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轴与动盘在电机带动下作高速运转,物料和高温气体从笼的中心进入粉碎室,在惯性离心力作用下沿笼径向并流,最后沿笼的外沿切向离开笼体,进入扩大段(扩大段主要是降低气流携带速度)。大的颗粒重新落入粉碎室,小颗粒经气流携带进入气固分离系统。
高速旋转的动盘产生巨大的离心力且和定盘上的冲击棒间产生很大的剪切应力,致使物料被撞击而破裂,在干燥过程中不断被分散,因此干燥和粉碎同时进行,增加了颗粒与气流间传质面积。且物料在被粉碎的同时,以很大的离心速度和运动方向扭转$"%而冲向器壁,使物料和颗粒在高速紊流状态下进行传热传质,强化了传热传质过程,提高了体积传热系数。动盘的离心力和冲击棒间的剪切作用有利于克服低温进气条件下颗粒的粘附。
刮刀的作用是将粘附在笼体外壁的物料薄层刮掉,以免物料在此积累阻碍动盘旋转。
笼形粉碎干燥机对物料适应性强,影响体积传热系数的因素很多,除转速、直径、干品量、干品粒径、进口含水率外,物料的流变性和干燥特性也是很重要的影响因素。干燥粒径分布类似于一般固体冲击粉碎机理,不同物料的粒径可通过操作工况、分级方法、冲击棒间隙和转速等调节控制。
工作原理
轴与动盘在电机带动下作高速运转,物料和高温气体从笼的中心进入粉碎室,在惯性离心力作用下沿笼径向并流,最后沿笼的外沿切向离开笼体,进入扩大段(扩大段主要是降低气流携带速度)。大的颗粒重新落入粉碎室,小颗粒经气流携带进入气固分离系统。
高速旋转的动盘产生巨大的离心力且和定盘上的冲击棒间产生很大的剪切应力,致使物料被撞击而破裂,在干燥过程中不断被分散,因此干燥和粉碎同时进行,增加了颗粒与气流间传质面积。且物料在被粉碎的同时,以很大的离心速度和运动方向扭转$"%而冲向器壁,使物料和颗粒在高速紊流状态下进行传热传质,强化了传热传质过程,提高了体积传热系数。动盘的离心力和冲击棒间的剪切作用有利于克服低温进气条件下颗粒的粘附。
刮刀的作用是将粘附在笼体外壁的物料薄层刮掉,以免物料在此积累阻碍动盘旋转。
粉碎干燥机的工作过程可分为三个阶段。第一阶段:分散、粉碎。膏状物从顶部加入。落至粉碎室中心,由于离心力的作用,从粉碎盘的内圈甩向外圈,并受冲击棒的冲击,被剪切分散,同时获得冲击棒传递的冲量在内部产生很大的内应力,沿不均匀的断面破裂,成为细小颗粒状。第二阶段:干燥。膏状物变为细小颗粒后,比表面积较大,被粉碎盘带动而具有高速的热空气与其充分混合,强化传质传热,物料处在湿球温度下瞬间干燥。第三阶段:筛选。初步干燥的物料,随热空气从粉碎盘边缘上升到扩压室,由于扩压室直径较大,流速突然减小,粒径合格的已干物料继续随气流上升出干燥器,粒径较大或未干的物料被截留下来,返回到锥体内进行沸腾干燥,更大的颗粒再次进粉碎室。
笼形粉碎干燥机对物料适应性强,影响体积传热系数的因素很多,除转速、直径、干品量、干品粒径、进口含水率外,物料的流变性和干燥特性也是很重要的影响因素。干燥粒径分布类似于一般固体冲击粉碎机理,不同物料的粒径可通过操作工况、分级方法、冲击棒间隙和转速等调节控制。
由于目前技术问题,物料颗粒是由风选出料,与气流强弱直接关系,细度只能通过分级机相对控制细度,范围不能控制到很精确,所以不能与要求高度吻合。
气流干燥机 利用高速流动热气流使湿淀粉悬浮其气流流动过程进行干燥具有传热系数高传热面积大干燥时间短等特点气流干燥也称瞬间干燥固体流态化稀相输送干燥方面应用该法使加热介质和待干燥固体颗粒直接接触并使待...
穿流气流箱式干燥机由于热风形成穿流气流,容易引起物料的飞散,对于小颗粒的物料更为明显,所以,在物料盘中上下的分配要合理,以防止物料的分散。因此,必须控制物料盘中的风速,以防止物料的飞散。因此,要合理选...
粉碎干燥机的工作过程可分为三个阶段。
第一阶段:分散、粉碎。膏状物从顶部加入。落至粉碎室中心,由于离心力的作用,从粉碎盘的内圈甩向外圈,并受冲击棒的冲击,被剪切分散,同时获得冲击棒传递的冲量在内部产生很大的内应力,沿不均匀的断面破裂,成为细小颗粒状。
第二阶段:干燥。膏状物变为细小颗粒后,比表面积较大,被粉碎盘带动而具有高速的热空气与其充分混合,强化传质传热,物料处在湿球温度下瞬间干燥。
第三阶段:筛选。初步干燥的物料,随热空气从粉碎盘边缘上升到扩压室,由于扩压室直径较大,流速突然减小,粒径合格的已干物料继续随气流上升出干燥器,粒径较大或未干的物料被截留下来,返回到锥体内进行沸腾干燥,更大的颗粒再次进粉碎室。
穿流箱式干燥机干燥室内的风速场
进行了穿流箱式干燥机的送风空载试验,测定了干燥室内的风速场并分析了风速场不均匀的原因。设置挡风板能有效地改善干燥室内风速场的均匀性。满载烘干试验的结果表明,干燥室内物料干燥均匀程度与风速场分布规律基本一致。
这一种气流粉碎设备也常被称之为是对喷式气流粉碎机。其实采用两股高速气流裹挟要粉碎的颗粒物互相碰撞来达到粉碎效果, 具备有较高的能量利用率, 能够有效防止气流粉碎机高速由于高速冲击而导致部件受损, 可促使被粉碎颗粒污染的问题得以迎刃而解。其在工作过程中原理即:两股压力、速度完全一致的压缩起立由两端以直线形式直接进到粉碎区域, 并且物料将通过螺旋加料器来被送进粉碎区域, 在完全混合之后颗粒间将互相撞击并由此达到粉碎效果, 在粉碎完成之后颗粒将会伴随着气体的流动而逐步移动至低压区域, 细粉则会由上部对外排出, 粗粉将会回归至粉碎区域而继续粉碎。
这一种类型的气流粉碎设备其工作原理为:将空气进行压缩处理, 利用加料喷射器的高速射流负压差, 来促使物料被吸入到混合室当中, 利用和粉碎室半径方向构成特定的角度同时使之能够被分布于同等水平喷嘴之上, 由高速射流被喷进粉碎室内, 喷气流共同携带物料通过极高的速度运转, 于粉碎室半径之上产生出具备流体动力学特征的梯度, 物料颗粒发生剧烈的撞击, 并且还会和粉碎室内壁桩基, 被粉碎的粒子会伴随着旋转流而高速运动并产生出巨大的离心力, 同时还会受到气流向粉碎室中心排出的向心力影响, 此两种力量互相作用, 颗粒由此也将会产生分级。
和其余的气流粉碎设备相比, 此种设备的优点包括:结构简易、操作简便, 且具备自动分级功能。缺点:若被粉碎物料硬度较大之时, 物料会因气流高速运动而和磨腔内壁产生剧烈摩擦从而造成磨腔受损, 同时也会导致产品造成一定程度的污染影响。
此种粉碎设备的工作原理为:将物料添加到粉碎设备当中应用采用二维设置多个喷嘴喷汇冲击能量, 和气流膨胀之后所产生出的悬浮翻腾碰撞、摩擦并由此达到粉碎效果, 并且于交汇点附近上部气流, 于负压气流影响之下由顶端所设置出的分级装置来进行等级划分, 并将细粉排出, 粗粉将会受到重力影响而回归粉碎区域内再次进行粉碎。和对撞式气流粉碎设备相对比来看, 其具备更加优异的分散性能, 同时对于产品的力度还可凭借分级设备予以调节, 对设备部件所造成的磨损相对较小, 能耗也较低, 可被应用到大规模化的工业生产之中。
将固定冲击部件更换为可旋转的冲击环, 便能够规避此前两类气流粉碎机当中高速气流亦或是气固流对于某固定位置在长时间的持续冲击影响下而导致的局部磨损, 促使整体环面各位置轮流充当被冲击面, 整体环面将会受到较为接近的冲击磨损, 由此也便能够促使冲击环的寿命尽可能的得到延长。
此设备的优势主要为:其冲击环旋的运动方向和喷射气流相反, 因而相对速度便可提升, 有助于增强粉碎效果。 解读词条背后的知识
我国工业上应用的气流粉碎机主要有一下几种类型:扁平式气流磨、流化床对喷式气流磨、循环管式气流磨、对喷式气流磨、靶式气流磨。这几种类型气流粉碎机中又以扁平式气流磨、流化床对喷式气流磨、循环管式气流磨应用较为广泛。
物料通过螺旋进料器进入粉碎腔后,由数个相对设置的喷嘴喷汇出高速气流冲击能,及气流急速膨胀呈流化床悬浮沸腾而产生的碰撞、摩擦力对物料进行粉碎。粗细混合粉在负压气流带动下通过顶部设置的涡轮分级装置,细粉强制通过分级装置,并由旋风收集器及布袋除尘器捕集,粗粉受重力以及高速旋转的分级装置产生的离心力甩向四壁并沉降返回粉碎腔继续粉碎。
作为粉碎动能的高压气流进入粉碎腔外围的稳压储气包作为气流分配站,该气流经过拉瓦尔喷嘴加速成超音速气流后进入粉碎磨腔,同时物料经文丘里喷嘴加速导入粉碎磨腔内进行同步粉碎。由于拉瓦尔喷嘴与粉碎腔安装成一锐角,因此该高速喷射流在粉碎腔内带动物料做循环运动,颗粒之间以及颗粒与固定靶板壁面产生相互冲击、碰撞、摩擦而粉碎。微细颗粒在向心气流带动下被导入粉碎机中心出口管道进入旋风分离器进行收集,粗粉在离心力的作用下被甩向粉碎腔周壁做循环运动并继续粉碎。
原料由文丘里喷嘴加入粉碎腔,高压气流经一组喷嘴喷入不等径变曲率的跑道形循环管式粉碎腔,加速颗粒使之相互冲击、碰撞、摩擦而粉碎。同时旋流还带动被粉碎颗粒沿管道向上进入分级区,在分级区离心力场的作用下使密集的料流分流,细颗粒在内层经百叶窗式惯性分级器分级后排出。粗颗粒在外层沿下行管返回继续循环粉碎。
气流粉碎机(流化床式气流磨)是压缩空气经拉瓦尔喷咀加速成超音速气流后射入粉碎区使物料呈流态化(气流膨胀呈流态化床悬浮沸腾而互相碰撞),因此每一个颗粒具有相同的运动状态。在粉碎区,被加速的颗粒在各喷咀交汇点相互对撞粉碎。粉碎后的物料被上升气流输送至分级区,由水平布置的分级轮筛选出达到粒度要求的细粉,未达到粒度要求的粗粉返回粉碎区继续粉碎。合格细粉随气流进入高效旋风分离器得到收集,含尘气体经收尘器过滤净化后排入大气。
我国工业上应用的气流粉碎机主要有一下几种类型:扁平式气流磨、流化床对喷式气流磨、循环管式气流磨、对喷式气流磨、靶式气流磨。这几种类型气流粉碎机中又以扁平式气流磨、流化床对喷式气流磨、循环管式气流磨应用较为广泛。
对喷式气流磨
物料通过螺旋进料器进入粉碎腔后,由数个相对设置的喷嘴喷汇出高速气流冲击能,及气流急速膨胀呈流化床悬浮沸腾而产生的碰撞、摩擦力对物料进行粉碎。粗细混合粉在负压气流带动下通过顶部设置的涡轮分级装置,细粉强制通过分级装置,并由旋风收集器及布袋除尘器捕集,粗粉受重力以及高速旋转的分级装置产生的离心力甩向四壁并沉降返回粉碎腔继续粉碎。
扁平式气流磨
作为粉碎动能的高压气流进入粉碎腔外围的稳压储气包作为气流分配站,该气流经过拉瓦尔喷嘴加速成超音速气流后进入粉碎磨腔,同时物料经文丘里喷嘴加速导入粉碎磨腔内进行同步粉碎。由于拉瓦尔喷嘴与粉碎腔安装成一锐角,因此该高速喷射流在粉碎腔内带动物料做循环运动,颗粒之间以及颗粒与固定靶板壁面产生相互冲击、碰撞、摩擦而粉碎。微细颗粒在向心气流带动下被导入粉碎机中心出口管道进入旋风分离器进行收集,粗粉在离心力的作用下被甩向粉碎腔周壁做循环运动并继续粉碎。
循环管式气流磨
原料由文丘里喷嘴加入粉碎腔,高压气流经一组喷嘴喷入不等径变曲率的跑道形循环管式粉碎腔,加速颗粒使之相互冲击、碰撞、摩擦而粉碎。同时旋流还带动被粉碎颗粒沿管道向上进入分级区,在分级区离心力场的作用下使密集的料流分流,细颗粒在内层经百叶窗式惯性分级器分级后排出。粗颗粒在外层沿下行管返回继续循环粉碎。
流化床式气流磨
气流粉碎机(流化床式气流磨)是压缩空气经拉瓦尔喷咀加速成超音速气流后射入粉碎区使物料呈流态化(气流膨胀呈流态化床悬浮沸腾而互相碰撞),因此每一个颗粒具有相同的运动状态。在粉碎区,被加速的颗粒在各喷咀交汇点相互对撞粉碎。粉碎后的物料被上升气流输送至分级区,由水平布置的分级轮筛选出达到粒度要求的细粉,未达到粒度要求的粗粉返回粉碎区继续粉碎。合格细粉随气流进入高效旋风分离器得到收集,含尘气体经收尘器过滤净化后排入大气。