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公司传真:0755-36650755隧道烘干线该设备是一台隧道式链条网带通过式烘干设备,采用特制链条传动输送工件,具有烘干、等功能的新颖连续式烘干设备。由人工将工件放在传动链条网带上,依次通过烘干后出料。上罩内的雾气经吸雾风机抽出后外排出到总排气管道中去。该机具,功能全,结构合理,操作方便,烘干效果好的优点,这对于大批量烘干、改善劳动环境,提高质量,具有重要的意义。机身结构采用密封式,外型美观,设备拆卸检修方便。
1、 上料/下料区:
在进料口处设置一条网带露置于机体外,构成上料区,过完上料传动进入烘干区经过热风循环进行烘干,后面装置工业风扇对工件进行冷却,在出料口处设置一条网带露于机体外构成下料区。并使网带传送链形成一个完整的循环链。网带距地面高0.8m,方便操作人员操作。
2、 烘干区:
设备设置了烘干区,加热方式采用电(石英管)加热式加热(如有需要也可设置煤气生物质颗粒加热系统),温度常温—300℃可调。设置保温、排风、温度、抽雾系统控制等系统,使设备恒温可调。
当工件在上料区进入烘干区后,以0.5-3m/min的速度行进,烘干,将工件以设定的温度进行烘干,下料。在烘干炉上设置运风、排风系统,使工件在系统内均匀受热,并将废气水雾抽出,避免污染车间环境。
3、 网带输送链传动系统:
系统传动为封闭循环式网带链条自动传动,其长度约为26m;线体轨道为“U”形轨道,以法兰片/螺丝连接,运行稳定可靠。设动力装置、张紧装置、防滑胶条、被动齿轮、接油杯、挂钩等,运行稳定,速度0.5-3m/min可调。
工业、农业、医疗生产过程中大多数产品都有烘干加热工序,隧道式烘干炉是比较好的选择,因为隧道式烘炉或称为烘道,可以实现流水线式生产,比烘房式干燥周转周期短占地面积小。但由于被干燥物料种类繁多,而且干燥特性也千变万化,那么如何优化隧道炉干燥温度已然是一个比较困难和复杂的事情,而且市场的需求比较强烈。哪家公司不想把自己的电热能利用里提高到不能再高呢?恨不得能把电能200%的利用起来,今天小编在这里把物料大概的分成几种类型,根据不同类型的产品选择不同规格的碳纤维发热管,有针对性的选择优化干燥温度。工业生产中遇到的需要烘干的物料可以大概的分为以下四种,我们根据四种不同的物料来分析不同的特性,选择不同规格的碳纤维发热管,以达到红外线辐射能量利用率最大化。第一种:油性涂料(油漆)烘干的温度选择。对于油漆需要根据油漆厂商提供的测试报告中一项参数,经过计算得出相应的温度,同时根据所需温度来设计对应的碳纤维发热管参数。不过,最终选择什么温度段的发热管,还需要与被加热物体综合条件确定。由于油漆的化学动力学表面,油漆表面温度每提升10℃,其固化速度就可以提高1-3倍,那么我们是不是应该把烤漆温度像高温方向设计发展呢?也不尽然,比如如我们烘干PC+ABS材料喷漆,如果计算得出最佳温度在260摄氏度,但这个温度对于塑料制品来说太高了,容易导致成品变形甚至影响产品结构性能。所以要进一步试验最佳烘干方案,这也是为什么红外线干燥领域选择电热元件难度大的原因。第二种:毛细管多孔胶体的烘干温度选择。毛细管多孔胶体的脱水属于内部扩散控制过程,即表面水分容易蒸发,而内部的水分难以迁移到物体表面,干燥过程中应避免表面水分蒸发过快而导致“表面效应”发射,造成产品毛细管堵塞,进而影响产品整体干燥效果。为此要根据物料所需或者所允许的最高温度,深入的研究干燥原理。基本实验原理是根据不同的产品进行干燥动力学实验研究,根据不同的加热烘干阶段设计加热方案和加热条件,配合干燥动力学从理论上来寻求优化的传热、传物质的过程,最后确定电热元件碳纤维发热管的温度。第三种:毛细管多孔体的烘干温度选择。毛细管多孔体在日常生活中是最常见的一种物料,比如沙土,木材以及陶瓷陶瓷材料。这些产品的特点是吸收水分容易脱水也容易。干燥过程都属于水分子对红外线的吸收,而水分在76℃,160℃,600℃--800℃这几个温度段都有比较强的吸收特性。在温度选择时根据产品特性要求选择不同的温度段来烘干水分。比如在传统的陶瓷瓷胚干燥工艺中或者砖坯干燥工艺中,为了不让产品变形或者开裂,所使用的干燥温度不能过高,一般以100℃左右。在某高校的一项实验研究中表面,采用电热丝温度600度左右的碳纤维发热管在一定距离来辐射瓷胚时,可以缩短干燥时间可由原来的7.5分钟缩短到4分钟。第四种:新材料干燥温度的选择。所谓新材料就是过去从未干燥过、缺乏干燥特性数据的材料。首先应警醒热谱图试验,根据热谱图曲线提供的温度范围,再进一步做干燥动力学实验,以提供工程干燥的优化温度参数。如用碳纤维发热管对某新矿物进行干燥脱水,按照上面的步骤一步步试验得出结论:由热谱图得出在170℃时为脱吸附水,320℃时为脱结晶水,经进一步动力学分析试验得出最终干燥温度定在380℃±5℃。
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