日本CKD空氣干燥器,CKD空氣干燥器,Ckd氣動元件
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日本CKD空氣干燥器分為對流式、傳導式、輻射式、介電式等類型。對流式空氣干燥器又稱直接空氣干燥器,是利用熱的干燥介質與濕物料直接接觸,以對流方式傳遞熱量,并將生成的蒸汽帶走;傳導式空氣干燥器又稱間接式空氣干燥器,它利用傳導方式由熱源通過金屬間壁向濕物料傳遞熱量,生成的濕分蒸汽可用減壓抽吸、通入少量吹掃氣或在單獨設置的低溫冷凝器表面冷凝等方法移去。這類空氣干燥器不使用干燥介質,熱效率較高,產品不受污染,但干燥能力受金屬壁傳熱面積的限制,結構也較復雜,常在真空下操作;輻射式空氣干燥器是利用各種輻射器發射出定波長范圍的電磁波,被濕物料表面有選擇地吸收后轉變為熱量進行干燥;介電式空氣干燥器是利用高頻電場作用,使濕物料內部發生熱效應進行干燥。
日本CKD空氣干燥器可分為固定床式、攪動式、噴霧式和組合式;按結構,空氣干燥器可分為廂式空氣干燥器、輸送機式空氣干燥器、滾筒式空氣干燥器、立式空氣干燥器、機械攪拌式空氣干燥器、回轉式空氣干燥器、流化床式空氣干燥器、氣流式空氣干燥器、振動式空氣干燥器、噴霧式空氣干燥器,以及組合式空氣干燥器等多種。
日本CKD空氣干燥器的未來發展將在深入研究干燥機理和物料干燥特性,掌握對不同物料的*操作條件下,開發和改進空氣干燥器;另外,大型化、高強度、高經濟性,以及改進對原料的適應性和產量,是空氣干燥器發展的基本趨勢;同時進步研究和開發新型和適應特殊要求的空氣干燥器,如冷凍除濕機、轉輪除濕機和空氣冷凍干燥機等。
日本CKD空氣干燥器的發展還要重視節能和能量綜合利用,如采用各種聯合加熱方式,移植熱泵和熱管技術,開發太陽能空氣干燥器等;還要發展空氣干燥器的自動控制技術、以保證*操作條件的實現;另外,隨著人類對環保的重視,改進空氣干燥器的環境保護措施以減少粉塵和廢氣的外泄等,也將是需要深入研究的方向。
日本CKD空氣干燥器開始使用的是間歇操作的固定床式空氣干燥器。19世紀中葉,洞道式空氣干燥器的使用,標志著空氣干燥器由間歇操作向連續操作方向的發展。回轉圓筒空氣干燥器則較好地實現了顆粒物料的攪動,干燥能力和強度得以提高。些則分別發展了適應本要求的連續操作空氣干燥器,如紡織、造紙的滾筒空氣干燥器。
20世紀初期,乳品開始應用噴霧空氣干燥器,為大規模干燥液態物料提供了有力的工具。40年代開始,隨著流化技術的發展,高強度、高率的沸騰床和氣流式空氣干燥器相繼出現。而冷凍升華、輻射和介電式空氣干燥器則為滿足特殊要求提供了新的手段。60年代開始發展了遠紅外和微波空氣干燥器。
干燥過程需要消耗大量熱能,為了節省能量,某些濕含量高的物料、含有固體物質的懸浮液或溶液般經機械脫水或加熱蒸發,再在空氣干燥器內干燥,以得到干的固體。
干燥的目的是為了物料使用或進步加工的需要。如木材在制作木模、木器前的干燥可以防止制品變形,陶瓷坯料在煅燒前的干燥可以防止成品龜裂。另外干燥后的物料也便于運輸和貯存,如將收獲的糧食干燥到定濕含量以下,以防霉變。由于自然干燥遠不能滿足發展的需要,各種機械化空氣干燥器越來越廣泛地得到應用。
在干燥過程中需要同時完成熱量和(濕分)的傳遞,保證物料表面濕分蒸汽分壓(濃度)高于外部空間中的濕分蒸汽分壓,保證熱源溫度高于物料溫度。熱量從高溫熱源以各種方式傳遞給濕物料,使物料表面濕分汽化并逸散到外部空間,從而在物料表面和內部出現濕含量的差別。內部濕分向表面擴散并汽化,使物料濕含量不斷降低,逐步完成物料整體的干燥。
物料的干燥速率取決于表面汽化速率和內部濕分的擴散速率。通常干燥前期的干燥速率受表面汽化速率控制;而后,只要干燥的外部條件不變,物料的干燥速率和表面溫度即保持穩定,這個階段稱為恒速干燥階段;當物料濕含量降低到某程度,內部濕分向表面的擴散速率降低,并小于表面汽化速率時,干燥速率即主要由內部擴散速率決定,并隨濕含量的降低而不斷降低,這個階段稱為降速干燥階段。
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