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烘干机质量
压力式喷雾干燥机在进行使用时有效的采用其四喷枪结构设计,其各喷枪喷出的雾滴是相互碰撞的,在聚合成中空的大颗粒,在进行使用时会提高了豆粉的速溶性,采用18—20MPa高压喷雾,物料充分雾化,与热风充分接触,增大了受热面积,提高了热效率,产品瞬间干燥。桨叶相向旋转,叶片的两个斜面反复搅拌、压缩、并推进物料
烘干机质量
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视频作者:山东宝阳干燥设备科技有限公司
烘干机质量
压力式喷雾干燥机在进行使用时有效的采用其四喷枪结构设计,其各喷枪喷出的雾滴是相互碰撞的,在聚合成中空的大颗粒,在进行使用时会提高了豆粉的速溶性,采用18—20MPa高压喷雾,物料充分雾化,与热风充分接触,增大了受热面积,提高了热效率,产品瞬间干燥。桨叶相向旋转,叶片的两个斜面反复搅拌、压缩、并推进物料,使页有的自洁能力,加热面不断获得更新,也使污泥处理设备的传热系数高于任何传导干燥方式。
压力式喷雾干燥机采用其分风装置采用其多个可调节的风筒,在进行使用时确保进入塔内的气流垂直向下,不偏流,无涡流。这样就减少了粉尘挂壁。 压力式喷雾干燥塔内的粉从锥节底口进入振动流化床内,被二次干燥、造粒和冷却。改善了产量,提高了溶解度。
压力式喷雾干燥机中其冷却的分进入其振动筛分机筛分后就可以包装了。产品只有一个出粉口,减少了粉的损失,使操作更容易。设备结构紧凑。 压力式喷雾干燥塔采用冷凝水预热冷空气的方法,回收了余热,另外也提高了换热器的使用寿命。
压力式喷雾干燥机在设计的过程中为带有锥节的圆柱体,没有其它复杂结构,便于清扫或清洗。
压力式喷雾干燥机在干燥塔的锥节、袋式除尘器的锥节和旋风分离器的锥节下部设置空气锤,采用脉冲控制仪使其间歇顺序启动,及时有效震落锥节可能存在的积粉。
压力式喷雾干燥塔排风部分采用四点上排风,风到达底部形成180度大回转,增加了物料的干燥时间,有效地利用了热空气。设备排风均匀,减少了粉尘挂壁,进入旋风分离器的粉尘夹量减少,提高产品得率。
喷雾干燥制粉是陶瓷工业高能耗的生产工序之一。据陶瓷厂能源审计数据显示,喷雾干燥制粉的能耗占陶瓷厂总能耗的10~20%。随着能源危机及市场竞争的激烈,降低喷雾干燥制粉的能耗,对降低企业生产成本、提高企业竞争力及促进陶瓷行业可持续发展具有深远而重要的意义。多数是由于旋风分离器效率低,需检查旋风分离器是否由于敲击而变形,检查旋风分离器的气密性及器内和出口是否有积料、堵塞。
1喷雾干燥塔节能降耗的主要措施
由于喷雾干燥过程中的能耗直接影响着企业的经济效益及发展前景,所以陶瓷企业及行业^们都提出了很多对喷雾干燥过程节能降耗的措施,总结起来主要有以下几方面:首先是喷雾干燥塔本身性能结构等方面的调整;另外是干燥物质本身的性质控制,燃料问题,干燥介质性质等方面的因素。第三是增大进塔热风与离塔热风之间的温度差通过提高热风的进塔温度或降低热风的离塔温度,增大进塔热风与离塔热风之间的温度差,充分利用热风的热量蒸发泥浆雾滴的水分,以达到提高喷雾干燥塔的热效率、降低能耗的目的。
1.1干燥介质的控制
1.1.1提高热风的进塔温度
在出塔温度恒定的条件下,热风的进塔温度(又称进风温度)越高,带入的总热量就越高,单位质量的热风传递给泥浆雾滴的热量就越多,单位热风所蒸发的水分也越多。在生产能力恒定不变的情况下,所需热风风量减少(即减少了热风离塔时所带走的热量),降低了喷雾干燥制粉的热量消耗,提高热风的利用率及热效率。但进塔热风温度不可过高(不超过600℃),温度太高,就会烧坏塔顶分风器。离心喷雾干燥机设备功能多1、物料滞留时间可调,可处理高含水物料,也能获得极低含水物料。
1.1.2降低热风的出塔温度
在进塔热风温度一定的情况下,热风出塔温度越低,进出塔温差就越大,热风传递给泥浆用于干燥的热能就越大,所以热风利用率就越高。但排风温度也不可过低,75℃时因粉料太湿,影响正常干燥。
1.1.3出塔热风(废气)的循环利用
陶瓷泥浆经喷雾干燥制粉后,出塔热风若被直接排入大气,这部分热量损失将^可观(约为制粉工序能耗的10%~20%)。所以应该将此部分余热充分地利用起来,如可将出塔热风循环利用到预热干燥工序。出塔热风除了直接循环利用外,还可以利用热交换器对这部分余热储存或交换后再利用。食品:氨基酸及类似物、调味料、蛋白质、淀粉、乳制品、咖啡抽取物、鱼粉、肉精等。
1.2喷雾干燥塔自身因素
1.2.1挑选合适的规格
陶瓷行业大部分厂家采用4000型喷雾干燥塔,有些陶瓷厂采用5000型和6000型,^大的有SACMI研制的12000型,喷嘴多达48个。型号越大生产能力越大,生产每吨粉的能源相对就少,厂家可根据具体情况进行型号选择。