隨機應變由于換熱板容易拆卸,通過調節換熱板的數目或者變更流程就可以得到**合適的傳熱效果和容量。只要利用換熱器中間架,換熱板部件就可有多種獨特的機能。這樣就為用戶提供了隨時可變更處理量和改變傳熱系數K值或者增加新機能的可能。有利于低溫熱源的利用由于兩種介質幾乎是全逆流流動 ,以及高的傳熱效果,板式換熱器兩種介質的**小溫差可達到1oC。用它來回收低溫余熱或利用低溫熱源都是**理想的設備。占地小,易維護板式換熱器的結構極為緊湊,在傳熱量相等的條件下,所占空間*為管殼式換熱器的1/2~1/3。并且不象管殼式那樣需要預留出很大得空間用來拉出管束檢修。而板式換熱器只需要松開夾緊螺桿,即可在原空間范圍內100%地接觸倒換熱板的表面,且拆裝很方便。它應用于化工、制藥、食品等行業,主要用于加熱、冷卻或干燥粉體物料。嘉定區銷售粉體流換熱器廠家報價
顆粒是構成粉體的**小單元,工程研究的對象多為粉體,進一步深入研究的對象則是微觀的顆粒。顆粒微觀尺度和結構的量變,必將帶來粉體宏觀特性的質變。粉體的特性包括顆粒物性和顆粒**體的物性,這兩方面是粉體材料引人注目的重要理由。首先,分析一個顆粒微觀尺度量變到宏觀性能質變的例子。表1表示出具有立方結晶格子的固體(假設原子間距為2×10-10m時)不斷地被細化時,固體顆粒表面的原子數占固體顆粒整體原子數的比率。粒徑在20μm顆粒表面的原子數占整體的比率幾乎可以忽略;但是粒徑小到2nm時,構成顆粒原子的半數在表面上,造成顆粒表面能的增加。這就是超微顆粒具有與通常固體不同物性的原因之一。反應性、吸附性等與表面相關的物理化學性質,隨著粒徑的變小而強化。奉賢區使用粉體流換熱器廠家供應物料的下料速率由電機的振動頻率控制,頻率越大流速越大。
以粉體制備為例,古老的粉碎方式被粉碎(break-down)裝備替代,已經工業化的超細攪拌磨突破了制備微粉的“3μm”粉碎極限,實現了亞微米級超微粉碎。精細化是一個突出特色,英語中“Fineparticlemustbefine”這句雙關語的確說明了微細化與精細化的關系;超微顆粒的研究開發就是沿著這個方向發展的。以多尺度思想認識物質的結構,科技界已經將可操控的微顆粒尺度經歷了從微米到納米之后,正在向分子量級逼近;宏觀世界和微觀世界的界限逐漸模糊化。
(一)立式間接換熱緩慢而且可控的產品流速原理:粉體物料在一系列空心立式的傳熱板板片間向下依靠重力緩慢通過。產品質量改善粉體物料緩慢而且可控的流動確保產品的比較好質量。有效的防止產品的磨損和分解,從根本上保證產品的顆粒性能和晶型不被破壞。(二)傳熱板間接冷卻原理:冷卻水從傳熱板內部通道流過,將物料冷卻。粉體流換熱器間接換熱的特點效率高,與使用氣體冷卻的工藝相比,能耗下降90%。消除粉塵、異味和氣體排放,此工藝不再使用氣體直接冷卻產品。傳熱板的安裝形式便于檢修和清理。這種設計便于單片傳熱板的分離或更換。
粉體是由許許多多小顆粒物質組成的**體。其共同的特征是:具有許多不連續的面,比表面積大,由許多小顆粒物質組成。顆粒概念與大塊固體相比較,相對微小的固體稱之為顆粒。根據其尺度的大小,常區分為顆粒(particle)、微米顆粒(micronparticle)、亞微米顆粒(sub-micronparticle)、超微顆粒(ultramicronparticle)、納米顆粒(nano-particle)等等。這些詞匯之間有一定的區別,正在建立相應的標準進行界定。通常粉體工程學研究的對象,是尺度界于10-9m到10-3m范圍的顆粒。隨后粉體流以充足的停留時間緩慢經過傳熱板組以獲得指定的產品溫度。奉賢區使用粉體流換熱器廠家供應
粉體換熱需要精確的控制系統,以保證產品溫度滿足要求。嘉定區銷售粉體流換熱器廠家報價
傳熱板組有一系列板片立式放置而成,傳熱板組的板片大小和板片數量根據換熱負荷確定。3、下料裝置下料裝置根據密相輸送原理設計。對于產品而言,粉體緩慢而可控的流動具有兩大優勢;即均一的下料溫度,并保證顆粒完整。下料裝置主要分為三種類型:振動下料器,密相輸送下料器,鉸鏈門式下料器。鉸鏈門式下料器鉸鏈門式下料器適用于高速出料. 它由一個帶鉸鏈門的刨狀下料倉組成,在下料倉底部形成兩個可調節的狹槽通徑。可調節的狹槽通過一個氣動或電動的旋轉裝置控制其通徑,對下料速率進行控制。嘉定區銷售粉體流換熱器廠家報價
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