鋸末烘干機的結構主要包括各種烘干機的孔徑,霧化角。氣流式烘干機的氣液比,霧化質量。壓力式烘干機的設計霧化壓力,離心式烘干機的線速度等。因為這些條件直接影響霧化質量,不論是哪一種烘干機,產生霧滴越小越不易粘壁,下面的公式可以得到答案。
還可以得出這樣的結論,霧滴的烘干時間與溫差和氣膜導熱速率成反比,提高進氣溫度,能大大縮短蒸發烘干時間,使霧滴在沒到達器壁之前,就在表面形成外殼,以減少粘壁量。此外,當鼓風機風量不變時,根據PV= RT,當進風溫度提高后,烘干器內的氣體體積流量便增加,也提高了烘干器截面的氣速,不僅提高了氣膜導熱系數,也限制了霧滴的徑向飛行距離。但是提高進氣溫度有時受物料性質或熱源的限制,所以只能視具體情況而定。氣流的運行狀態以同心圈平行流為佳,盡量避免出現旋轉氣流,不平行氣流或渦流,特別是低溫烘干時對氣流的要求更高(有關進氣的防止粘壁結構的進風將在后面介紹)。
不難理解,鋸末烘干機的位置不在十燥室的中心處,霧滴到器壁的距離就不相等??赡軙斐赡骋粋葒乐卣潮冢@種現象可以觀察到,如果在一面粘壁一面不粘壁,就要解決鋸末烘干機的定位問題,如果粘壁均勻,就要從熱風溫度、霧化角、孔徑、風速等方面解決。
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