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该产品是采用振动流态化原理设计的新型干燥设备,具有****节能,性能优良等特点。适用于化工、制药、食品、种籽、饮料、矿渣等各行业对粉状、颗粒状物料的干燥等作业。

用途及实例:

该产品是采用振动流态化原理设计的新型干燥设备,具有****节能、性能优良等特点,适用于化工、 制药、轻工以及食品、种籽、饮料、矿渣、酒精、火柴、复合肥等各行业的粉状、颗粒状物的干燥、冷却等作业。

本干燥机的工作原理是应用振动电机产生的激振频率,使置于橡胶弹簧上的流化床主机由于激振频率而产生有规律的振动,在正常空载运转的状态下,由流化床一端的加料器投料,被干燥物料进入干燥室,即流化床床面,经中效、****过滤后的加热空气由流化床底部穿过流化床床面的孔眼的分配进入干燥室,并于穿过的同时,与床面的干燥物料接触,实现传质热交换,物料湿份被气化,海藻酸钠烘干机,随引风机引风的作用,夹带于湿热空气中微粉物料经旋风分离器分离,加强型海藻酸钠烘干机,回收的粉尘物料由旋风分离器底部设置关风机或蝶阀收料,精制海藻酸钠烘干机,夹带于湿热空气中的微尘物料经除尘器布袋捕集进一步被回收,湿热空气由引风机排出,完成干燥生产的全过程。




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  饱和度、温度、压力分布对传热传质在不同干燥阶段各有不同影响。饱和度的影响显然与已有的分析类似,这里不再赘述。

  扩散是湿气质量传递的主要途径而气体压力对液体毛细管流动以及气体对流影响很小。

   在这两段里颗粒温度分布几乎均匀。 用于实验的流化床干燥机温度集总模型与分布模型计算结果从第二降速段开始出现偏差。两模型之差别约为10%。 因为压力的影响很小,集总温度压力模型之结果与集总温度模型之结果基本相同。

   很明显,颗粒中心与表面的温度差越大那么温度分布模型与温度总模型的计算结果亦会越大口。颗粒内部的大温差通常在如下两种情形出现: 固体部分的导热系数小或颗粒粒径大。 比如某一物科的导热系数为0.078 W/(m.K),其干燥时间将比苹果的干燥时问大大地拖长。  

   计算结果显示干燥直径为5mm的苹果颗粒需要3.5倍于干燥粒径为2mm的颗粒之时间。  

   干燥初始阶段,颗粒中心部位的压力比表面略高表明液体气体流向相同。 随后靠近表面部位出现负压而导致一压力较小值。 这一结果指出气体与液体在中心部位的流向相同而靠近袭面部位流向相反。 干燥接近尾声时,气体由袭面流向中心同时压力分布趋于均匀。




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