山東盛懷智能裝備有限公司
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木材烘干機 不僅保護了環境,而且實現了能源的可持續發展。生物質能源化利用的途徑包括氣化發電、液化、高溫熱解、壓縮成型后直接燃燒等。無論哪一種利用方式,都對生物質的含水率有嚴格要求。在收獲季節,農作物秸稈的初含水量通常在30%以上,長時間貯存非常容易引起秸稈變質。因此,秸稈的干燥就成為秸稈大規模資源化工業利用的關鍵問題。本文根據生物質的干燥特性,設計了一種高效的板式生物質干燥機,它利用熱傳導、對流、輻射3種傳熱方式對物料快速加熱,根據空氣調節技術設計的多孔射流板換熱原件,使干燥機內溫度場與氣流速度場達到了物料干燥的要求,實現了生物質干燥的狻需供能“提高了干燥機的熱利用率,為生物質的規模化利用奠定了基礎。
木材烘干機的設計1.1生物質干燥機的總體結構生物質干燥過程可分為3個階段:短時間的升溫段、等速干燥段與降速干燥段。在整個干燥周期的前半周期中,物料含水率高、密度大,是干燥過程中的主要吸熱段,應以較高的溫度與氣流速度來提高干燥機的產量。在干燥過程的后半個周期,物料的溫度較高、含水率較低、密度小,在此階段,物料的干燥時間基本不變,可以較小的氣流速度進行干燥,以節約能源。 根據生物質的干燥特性,設計的生物質干燥機結構如所示,粉碎后的生物質由進料口進入干燥機,在傳動系統的鏈條、刮桿的拖動下,沿供熱系統的射流板上表面緩緩移動,此時受到加熱板上表面的傳導加熱,同時受到上一層加熱板下表面輻射加熱和從射流孔射流出的高溫加熱介質的強化對流換熱。這樣,被干燥的物料在多層加熱板的傳導、對流、輻射3種傳熱方式的作用下,水分迅速地擴散出來,由排濕系統排出干燥機外,達到快速、高效干燥的目的。 5-