粉體流換熱器是一種專門用于冷卻、加熱或干燥粉體物料的設備,自十九世紀八十年代由加拿大Solex/鎬渭工業發明以來,便因其高效、節能、環保的特點,在化工、食品、礦業等多個領域得到了廣泛應用。本文將詳細介紹粉體流換熱器的結構、工作原理、優勢及應用場景。一、設備組成粉體流換熱器主要由傳熱板、外殼體、進料倉、卸料裝置和電氣控制系統組成。傳熱板是設備的**部件,采用兩張四周焊接的鋼板作為傳熱元件,多組傳熱板片以一定的間距垂直排列。冷卻或加熱介質從傳熱板的板腔內通過,而粉粒體物料則在傳熱板片之間的通道內緩慢勻速下降,實現熱量交換。原理:密相輸送下料器確保物料以均一的速度通過換熱器,并可對產品流速進行有效調節。閔行區節能粉體流換熱器廠家報價
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。奉賢區節能粉體流換熱器保養經焊接的板片由可控的高壓水膨脹成均勻的波紋狀或酒窩狀。
將粉體加工技術與相關自然科學的理論應用到具體的粉體加工生產部門中所形成的綜合知識和手段稱之為粉體工程。粉體技術是解決具體技術問題的思想和技巧,而粉體工程則是以粉體技術為**與相關技術組合,形成解決工程化生產問題的專業系統手段。作為材料類專業的學生,應該掌握這種工程化的粉體加工技術。在實施特點上看,粉體工程是基于顆粒與粉體自身性質和過程現象,將系統化的知識和方法運用于工業生產中所采用的粉體應用技術的總稱。以粉體特性為基礎,掌握粉體現象,對粉體的加工過程實施不同的單元作業。
安裝成本低,無需使用氣體處理設備,如大口徑風管、電機、風扇、除塵器、冷卻器和排放控制設備等。比較好產品質量,無空氣直接接觸產品,避免了細菌污染,氣味污染和產品含濕量的改變。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。換熱器的設計簡單無運動部件,設備可靠性高且檢修項目少。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。Solex先進的溫度模擬軟件確保設備的熱力性能,對產品通過換熱器整個過程溫度的100%精確預測。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。
4、控制系統粉體換熱需要精確的控制系統,以保證**終產品溫度滿足要求。粉體流換熱器采用了簡單而有效的料位控制系統,進料倉將產品均勻的分布到傳熱板組上并形成進料錐。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。下料器調節產品的流速。在連續操作的情況下,控制系統調節下料器的下料速度來維持進料倉的設定料位。在間歇操作的情況下,粉體流換熱器換熱器可以在比較高料位和比較低料位之間進行調節分別在換熱器進出口檢測產品的溫度。如果需要控制下料器溫度至某一特定設定值,*需調節傳熱介質的溫度即可。這一控制系統極易于維持出料溫度在設定值。由變頻器控制的兩個異向旋轉的振動電機給下料器提供小振幅的振動。青浦區本地粉體流換熱器聯系方式
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。閔行區節能粉體流換熱器廠家報價
粉體流換熱器是一種用于粉體物料與熱媒之間進行熱交換的設備。它廣泛應用于化工、制藥、食品等行業,主要用于加熱、冷卻或干燥粉體物料。粉體流換熱器的設計和工作原理通常涉及以下幾個方面:結構設計:粉體流換熱器的結構通常包括換熱管、殼體、進出口等部分。換熱管內流動熱媒,外部則是粉體物料,熱量通過換熱管壁進行傳遞。熱交換原理:通過熱媒的溫度變化,將熱量傳遞給粉體物料,或將粉體物料中的熱量帶走。熱交換的效率與換熱面積、流體的流速、溫差等因素密切相關。閔行區節能粉體流換熱器廠家報價
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