烘干机滚筒内部是由波纹衬板内表面和平面衬板外表所构成的空间,所以,烘干机滚筒的磨损就是衬板的磨损。1、温度:设备的烘干温度主要的影响是影响烘干的周期,如果能够合理的控制烘干过程中的各个阶段的空气温度,就能够有效的缩短烘干的周期。研究衬板的磨损能够真实地反映物料在烘干机滚筒中与衬板的接触情况,分析衬板的磨损情况可以找到它的磨损特征和磨损规律,从而可以改进现有不合理烘干机滚筒形和设
桑叶烘干机
烘干机滚筒内部是由波纹衬板内表面和平面衬板外表所构成的空间,所以,烘干机滚筒的磨损就是衬板的磨损。1、温度:设备的烘干温度主要的影响是影响烘干的周期,如果能够合理的控制烘干过程中的各个阶段的空气温度,就能够有效的缩短烘干的周期。研究衬板的磨损能够真实地反映物料在烘干机滚筒中与衬板的接触情况,分析衬板的磨损情况可以找到它的磨损特征和磨损规律,从而可以改进现有不合理烘干机滚筒形和设计出zui/佳腔形,借以提高烘干机技术经济指标。
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烘干机运行过程中可采取的安全防范措施
1、尽量给运转部位都设置安全防护罩,避免工作人员接近发生意外。
2、对烘干机所有用电设备的金属外壳均采用保护接地,在意外事故时以防人员触电,避免人身伤亡。
3、主要生产车间照明电源采用交叉供电,配电室及主要车间出入口应设应急照明灯具。
4、主要工艺设备均保持宽敞的工作面,运输设备两侧保持适宜的宽度,以利操作、通行、检修的人身安全(主要通道及操作面均在800mm以上)。
5、设集中控制室,集中控制生产,保证系统正常启动及发生意外时紧急停机。
6、设在非电气车间的电气箱、柜、台设备窑加锁保护,以防误触电。
7、配备必要的检修、维修人员,确保烘干机的安全运转。
8、配电室、配电点设置辅助接地板,加强接地保护。
9、对于高出地面15m的建筑物,设置防雷接地装置,并采用带状接闪器防雷,防雷接地、保护接地与工作接零,接地电阻在4Ω以下。
10、对于烘干机的驱动电机应增设过载短路保护,以防止设备意外损坏。
木材烘干设备烘不干物料的原因有以下4个方面:
1、热源供热不足 热源供热不足也会出现物料烘干的问题,木材烘干设备的热源装置可以分为三类直接加热、间接加热、复式加热,如果您购买的木材烘干设备采用的加热装置不符合物料特性,就会出现烘干不达标现象,只要您配置符合您物料烘干的热源即可解决物料烘干的问题。进出料口设有密封装置与四级防止微波泄露的装置,有效的清洁加工过程中物料产生的油污对输送带的损伤。
2、风量或风压没有达到 风量或风压没有达到标准,也会造成物料烘干不达标问题,木材烘干设备在烘干时一般都用风压系统,风压系统是测量木材烘干设备内部风量的关键系统,客户可以根据物料的不同自动调整风量的大小。的毛绒收集网,不容易造成毛绒堵塞,保护了风道的畅通,从而极大的提高了烘干效率。如果您的烘干设备提供的风量不适合这个物料的标准,也会出现物料烘不干或水分不达标等问题,只要调整好风量的大小自然可以解决物料烘不干的问题。
3、木材烘干设备没有密封好 木材烘干设备没有密封好不但会造成物料烘不干,还有可能造成物料烘干时出现燃烧现象,木材烘干设备的密封装置是有标准的,如果烘干设备没有密封好,会影响物料的正常烘干效率。对烘干设备进行验收的时候一定要对照烘干设备生产商所提供的设备装箱单来对各个零件,部件,尺寸,以及随机的说明书等进行盘点,一定要仔细的检查有没有错发或者漏发的情况,还要看看零件有没有损坏或者缺失的现象。如果在烘干物料时木材烘干设备进入大量冷空气会减少设备内部的热源,从而导致内部温度降低,造成大量热源损失。
4、木材烘干设备尺寸不达标 木材烘干设备尺寸不达标也会出现烘干物料不达标现象,如果您的烘干设备尺寸较小,您又想大量进行烘干物料,这就会造成烘干设备内部热源,不足以提供大量物料热源要求,就会出现物料烘干不问题,如果强行加大木材烘干设备内部的热源温度,有可能会造成物料燃烧、堵塞等现象。2、木材烘干设备因故障自动切断热源后,应对其进行认真的系统检查,在确认故障已经排除后,方可重新启动运行。所以,在使用烘干设备时一定要选择适合自己,在使用木材烘干设备时一定要按要求进行操作,不可强行增加烘干的物料。
蒸汽烘干机的维护与保养
1:经常打扫周围环境,清除散热器上面的杂物和下面过滤网上的杂物。
2:经常检查蒸汽管道及疏水管道的漏气和畅通情况。
3:经常检查传动系统的运转情况,调节好三角胶带的松紧。
4:经常检查各电器元件的接触和绝缘情况。
5:经常给各传动轴承加注润滑油。
6:请每半年给设备大保养一次。
蒸汽烘干机空气循环系统采用风机循环送风方式,风循环均匀。风源由循环送风电机(采用无触点开关)带动风轮经由加热器,而将热风送出,再经由风道 至烘干机内室,再将使用后的空 气吸入风道成为风源再度循环,加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动时,送风循环系统迅速恢复操作状态,直至达到设定温度值。同时干燥所需要的热量主要是由密集地排列于空心轴上的许多空心桨叶壁面提供的。
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