對(duì)於用於多級幹燥的順(反向)流烘幹機,通常采用並流幹燥 - 慢 - 慢 - 流 - 幹燥 - 持續 - 反向(xiàng) - 幹燥 - 維持 - 蒸汽(qì) - 冷卻的多級幹燥過程 。 幹燥部分和隨後的減速是相對(duì)獨立的幹燥過程:通過顆粒層(céng)的幹燥介質(熱空氣)與材料之間的熱量和質量(liàng)傳遞,同時材料吸收熱量並加熱。 穀物的內部水汽化被轉移到穀物表麵,沙子幹燥器被廢氣帶出,以達到降水的效(xiào)果; 幹燥部分後的(de)緩慢補充部分沒有幹燥介質(熱(rè)空氣)。 整個材料不會升溫(wēn)和沉澱(溫度和水分隻會在顆粒內部傳遞)。 通過減慢縫合線,材料有足夠的時間來平衡(héng)顆粒(lì)內外的溫度和水分梯度,因(yīn)此在慢蒸部分中測量的材料的溫度是幹燥過(guò)程中材料的加熱溫度。
        在確定了烘幹機的運行參數和每(měi)個部分的降水幅度(dù)的(de)條件下,根據熱平衡理論,可以計算每個幹燥部(bù)分後材料的加熱溫度:幹燥介質(熱風)是 每單位時間帶入烘幹機(jī)。 熱量等於(yú)材料的溫度,材料內部水分(fèn)蒸發(fā)所消耗的熱量,塔體的(de)熱損失以及廢氣帶走的熱量之和。 以順流(反向)流動滾筒幹燥機為例,處理能(néng)力為500t / d,六級(jí)幹燥,沉澱為14%(29%~15%),每個幹燥段(duàn)後的材料熱量通過 理論計算。 溫度。
         在實際生產(chǎn)中,由於各(gè)種因素的影響,每個幹燥段後材料的加熱溫度與理論計算不同,但通過上述分析可以得(dé)出結論:在砂的穩定工況下 幹燥器,每個幹燥部分後材料的加熱溫度應該是(shì)一個相對穩定的值,否則溫(wēn)度隻會在很小的範圍內(nèi)波(bō)動。 如果超出範(fàn)圍,可以判斷幹燥機處於不穩定狀態,這可能導致如果(guǒ)材料(liào)的濕度(dù)發生變化,或(huò)者烘烤後材料(liào)的質量受到影響,幹燥機的運行參數應該是 及(jí)時調整。
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