流化床干燥器的缺点有: (1)床层物料纵向返混严重,对单级式连续干燥器,物料在设停留时间 不均匀,有可能使部分未干燥的物料随产品一起排出床层外。 (2)一般不适用于易粘结或结块、含湿量过高物料的干燥,因为容易发生 物料粘结到设壁面上或堵床现象。 (3)对被干燥物料的粒度有一定限制,一般要求不小于 30um、不大于 6mm。 (4)对产品外观要求严格的物料不宜采用。干澡贵重和***的物料时,对 回收装置要求苛刻。
流化床干燥机温度时间控制
??在流化床干燥机利用流化床工艺进行干燥,该技术类似于大型工业干燥机中使用的技术。通过过滤器吸入环境空气。鼓风机将空气移动通过加热元件,并迫使空气穿过穿孔板并进入可拆卸的干燥容器,固体颗粒被向上吹散并因此彼此分开。当使用其他干燥方法时,这有助于避免经常发生的颗粒结块和粘附。
??它允许温和的干燥对有机,无机,化学或制药散装材料进行,而不会造成局部过热;合适的材料可以是粗的,细的,结晶的,纤维的或多叶的。流化床干燥机的强大风扇可确保更好的空气通过量,从而使要干燥的产品散开并充分混合,从而缩短了干燥时间。在间歇操作下,流化床混合得更好。温度,干燥时间和风量可以进行数字设置并连续调节。
??流化床干燥机的气流从颗粒中提取水分,然后通过盖子中的滤袋排出。当处理直径小于100μm的产品时,建议将快速夹套与滤棉衬套一起使用。1000瓦鼓风机在怠速时的风量为185m3/h;加热器输出为2000瓦。空气量,加热功率和温度是可调的。使用显示表进行温度控制。
振动流化床干燥机生物质干燥研究
?本研究的目的是使用DEM-CFD模拟工具作为多物理和多尺度平台,在振动流化床干燥机中对生物质进行干燥分析。
??在这种方法中,我们将干燥机的粒子分解为离散元素,通过热量,质量和动量传递耦合到周围的气相。该工具根据牛顿运动方程预测粒子作为离散元素的运动;根据相关算法扩展每个粒子的热力学状态。热力学状态代表由于外部热源和化学反应估计通过颗粒的温度和物种分布,所需的实验在工业规模的振动炉排烘干机中进行。
??我们进行这次实验工作的目的是估算材料的水分含量,密度和尺寸分布以及评估模拟结果的停留时间,通过研究入口气体温度和速度,初始干燥机温度,颗粒初始含水量和炉排强度等有效参数对干燥过程的影响,优化振动流化床干燥机的运行和效率。后,尺寸分布的影响通过颗粒在与系统中的过热蒸汽相互作用期间的温度分布来显示。
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