氣力管在烘干機中扮演重要角色,為何加壓烘干室可取代烘干機的氣力管和尾管。
氣力管扮演烘干機重要角色
當烘干機在烘干物料時,來自尾管的強烈振蕩的熱氣體射流也能夠被用來促進膏糊狀和顆粒性物料的分散。
河南豫暉礦山機械有限公司在研發時,從脈沖燃燒器的兩個樣機的流程中觀察到,一個氣流烘干機的構造中,包括了一個脈沖燃燒器,從脈沖燃燒器尾管延伸的氣力管以及進料、卸料裝置。脈沖燃燒器使用了一個自驅動式擋板閥,其操作頻率約為70Hz。燃燒器的額定功率等于300kW,調節比為3:1,蒸發能力約為275kg水/h,濕顆粒物料,被直接噴射入燃燒器的尾管。在尾管內,由于熱燃燒氣體的強烈湍動和較大的溫度差,物料被很好地分散,終結烘干在氣力管中完成。一系列的烘干實驗證明,脈沖燃燒氣流烘干機的熱效率類似于傳統的氣流烘干機,但是由于電機小以及省去某些物料處理裝置(如拋擲裝置)使得電功率要求降低40%~50%。
在烘干機中,濕物料是通過側壁的入口進入烘干室的,所以濕顆粒會掉入床層的外部。一些安裝傾斜槳葉的攪拌臂將物料均勻地散布在床層各處,機械混合也促進了流化,干物料從穿過底板的溢流卸料口撤出。旋流廢氣夾帶著細顆粒通過烘干機頂部的出口,從而有效的提高被烘干物料的質量。
為何加壓烘干室可取代烘干機的氣力管和尾管
當烘干機在烘干物料時,并不是所有物料的性質都是一樣的,所以,有些被烘干的物料就必須特殊對待,如果烘干機能夠“因料而異”是較好的。就比如某些物料需要較長的停留時間,氣流烘干機被進一步改造——用加壓烘干室代替氣力管與脈沖燃燒器的尾管直接連接。在這種構造中,在脈沖燃燒器的推力作用下,物料以垂直方向被強制送入烘干室,在烘干室內大部分水分被蒸發。這使得利用脈沖燃燒器的大多數優點成為可能;即在排氣區,排氣推力的大動量。強烈的湍動以及氣體脈動,強化了熱質傳遞過程。接著,來自烘干室的氣-固懸浮體被吸引至旋風分離器,中途經過一個輸送管道(在這里,蒸發水分至較終濕含量)。在烘干物料時,在旋風分離器中收集到的一部分干產品可以與進料混合,以便降低進料的初始濕含量,提高進入烘干機的物料的流動性。為了高度烘干,旋風分離器出來的產品再返回到烘干室。
此烘干機可以將旋風分離的排出氣體引入脈沖燃燒室,回收熱量,冷卻尾管,預熱燃燒空氣,以及冷卻一次煙氣以降低烘干空氣的溫度。
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