蜂窝陶瓷干燥定型设备——广州福滔微波设备有限公司是专门生产蜂窝陶瓷干燥机、过滤陶瓷微波干燥机的。
瓷质触媒
其载体为微孔结构,如催化剂。瓷料挤压成型后,切成所需形状,放入微波炉内干燥。由于陶瓷体壁特别薄,采用传统方法,受热不均,极难干燥;微孔陶瓷体导热性差,需缓慢干燥。
微波炉干燥具有一种能深入物料、均匀加热物料、缩短干燥时间的优点。从而可对催化剂载体进行微波干燥。
陶瓷高压注浆法除胶工艺
陶粒高压注浆法是一种新兴的成型方法,它源于塑料的***成型技术。经过高压注入陶瓷浆料,成型后取出。陶粒通过模压成型,同时与浆料中加入粘合剂,使之达到半成品强度。利用***法,即使形状复杂,也可得到产品。
瓷体烧结前必须将粘合剂去除,用传统的加热方法,需500-700 C的高温,其脱粘时间需数小时或数天。
复合法微波加热法是利用微波与热风联合加热的方法。该方法可较传统方法降低脱粘温度约为1/5~1/20。节省时间的准确数据取决于所用胶粘剂类型
陶器微波干燥设备:本设备适用于:在烧结前过滤(蜂窝)陶瓷及各种陶瓷的固化干燥!
特征:干燥速度快,均匀,,技术***,,操作方便!
生产各类工业微波设备,广泛应用于食品、化工、生物、、木材等行业,为产品的干燥、杀菌、萃取、真空干燥等提供、环保、节能的设备。
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蜂巢陶瓷微波干燥干燥装置微波炉,一种频率为300 MHz的电磁波。当磁控管以2450 MHZ频率发射微波能时,微波装置中的磁控管将电能转换成微波能,使置于微波炉炉腔中的水分子以每秒24.5亿千次的频率振动,产生高频电磁场的元件是磁控管。食品分子在高频磁场中振动,分子之间相互碰撞、摩擦,产生热能,结果是物料被加工,从而实现干燥。由于分子间碰撞产生热量,即材料加工是内外同时进行的加工,不需要传热,节省时间,节约能源。微波定形陶瓷板干燥器蜂巢陶瓷微波干燥设备的优点由于加工不均匀,难以干燥,用常规方法干燥,加上这些多孔材料热导率较低,对干燥工艺要求特别严格。尤其适用于汽车等领域的蜂窝陶瓷,干燥过程控制不好,容易变形,影响孔隙率和比表面积。
微波炉的出现,很好的解决了这个问题,微波陶瓷干燥装置的产品强度高、变形小、化学稳定性好、烘干时间短、环保节能。微波炉陶瓷干燥定形装置的优点:产品干燥、定形质量好,不开裂。2、控制简单,操作方便灵活。加工时间与干燥温度的自动控制省时省力,产量高。微波定形陶瓷板干燥器四、能耗低。生产强度小,占地面积小。微波炉的优点(1)加工迅速、均匀。无热传导过程,自动热平稳性,避免过热。(2)加工质量高,营养***少,可在很大程度上保持食品的色、香、味,减少食物中***的***。微波定形陶瓷板干燥器(3)卫生,对食品有很强的杀菌能力.由于微波能是用金属制成的加工室内和波导装置进行控制,因此微波泄漏是有效的,没有任何 l射线危害及***气体排放,没有余热和粉尘污染。没有任何污染,也没有任何污染。微波法除热杀菌外还有生物效应,微波处理后的温度低于100℃,许多病菌就全部杀灭。
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干燥法有着广阔的应用领域,面对行业众多、物理化学性质不同、产品质量等方面差异较大的要求,干燥技术是一项跨行业、多学科、具有实验科学性的技术。一般来说,在干燥技术的开发与应用中需要掌握三方面的知识和技术。首先要了解被干燥物料的物理化学性质及产品使用特性,其次要熟悉传递工程的原理,即传质、传热、流体力学、空气动力学等能量传递原理;第三要有实施手段,即能进行干燥流程、主设备、电气仪表控制等方面的工程设计。很明显,这三种知识和技术并不属于同一领域。但在实践中,这三种知识和技术都是不能做到的。因此干燥技术是一门跨行业、跨学科的技术。
近代干燥技术虽然有一百多年的发展历史,但至今仍属于实验科学的范畴。目前大多数干燥技术尚缺乏科学的理论和设计方法,能准确地指导实践。实践中,依靠经验和小规模试验的数据来指导工业设计,仍然是主要的方法,其原因在于:
其中一个原因是以干燥技术为依托的一些基础学科(主要隶属于传递工程范畴),其本身就具有实验科学的特征。比如,需要靠“风洞”实验推动空气动力学研究的发展,说明它还没有脱离实验科学的范畴,这些基础学科本身的发展水平直接影响和决定着干燥技术的发展水平。
产生干气所需的能量需要在除湿空气中额外计算出来。对于吸附式干燥,再生状态的分子筛必须将其从干燥状态(约60℃)的温度加热到再生温度(约200℃)。为了实现这一目标,通常的做法是,加热的气体通过分子筛连续加热到再生温度,直到它离开分子筛时达到一个特定的温度。从理论上讲,再生所需的能量包括:加热分子筛及其内部吸附水所需的能量、克服分子筛对水的粘附能力、蒸发水份和水蒸汽升温所必需的能量。吸附产生的通常与分子筛温度的大小和携带水分有关。
正常情况下,30℃或以下的能使分子筛含水率达到10%。为制备干气,通过能量计算得到所需能量的理论数值为0.004 kWh/m3。但实际上,这个数值必须要更高一些,因为计算没有考虑风扇或者热量损失。根据比较,可确定不同类型的干气发生器所消耗的能量。一般情况下,除湿气体干燥能耗在0.04 kWh/kg~0.12 kWh/kg之间,这取决于物料和初始含水量。
实际上,可能还会达到0.25 kWh/kg或更多。烘干胶粒所需的能量包括两个部分,一部分是在室温下将物料加热到干燥温度所需的能量,另一部分是蒸发水分所需的能量。通常以干燥气体进入或离开干燥料斗时的温度来确定物料所需的气量。
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