硫酸钠俗称芒硝、皮硝,芒硝为白色透明结晶颗粒或结晶性粉末,主要用于化工原料,可溶于水,其含水量?%干燥?.5%以下。原有振动流化床烘干机存在的问题,流化效果不佳,流化床网板易漏粉,清洁不方便等。硫酸钠振动流化床烘干机为了避免这些问题,在原有烘干机上做了改进,流化床床体整体架高,使流化效果达到zuijia状态,物料停留时间延长,产品终水份达到客户要求,床体网板采用蛇形孔网板,解决了漏粉现象、/p>
?月份河北客户与我司签订的振动流化床干燥机用于硫酸钠干燥,已发往客户处,我司售后人员现场指导安装,现已正式投产运行,产量超出客户预想,深得客户好评!
图为运行现场9/strong>



硫酸钠振动流化床干燥机的设计:
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?nbsp;
?-51振动流化床干燥机
1—料斗;2—喷动床?—旋风除尘器?—风朹/p>
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(1)振动流化床干燥机忽略物料干燥时的预热阶段,整个干燥过程分为恒速段和降速段两部分、br/> (2)在振动流化床干燥机床层高度方向上的物料是完全返混的,且忽略颗粒内部的热阻,故床层高度方向各处具有相同的温度和湿?br/> (3)在振动流化床干燥机水平方向热流体进入振动流化床(VFB)干燥器的流量及温度保持不变、br/> (4)在振动流化床干燥机水平方向物料移动是理想的活塞流,故在振动流化床(VFB)干燥器内的温度咋br/> 湿度变化是一维的、br/> ?.恒速干燥段在振动流化床干燥机干燥段物料表面温度保持空气湿球温度不变,干燥的推动力温度梯度也是定量值。在干燥器中沿水平方向取一微元体,其长为dw,宽为干燥器内的宽度,高为H0,对该微元体进行胼/p>
量衡算有下列关系式:
式中qm———干料加料速度,Kg/s:br/> W———单位干物料湿含量,Kg/Kg
rw———恒速干燥段湿球时水的汽化潜热,kj/㎏;
qf———进入单位长度床层的热流体质量流量,??nbsp;s·m);
cf———热流体比热容,kj/?nbsp;㎏·℃);
tf1,tf2———分别为热流体进出床层温度,℃;
tw———恒速干燥段的湿球温?℃;
α———VFB中热流体与物料颗粒的对流给热系数,Kw/?nbsp;m?·℃):br/> α———静止床层单位体积物料的总表面积,m平方/ m立方、br/> 式?-38)中取热体进出床层的平均温度作为床层中热流体的温度、br/> 对于α有许多文献研究证实振动可强化气" 固之间的换热强度。现给出实验关联式:
式中Nu———努塞尔数;
dp———颗粒粒?m;
λ———流体的热导?kW/m.ℂbr/> δ———振动参?nbsp;
其中:a———振?m;
w———振动角频率,rad/s;
g———重力加速度,m/s的平斸br/> 应指出以上关联式是在一定物料及操作条件下得出的,若用于其他情况应慎重。在恒速干燥段去除的水分是属于颗粒的外部水分,此时气—固之间的换热强度是决定干燥速度的主要因素。因此采用振动流化床(VFB)干燥机装置较普通流化床(CFB)可大大提高恒温干燥段的干燥速度。由式(4-37)及式(4-38)整理可得:
将单值性条件x=0,W=W1(物料进口湿含量)代入式?-39)得9br/>
上式即为振动流化床(VFB)干燥机中恒速干燥段湿含量(W)与床层长度的关系。若已知临界湿含量(Wc),可由上式计算出恒速干燥段长度X1、/p>
任何机械设备在使用的过程中都会出现或多或少的故障,流化床干燥机也不例外,所以对流化床干燥机的故障研究从而来改善流化床干燥机的工艺技术起到了非常重要的意义、/p>
在流化床干燥机维修中,研究流化床干燥机故障的目的是要查明流化床干燥机故障模该机器除了具有很好的基本的功能之外,还能根据工艺需要附有物品的冷却、筛分和输送等,适用范围是非常的广,为了能够提高生产效率,我们可以通过一些方法来提升整个的效果、/p>
提高振动流化床效率方法:从干燥机的构造上来说,如果能够合理的配置干燥机的除尘系统,让干燥机的工作环境更加流畅,不但能够提高生产热风循环烘箱是一种市场上应用非常多的一款烘干设备。其使用过程中可能会产生温度过冲太大的问题。温度过冲太大是指热风循环烘箱在开机时,工作温度超过设定温?℃以上后,慢慢降低并稳定在目标温度上的现象。一些医药、生物、化工、食品、电子等行业对这种现象是比较敏感的、/p>
?nbsp;理论上,彻底消除温度过冲是不干燥机的发展较快,种类繁多,功能强大,在生产生活中的许多方面都发挥着它的作用,对流传热干燥机就是其中一款用途比较广泛的干燥设备,它具体适用哪些方面,它的工作原理又是什么,通过下面的文字我们一起学习了解一下对流传热干燥设备的特点、/p>
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