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    一、真空箱式干燥设备的干燥原理:
  当使用真空干燥设备对物料进行干燥时,会将被干燥的物料置于真空条件下进行加热干燥。利用水环式真空泵或水喷射泵抽气、抽湿,使干燥室内形成真空状态。真空干燥适用于不耐高温、易于氧化的物料。或以有机溶剂作为干燥介质的泥状、膏状物料,以及贵重的生物制品。
  真空箱式干燥设备的构造,有一    百合干燥从很多年已经开始了,步长干燥生产的百合专业干燥机:可广泛适用于食品、化工、医药、纸品、皮革、木材、农副产品加工等行业的加热干燥生产线用。
  百合干燥机干燥房运行费用及性能特点:
  1、安装方便:安装、拆迁方便,占地面积少,可装于室内、外;冬天时间长气温零下的地区建议装于室内。
  2、高效节能:只

  耙式干燥机械的整个装置主要由耙齿运动部分、抽真空部分、加热及捕集部分组成。被干燥物料从加料口加入后,把加料口盖严,并在壳体夹套通入热水,启动真空泵。干燥机的装有齿耙组的主轴由电动机带动,经减速机减速后以4r/min左右的速度正反转动。物料随着齿耙的正向转动移往两侧;当齿耙反向1、混合机的混合容器
  混合容器常被称为混合釜或混合槽,当混合机械用作反应器时,又被称为混合釜式反应器,有时简称反应釜。
  釜体的结构型式通常为立式圆筒形,其高径比值主要依据操作时容器高径比以及装料系数大小而定。而容器装夜高径比又视容器内物料性质、混合特征和混合器层数而    介绍网带式干燥机的结构原理和八大特点
  网带式干燥机应用是非常的广泛,今天这篇文章主要是介绍一下它的概念、工作原理以及他的八个主要的特点。
  概念
  网带式干燥机由若干个独立的单元段组成。每个单元段包括循环风机、加热装置、单独或公用的新鲜空气抽入系统和尾气排出系统。对干燥介质数量、温度、湿度和尾气循环量操作参数,可进行独立控制,从而保证工业烘箱是用数显仪表与温度传感器的连接来控制工作室的温度,采用热风循环送风来干燥物料,热风循环系统分为水平送风和垂直送风,均经过专业设计,风源是由电机运转带动送风风轮,使吹出的风吹在电热管上,形成了热风,将热风由风道送入工业烘箱的工作室,且将使用后的热风再次吸入风道成为风源再度循环加味精专用带式干燥机,该机是穿流连续式干燥设备,用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜、中药饮片等类含水率高、而温度不允许高的物料尤为合适;该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点,对脱水滤饼状的膏状物料,需经造粒或制成棒状后亦可干燥。
  性能特点
  可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得最佳干燥效果。
  设备配置灵活,可使物料界面更新速率高,强化传热、传质,产品干燥均匀。
  6、处理物料范围广。使用不同的热介质,既可处理热敏物料,又可处理需高温处理的物料。初始物料水分高达75%以上时,产品水分可低于0.1%。
  7、操作控制简单。这类干燥设备可加压或减压(真空)操作,热传导的加热介质可用蒸汽、热水或导热油等。
  8、干燥机内物料的存留率高。干燥机内的物料残存一般约为槽体容积的70%-90%。

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    混合机的液体流动状态、特性和烘箱用耐火材料的性能
一、混合机的液体流动状态和特性
  各种形式混合机的桨叶形状可归纳为三类:平直桨叶、斜桨叶和螺旋面桨叶。这些桨叶的混合机在液体中搅拌时产生不同的流动状态,基本流向为沿混合机的桨叶环向流、径向流、轴向流。
  1、平直桨叶其桨叶面的运动方向与桨叶面垂直,当桨叶在低速旋转时,液体主要为水平环向流动;当桨叶的旋转速度增高时,液体流向的主要部分变为径向流动;故在正常运转时,平直桨叶的桨式混合机、开启涡轮式混合机,圆盘涡轮式混合机均属于径流型混合机。
  在搅拌容器内设置垂直挡板时,径流型桨叶混合机在容器内挡板的协助下可获得较强的轴向流动。这是由于以径流桨叶端部排出的径向流液体携带围围的液体(静止的和流动的)冲向挡板而形成上下循环流,此时被搅拌的液体既有强烈的对流循环,又有很强的湍流扩散。这是搅拌过程的最佳流型。
  2、斜桨叶斜桨叶的叶面与其旋转方向成一定的倾斜角,当桨叶低速旋转时,液体既有水平环向流动,又有轴向的分流。当桨叶转速增高时,液体还有较大的径向流。故斜桨叶混合机(桨式、开启涡轮式、圆盘涡轮式)介于径流型和轴流型混合机之间,但它更接近于轴流型混合机。在搅拌容器内装垂直挡板时,其效果与平直桨叶混合机在容器内装垂直挡板的效果相同。
  3、螺旋面桨叶螺旋面桨叶是连续的螺旋面或其一部分,桨叶曲面与旋转方向的角度逐渐变化。故螺旋面桨叶可认为是许多斜桨叶的组合,这些斜桨叶的倾斜角在逐渐变化。所以螺旋面桨叶混合机的液体流向主要是轴向流兼有水平环向流和径向流。故螺旋面桨叶混合机(推进式、螺带式、螺杆式)均属于轴流型混合机。当在轴流型桨叶混合机周围套装导流筒后,流体的流向变为上下的轴向循环流为主,水平回转流为辅。
  轴流型桨叶与径流型桨叶相比,前者在消耗动力较小的情况下能获得较大的循环流量。
  上述三种形式桨叶的混合机在较高的转速下运转时,会在混合机的中心区域的上层液体产生凹陷的旋涡,通称为圆柱状回转区。在此旋涡(圆柱状回转区)内的液体随同混合机一起旋转,起不到搅拌混合作用,成为搅拌死区。如果在搅拌容器内装一定数量的垂直挡板,则可消除这种旋涡(圆柱状回转区)---液体搅拌死区。
  二、烘箱用耐火材料的主要性能
  1、耐火度是耐火材料在高温下抵抗熔化的性能。将试样磨碎到粒度<0.2mm用糊精调配并制成等边三角锥,在规定的加热条件下与标准锥弯倒情况相比较,直到试锥顶部因受温度及本身重量影响而弯倒接触底平面时的温度即为耐火度。
  2、荷重软化温度是指耐火材料试样在0.2MPa压力下,以一定的升温速度加热至开始软化变形0.6%的温度,此外还标注压缩变形4%或6%的温度,试样尺寸为36mm*50mm。
  3、常温耐压强度是耐火制品在常温下单位面积上所承受的极限压力,表示成品料的质量、组织结构是否均匀致密、制品抵抗冲击能力的强度指标。
  4、密度是包括全部气孔(开口气孔,闭口气孔、连通气孔)在内的单位体积耐火制品的质量(g/cm?或kg/m?)。
  5、热稳定性是指耐火制品抵抗耐急冷急热而不破坏的能力,标准的测定方法是将试样加热到850℃保持40min,然后放到流动的冷水中冷却3min,然后再将试样重新加热冷却,直到试样失重20%(或破碎)的次数。
  6、重烧线变化是耐火制品在高温下长期使用,产生再结晶和进一步的烧结现象所引起制品的不可逆残余收缩或膨胀。
  7、高温化学稳定性是在高温下抵抗炉气、熔盐、金属氧化物等侵蚀的能力。
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