企业等级: | 超级会员 |
经营模式: | 生产加工 |
所在地区: | 广东 广州 白云区 |
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发布时间:2021-12-09 03:22:00 作者:广州福滔微波
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。
陶器干燥多年来一直是行业内未能解决的问题,传统的陶瓷干燥设备干燥时间长、效率低、能耗高。由于干燥技术瓶颈,行业的产能受到很大影响,严重影响了行业的发展。
那陶瓷干燥用什么设备来烘干好?利用微波干燥设备进行微波干燥,是一种可完全克服上述缺点的干燥方法。因为微波炉有很强的穿透力(波长相关),使得胚体在同一时间被加热,因此里外的水份可以均匀地排出,不会使胚体发生收缩变形及开裂,同时微波加热干燥是电磁场介质加热的原理,具有快速、、节能、便于连续地进行微波干燥的胚体干燥。
西安圣达是一家微波加热技术工业应用设备的开发企业,在陶瓷干燥过程中,微波干燥技术在陶瓷干燥过程中遇到了开裂、干燥不均匀、微波热源替换率高、维修费用高等瓶颈。
微波炉陶瓷干燥设备的优点:
产品干燥、定形质量好,不开裂。
2、控制简单,操作方便灵活。加热时间和干燥温度的自动控制
省时省力,产量高。
四、能耗低。
生产强度小,占地面积小。
省工,省工,尤其是易前后工序连成自动线,减少搬运次数。
7、环保、干净卫生。无污染,更无“三废”问题。
8、控制方便,工艺。本机与传统方式相比,无热惯性,操作灵活方便;微波功率可调节,传输速度可调。微波炉加热、干燥、无废水、无废气,是一种对环境无害的高新技术。
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干燥法有着广阔的应用领域,面对行业众多、物理化学性质不同、产品质量等方面差异较大的要求,干燥技术是一项跨行业、多学科、具有实验科学性的技术。一般来说,在干燥技术的开发与应用中需要掌握三方面的知识和技术。首先要了解被干燥物料的物理化学性质及产品使用特性,其次要熟悉传递工程的原理,即传质、传热、流体力学、空气动力学等能量传递原理;第三要有实施手段,即能进行干燥流程、主设备、电气仪表控制等方面的工程设计。很明显,这三种知识和技术并不属于同一领域。但在实践中,这三种知识和技术都是不能做到的。因此干燥技术是一门跨行业、跨学科的技术。
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。
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材料的干燥是每个塑料加工商企业都无法避免的。此外,为了生产出高质量的产品,该工艺也至关重要。选用合理的干燥技术,有利于节省成本,降低能耗,而正确地评价干燥技术和成本,是选择合适的干燥设备的关键。含水量的增加会逐渐降低材料的剪切粘度。产品的质量和一系列加工工艺参数都会因熔体流动特性的改变而相应地改变,这是加工过程中的产物。比如,停留时间过长会使残渣含水率过低而导致粘度增加,这就会导致充模不足,同时还会引起物料发黄。
此外,某些性能上的变化在肉眼上是无法直接观察到的,而只能通过对材料的相关检测,如力学性能和介电强度的改变。研究物料的干燥特性对于选择干燥工艺具有重要意义。材料可分为吸湿和非吸湿两种。吸湿物料可以吸收周围环境的水分,非吸湿物质不能从环境中吸收水分。对不吸湿的物料来说,存在于任何环境的水份都会保留在表面,变成很容易清除的「表面水份」。但是,用非吸湿材料制成的胶粒,由于添加物或填料的作用,也可以变成吸湿性。此外,对于一种干燥工艺过程的能耗计算,可能与处理过程及其它因素有关,所以这里给出的数值仅供参考。
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,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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