富华焦炭烘干机设备热空气的流速,焦炭烘干机主要依据烘干设备系统的生产能力及阻力,确定风机的质量流量和全压头。对于单台引风机系统,应保证风机全压大于系统阻力。而双台鼓-引风机系统时,两台风机的全压之和应大于该系统的阻力。选用风机,一般根据风机曲线来确定哪种型号的风机能很好地满足烘干设备系统所要求的操作条件,使风机产效率最高。焦炭烘干机由热空气的流速由传热和传质理论可知,提高干燥空气的流速,直接提高了传热系数和传质系数,干燥速率增大,还能及时更换热空气,有利于外扩散过程。
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焦炭烘干机热平衡方程解的具体形式,将结合传热边界调节:(1)物料周界的温度;(2)物料周界的热流强度;(3)物料周围界面附近对流环境状态等才能得出。即使在假定焦炭烘干机内物料是均匀情况下,但在物料周界面上由于散热原因,它的温度将低于物料内层温度,并以其中心温度最高,并且其温度梯度方向由内指向外,与常规热介质加热物料的情况完全相反。理论与实践检验是相吻合的,此例很好的证明了煤泥烘干机的干燥特性。但是,热空气流速的提高,对一定长度的烘干机,会减少热空气在烘干机筒体内的停留时间,有可能影响热效率,造成热能的浪费。
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焦炭烘干机一般工程设计中常遇到加热物料所需输入功率数值估算,要结合热平衡方程给出以下结果:加热物料所需的热量一般应包括物料恒升热和去湿热两部分。从理论上说,若用加热器单纯用于脱水即将1千瓦功率在1小时内能使初始温度为20℃的水化为蒸汽的质量1.4kg,焦炭烘干机实际上加热脱水过程中能量有损失,因此每千瓦小时热能的脱水率要比上述数值小些。现在的焦炭烘干机,用途非常大,那些煤矿都用这种设备,使焦炭再次变废为宝。
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