
帶獨(dú)立高溫空氣混合室的烘干設(shè)備。該系統(tǒng)以太陽能熱能為主、空氣能熱能為輔,根據(jù)干燥室所需溫度,將從太陽能集熱器及空氣能冷凝器中收集到的高溫?zé)崮茉诳諝饣旌鲜抑谢旌系礁哂诟稍锸覝?0 ℃以內(nèi)后經(jīng)循環(huán)風(fēng)機(jī)送入干燥室,避免因高溫差使木材干裂變形。換熱器及循環(huán)風(fēng)機(jī)裝在混合室,在不影響正常工作和增加勞動(dòng)強(qiáng)度的前提下,便于檢修和維護(hù)。本文采用多學(xué)科優(yōu)化設(shè)計(jì)方法和遺傳算法得出合理的結(jié)構(gòu)尺寸和干燥參數(shù),烘干設(shè)備利用CFD方法建立木材干燥塞模型,采用計(jì)算機(jī)模擬的手段來控制干燥系統(tǒng)內(nèi)部的溫度、風(fēng)速等主要變量,再經(jīng)過分析解算驗(yàn)證參數(shù)的合理性用W指導(dǎo)生產(chǎn)實(shí)踐。烘干設(shè)備通常1~2年可通過節(jié)能收回成本,使用壽命為12~15年。我國太陽能資源豐富,太陽能運(yùn)行成本為零,且熱泵系統(tǒng)也是目前節(jié)能環(huán)保的技術(shù),因此,在節(jié)能方面有著無比優(yōu)越的經(jīng)濟(jì)性能。由于設(shè)備熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)化無運(yùn)動(dòng)部件,熱泵關(guān)鍵部件也都通過市場(chǎng)幾十年的檢驗(yàn)為成熟技術(shù),因此在穩(wěn)定性及使用壽命方面均可達(dá)到理想狀態(tài),只要按要求使用及維護(hù),比傳統(tǒng)鍋爐使用壽命長(zhǎng)。
烘干設(shè)備實(shí)施過程中應(yīng)注意的相關(guān)問題:
① 氣候條件對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的能效起決定性作用,因此在設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí),必須充分考慮當(dāng)?shù)貧夂颦h(huán)境方面的因素,一般保險(xiǎn)起見按冬季工況設(shè)計(jì)比較理想,但投入方面會(huì)有部分增加;
② 系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間影響著系統(tǒng)的穩(wěn)定與使用壽命,因此在設(shè)計(jì)過程中需按每天用能時(shí)間的較長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間設(shè)計(jì);
③ 用能終端運(yùn)行工況,根據(jù)用能終端的實(shí)際情況進(jìn)行分布式供應(yīng)與設(shè)計(jì),以達(dá)到較佳節(jié)能狀態(tài)。
目前已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用的木材干燥技術(shù)包括:常規(guī)干燥、高溫干燥、除濕干燥、太陽能干燥、真空干燥、高頻干燥、微波干燥及煙氣干燥等。常規(guī)干燥是指常壓濕空氣為干燥循環(huán)介質(zhì),W蒸汽、熱水、爐氣或熱油作為熱源,間接加熱空氣,干燥介質(zhì)溫度控制在100攝氏度下的干燥方法。高溫干燥利用溫度在100攝氏度;烘干設(shè)備常壓過熱蒸汽或濕空氣為干燥介質(zhì),但多W常壓過熱蒸汽為循環(huán)介質(zhì),其干燥室內(nèi)部氣流循環(huán)方式與常規(guī)干燥類似。除濕干燥又稱熱累干燥,與常規(guī)干燥相比,二者的共同點(diǎn)是都W濕空氣為干燥介質(zhì),差別主要在于降濕方式不同。我國對(duì)烘干設(shè)備的研究和干燥技術(shù)水平與先進(jìn)國家存在一定差距,主要表現(xiàn)為干燥設(shè)備的研發(fā)缺乏自主創(chuàng)新性,主要是通過模仿和改進(jìn)國外類似設(shè)備,直到改革開放之后才取得了突破性發(fā)展。常規(guī)干燥采用開式循環(huán),在定期巧出部分大濕度熱空氣的同時(shí)從外界吸入等量冷空氣補(bǔ)充干燥介質(zhì)。除濕干燥采用閉式循環(huán),濕空氣經(jīng)過除濕機(jī)降濕后再次加熱回到干燥室。它與常規(guī)干燥相比,換氣熱損失較小,其節(jié)能一般在40%以上。
太陽能干燥分溫室墊和集熱器型兩種形式。一般利用太陽能加熱空氣作為干燥介質(zhì),通過烘干設(shè)備風(fēng)機(jī)使熱空氣在干燥室和太陽能集熱器之間循環(huán)。其主要優(yōu)點(diǎn)有:與氣干相比干燥周期短、干燥缺陷少;投資較少;節(jié)能環(huán)保。缺點(diǎn)是受氣候條件限制,因此常與爐氣、熱累、蒸汽等聯(lián)合使用。在矩形出風(fēng)口兩側(cè),設(shè)置定位螺桿16,根據(jù)不同干燥工藝要求,通過轉(zhuǎn)動(dòng)定位螺母17調(diào)節(jié)導(dǎo)流舌板位置,改變出風(fēng)口截面面積和射流角度以控制氣流的速度,從而使氣流以貼附射流形式水平射出。真空干燥是指將木材放置在低于大氣壓的干燥室內(nèi)進(jìn)行干燥的方法。由于烘干設(shè)備干燥時(shí)木材內(nèi)外水蒸氣壓差較大,有利于木材內(nèi)部水分向外遷移,因此真空干燥的干燥速度高于常規(guī)干燥。其優(yōu)點(diǎn)主要體現(xiàn)在干燥速率快、干燥周期短、干燥質(zhì)量均勻等方面,但同時(shí)也存在傳熱難度大、變形和裂紋等干燥缺陷。
