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三筒烘干机
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唐山优质双筒烘干机生产厂家

2023-05-18
唐山优质双筒烘干机生产厂家

三筒烘干机也称为套筒烘干机或者滚筒烘干机,由三个不同直径的同心圆筒按照科学计算得出设计的结构形态烘干设备,筒体内装有不同角度和间距的扬料板和导料板,这种结构能够保证被烘干物料在重力作用下沿着螺旋的运动方向运动,在筒内保持足够的停留时间和充分的分散度,致使物料在筒内与来自燃烧室内的热气流进行充分的热交换,消除了常规烘干设备截面常出现风洞而引起的热交换面积小、单位容积蒸发强度低的缺陷。在节约材料方面,由于采用套筒结构,故而改变了传统上烘干机设备体积大,直径长的弊病,整体结构上,三筒烘干机是单筒烘干机的三分之一,大量节约了材料的使用,降低了生产成本。独特的轮与轮带的摩擦传动设计原理,降低了设备工作时的噪音传动功率低,密封系统采用了微接触技术,密封效果更佳,减少了粉尘污染,更加节能环保,而且大大提高了烘干效果。

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1、三筒烘干机排风装置安装时尽量安装大口径的,方便及时排除筒体废气。2、三筒烘干机排气管之间用法兰联接时,需在法兰之间放入厚度为3~5mm衬垫提高联接的密封性,双筒烘干机生产厂家烘干机风管内气流的温度大于70℃时,法兰之间要衬以石棉纸垫或石棉绳进行密封。3、三筒烘干机排风管安装在风机后的正压送风道上,以方便废气的排出。4、唐山双筒烘干机安装三筒烘干机排气管道时,我们通常是减少排气管道弯头数量和弯道处用圆角连接来减少风阻,提高烘干机烘干的速度。5、三筒烘干机的排气管需要定期清洁以防堵塞,平时不注意保养和清洗过滤网,就造成排风效果很差,烘干机的烘干速度变慢,烘干时间延长。

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其微粒粉尘直接是由过滤器捕集在外表面,其洁净的气体有效的经过其过滤器滤芯过滤分解净化后有效的流入洁净室,这样就会直接由风机的风口排出,整个除尘过程就是一个重力、惯性力以及碰撞等综合效应的结果。单机除尘器的使用非常的广泛,产品在食品、生物、机械五金、矿山、冶金、陶瓷以及装卸等行业进行广泛应用,设备对于一般比重较小的、细微的金属切屑以及铸造用砂的粉尘、石膏粉、胶木粉、水泥等在一定范围内也具有良好的除尘效果。单机除尘器可以有效的安装在产生粉尘的机械设备的位置,直接由用户照除尘器上的进气口尺寸可以自行配置金属或者是塑料吸尘管道和吸尘罩,设备的电控箱盖,在工作时不得随意打开。单机除尘器运行的过程中可以有效的根据其粉尘性质以及容量大小,进行定时振打清灰,一般情况下每班振打三到四次,这样可以在一定程度上确保其设备的正常工作。

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在工作状态下,高速电机通过传动装置带动立式传动轴转动,物料通过设在选粉机室上部的进料口进入选粉室内,再通过设置在中粗粉收集锥的上下两锥体之间和通粉管道落在撒料盘上,撒料盘随立式传动轴转动,物料在惯性离心力的作用下,向四周均匀撒出,分散的物料在外接风机通过进风口进入选粉室的高速气流作用下,物料中的粗重颗粒受到惯性离心力的作用被甩向选粉室的内壁面。碰撞后失去动能沿壁面滑下,落到粗粉收锥中,其余的颗粒被旋转上升的气流卷起,经过大风叶的作用区时,在大风叶的撞击下,又有一部分粗粉颗粒被抛到选粉室的内壁面,碰撞后失去动能沿壁面滑下,落到粗粉收集锥中。中粗粉和细粉通过大风叶后,在上升气流的作用下,继续上升穿过立式导向叶片进入二级选粉区。含尘气流在旋转的笼型转子形成的强烈而稳定的平面涡流作用下,使中粗粉在离心力的作用下被抛向立式导向叶片后失去动能,落到中粗粉收集锥中,通过中粗粉管排出。

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解析三筒烘干机扬料板烧坏的原因:扬料板在物料烘干过程中起着非常重要的作用,它主要随着烘干筒的转动,不断将物料进行翻动抛起与撒落,使其在不断运动的过程中充分与高温气流接触,从而加强传热传质的效果。如果三筒烘干机扬料板出现烧坏,不但对设备造成损害,还严重影响着物料的烘干效率和质量。下面,我们就来看看三筒烘干机扬料板烧坏的原因。通常情况下,扬料板都会按照一定的规则布置在三筒烘干机筒体内,如果我们对其安装固定的方式不当,就会影响到其使用效果。比如说,三筒烘干机扬料板安装密度过大,很容易增加物料烘干成本,形成资源浪费。而如果扬料板安装的间隙过大,就不能起到很好的扬起作用,从而达不到相应的效果。

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三筒烘干机干燥工作区分析三筒烘干机在烘干物料的过程中湿物料经由带式输送机进入物料打散设备,经过快速打散的块状物料进入呈负压的干燥机后分以下四个工作区:一是导料区,湿物料进入此区与高温负压热风接触后被迅速蒸发出大量水分,物料在大导角的抄板抄动下,形不成粘结便被导入下一个工作区; 二是清理区,湿物料在此区被抄板抄起形成料幕状态,物料落下时易形成粘结滚筒壁现象,在此区由于设备设计有清扫装置,清扫装置可以快速清理掉粘结筒壁的物料,在这个过程中,清扫装置对于物料 团球结块也起破碎作用,从而增加了热交换面积,提高传热传质的效率,提高了干燥速率;三是倾斜扬料板区,此区是低温干燥区,物料在此区已呈低水分松散状态,此区已不具有粘结现象,经过热交换后成品达到所要求的水分要求,运动进入最后的出料区。

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