Changchun Meichen Machinery Co., Ltd.

Changchun Meichen Machinery Co., Ltd.

เครื่องเป่าท่อ

2023 12/11

การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์อบแห้งทางอ้อมด้วยการประหยัดพลังงานและคุณสมบัติการป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นแนวโน้มที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้ง บทความนี้มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมทางเทคนิคเช่นหลักการทำงานและลักษณะโครงสร้างของเครื่องเป่าท่อที่ประหยัดพลังงาน
เครื่องอบแห้งท่อใหม่ที่พัฒนาโดย Northeastern University Shenyang Yitong Venture Technology Co. , Ltd. ได้เพิ่มประสิทธิภาพความร้อนอย่างมากความแข็งแรงในการอบแห้งที่สูงกว่าเครื่องอบแห้งท่อทั่วไป 30% และการใช้พลังงานของอุปกรณ์ได้ถึงระดับสูงของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันขั้นสูง ในประเทศจีน. ต้องใช้น้ำ 1.2-1.5 ตันต่อน้ำ 1 กิโลกรัมระเหย 1.3 กิโลกรัมไอน้ำ
ท่อหลักของเครื่องเป่าทำจากท่อเหล็กหม้อไอน้ำคุณภาพสูง (GB3087) เทคโนโลยีร่วมการขยายตัวขั้นสูงช่วยแก้ข้อบกพร่องอย่างสมบูรณ์ว่ากระบวนการเชื่อมแบบดั้งเดิมมีแนวโน้มที่จะแตกหักที่รอยเชื่อม ปลายทั้งสองของการเลี้ยวกึ่งแกนโคแอกเซชั่นที่แม่นยำช่วยปรับปรุงอายุการใช้งานของแบริ่งหลักของชุดท่อและการวิ่งที่ราบรื่นของชุดท่อ จากการออกแบบเส้นโค้งลักษณะการอบแห้งของวัสดุใบมีดท่อการกระจายแบบยกสามารถทำให้วัสดุที่แตกต่างกันได้รับเอฟเฟกต์การอบแห้งที่ดีที่สุด
1 การยกพลั่วประเภทการแจกแจง ---- ผสมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เครื่องเป่ามัดท่อเป็นของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบการนำไฟฟ้าแบบกวนซึ่งเอาชนะความต้านทานความร้อนข้างต้นและรับประกันผลการอบแห้งที่ดี ปัจจัยสำคัญคือระดับของการกวนและการผสมในกระบวนการอบแห้ง เนื่องจากกฎของการเคลื่อนที่ของวัสดุภายในเครื่องเป่านั้นยากที่จะอธิบายได้อย่างถูกต้องปัจจัยการครอบคลุมอนุภาค FR โดยทั่วไปจะถูกกำหนดโดยข้อมูลที่วัดได้จริงของเครื่องเป่าที่ใช้งานจริง
เครื่องอบผ้าแบบท่อธรรมดา-สถานะผสมอย่างไม่สมบูรณ์ในเครื่องเป่าท่อธรรมดา, แผ่นดันดึง, ใบมีดทิปและแผ่นพลั่วขนถ่ายจะกระจายไปตามทิศทางความยาว ผลกระทบหลักต่อสถานะการผสมคือใบมีดทิป ประเภทคือการยกใบมีด วัสดุเริ่มลดลงที่ประมาณ 120 ° C และติดต่อกับพื้นผิวความร้อนของชุดท่อ หลังจากกระบวนการติดต่อ 4 กระบวนการวัสดุจะถูกลบออกจากผนังทำความร้อนไปยังเตียงวัสดุที่ด้านล่างของเครื่องเป่า ใบมีดชนิดนี้จะทำให้เกิดการแบ่งชั้นของก๊าซและจะเพิ่มขึ้นเมื่อการลดลงของจำนวนการหมุนของโรเตอร์และการเพิ่มขึ้นของเส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ ข้อได้เปรียบของการใช้ใบมีดนี้คือผนังด้านในของเครื่องเป่านั้นทำความสะอาดได้ง่าย แต่อัตราการเติมของเครื่องเป่าต่ำระหว่าง 0.1-0.2
เครื่องเป่าท่อใหม่ - สถานะผสมอย่างสมบูรณ์ในเครื่องเป่าท่อใหม่พลั่วเครื่องแบบยกได้รับการออกแบบตามลักษณะการอบแห้งของวัสดุทำให้วัสดุตกในมุมต่าง ๆ ของการหมุนและการสัมผัสกับพื้นผิวผนังทำความร้อนของหลอด มัดหมุน จากทุกมุมเพื่อให้วัสดุมีแนวโน้มที่จะผสมอย่างสมบูรณ์ ปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากพื้นผิวของหลอดและปัจจัยการครอบคลุมอนุภาคตามลักษณะการอบแห้งของวัสดุในกระบวนการอบแห้งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำรัฐและคุณสมบัติของวัสดุจะเปลี่ยนไปเช่นกัน ควรอยู่ตามความยาวใช้รูปแบบจอบหลายรูปแบบในทิศทาง นอกจากนี้ควรเปลี่ยนรูปร่างและมุมของใบมีดพลั่วชนิดเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งส่วนตัดและการแบ่งชั้นก๊าซถูกทำลาย
เครื่องเป่าท่อใหม่จะถูกจัดเรียงตามลำดับตามทิศทางความยาวของแผ่นพลั่วผลักแผ่นพลั่วทิปแผ่นพลั่วที่เท่าเทียมกันและแผ่นพลั่วขนถ่าย ฟังก์ชั่นหลักของสถานะการผสมคือแผ่นพลั่วทิปและใบพลั่วแบบสม่ำเสมอ ประเภทคือ: บอร์ดพลั่วยก ใบมีดนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าวัสดุจะเทอย่างดีและกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งส่วนตัดของโรเตอร์
ตามค่าที่วัดได้อัตราการใช้ประโยชน์จากพื้นผิวของท่อจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับเครื่องเป่าท่อแบบทั่วไปและ FR เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับเครื่องเป่าท่อทั่วไป
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรูปร่างและการเติมของแผ่นพลั่วควรเป็นเมื่อวัสดุบนแผ่นพลั่วมีขนาดใหญ่ที่สุดและวัสดุที่เก็บไว้ในเครื่องเป่าควรครอบคลุมส่วนที่เปลือยเปล่าของแผ่นพลั่ว
จำนวนแผ่นจอบเกี่ยวข้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ การวิจัยที่สถาบันการอบแห้งของมหาวิทยาลัย Tohoku แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนทั่วไปและโรเตอร์คือ: n = (10 ~ 14) d (d คือเส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์) ความสัมพันธ์ระหว่างความสูง HR ของใบมีดและเส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์จะแสดงในตารางต่อไปนี้:
2 Siphon Helium ---- การเก็บน้ำแบบไม่ยึดติดกันแบบไม่ต้องรับการชุบน้ำแบบฮอปเปอร์ประเภท-เหมาะสำหรับอุปกรณ์ความเร็วสูงในกลไกการปล่อยคอนเดนเสทเครื่องอบแห้งท่อทั่วไปเป็นถังชนิดช้อนชนิดนี้กระโดดนี้ด้วยการหมุนของท่อ น้ำควบแน่นในหัวเข้าสู่ปากของถัง เมื่อปากหันหน้าไปทางเหนือแกนแนวนอนน้ำควบแน่นที่ตกลงไปในถังจะถูกปล่อยออกมาผ่านเพลากลวง
ข้อเสียของถังชนิดนี้คือมีน้ำอยู่ในระนาบแนวนอนบางอย่างของมัดท่อไอน้ำมีอยู่ในท่อบนเท่านั้นและน้ำควบแน่นในท่อล่างไม่สามารถปล่อยออกมาได้ในเวลาซึ่งส่งผลต่อการใช้ไอน้ำ อัตราและประสิทธิภาพความร้อน ในเวลาเดียวกันในกระบวนการของการปล่อยคอนเดนเสทมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีส่วนร่วมของไอน้ำและเพิ่มการสูญเสียไอน้ำ
Siphon Pick-เหมาะสำหรับอุปกรณ์ความเร็วต่ำเครื่องอบแห้งท่อใหม่แทนที่ถัง spade ประเภทสคัพทั่วไปที่มีควันซึ่งใช้ความแตกต่างของแรงดันระหว่างแรงดันไอภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและกับดัก คอนเดนเสทไหลผ่านด้านล่างของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หัวฉีดจะถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง ช่องว่างระหว่างหัวฉีดและผนังด้านล่างโดยทั่วไปจะถูกควบคุมที่ 5-10 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อถูกกำหนดโดยปริมาณน้ำกลั่น โดยทั่วไปแล้วกระบอกสูบขนาดเล็กจะใช้ DN15MM และกระบอกสูบขนาดใหญ่ใช้หลอดกาลักน้ำของ DN20-25 มม.; ปลายอีกด้านได้รับการแก้ไขในทางเข้า ส่วนประกอบกังหันไอน้ำ
siphon hydrazine ไม่เพียง แต่ลดการสูญเสียไอน้ำ แต่ที่สำคัญกว่านั้นไม่มีน้ำคอนเดนเสทที่เหลืออยู่ในท่อท้องเรือที่ด้านล่างของมัด พื้นที่ทำความร้อนและการอบแห้งที่แท้จริงเพิ่มขึ้นอย่างมากและอัตราการใช้ไอน้ำเพิ่มขึ้น และถังชนิดนี้ในเวลาที่กำหนดของคอนเดนเสทโดยทั่วไปจะไม่มีการสูญเสียไอน้ำ
3 เทคโนโลยีเจ็ท ---- เพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของส่วนทางเข้าวิธีการป้อนไอน้ำได้รับการปรับปรุงจากโหมดการเติมธรรมดาไปยังโหมดรายการเจ็ท นี่คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการถ่ายเทความร้อนเจ็ทฟรีในการถ่ายเทความร้อนไอน้ำ ที่ทางเข้าของวัสดุเปียกความเร็วไอน้ำสูงกว่าชิ้นส่วนอื่น ๆ จึงก่อให้เกิดการไหลของพัลส์บางส่วนของไอน้ำ ในอีกด้านหนึ่งเครื่องบินเจ็ทจะถูกสร้างขึ้นบนแผ่นท่อปลายซึ่งช่วยปรับปรุงผลการถ่ายเทความร้อนของแผ่นท่อปลายและชั้นของส่วนขาเข้า สถานะการไหลจะเปลี่ยนเป็นสถานะปั่นป่วนซึ่งหมายความว่าการเพิ่มขึ้นของความเร็วไอน้ำจะเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนในท้องถิ่น
สมการอัตราการถ่ายเทความร้อนการพาความร้อน: กฎหมายระบายความร้อนของนิวตันตาม "อัตราเท่ากับแรงผลักดันหารด้วยความต้านทาน" มันยังเท่ากับค่าสัมประสิทธิ์คูณด้วยแรงผลักดัน
ความร้อนของเหลว DQ = DS α (T-TW)
ของเหลวเย็น DQ = DS α (TW-T)
สถานที่: α: สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนการพาความร้อนในท้องถิ่น; ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนการพาความร้อนเฉลี่ย Q = α S ΔT M
ΔT M - ความแตกต่างของอุณหภูมิการถ่ายเทความร้อนโดยเฉลี่ยเนื่องจากผลกระทบของเครื่องบินไอพ่นในท้องถิ่นค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนในท้องถิ่นจะเพิ่มขึ้นตามลำดับและทำให้ปริมาณการถ่ายเทความร้อนเพิ่มขึ้น