臨朐縣瑞陽干燥設(shè)備廠
主營產(chǎn)品: 其他干燥設(shè)備
小型木材烘干窯廠家-烘干窯廠家-RUIYANG/瑞陽干燥
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臨朐縣瑞陽干燥設(shè)備廠
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經(jīng)營模式
生產(chǎn)加工
所在地區(qū)
山東省濰坊市
主營產(chǎn)品
烘干窯在利用SC /Tetra 的前處理軟件時,設(shè)置的邊界條件為: 風(fēng)機(jī)軸流風(fēng)速為2 m/s,風(fēng)機(jī)進(jìn)出風(fēng)口采用壓力邊界條件,干燥室壁和板材表面采用無滑絕熱壁面邊界條件,選取Realizable κ-ε 湍流模型,關(guān)閉全部進(jìn)、排氣道。氣流數(shù)值模擬結(jié)果常規(guī)熱風(fēng)干燥室內(nèi)的空氣流速度場分布如圖4 所示。
從烘干窯中看出:
①風(fēng)機(jī)出風(fēng)口的氣流發(fā)散、送風(fēng)速度迅速降低導(dǎo)致氣流下傾,部分氣流到達(dá)右側(cè)豎直風(fēng)道之前就與頂層板材水平面接觸碰撞,部分直接射至豎直風(fēng)道的外側(cè)壁上,氣流在水平-垂直轉(zhuǎn)向處紊亂堆積無法形成光滑順暢射流,使豎直風(fēng)道上方產(chǎn)生渦流,這就導(dǎo)致了板材堆垛左、右上角部分板材經(jīng)常出現(xiàn)開裂、變形翹曲;
②豎直風(fēng)道上方產(chǎn)生的渦流影響了堆垛上層水平氣道的風(fēng)速,使板材堆垛沿高度方向的空氣流速度分布不均勻,這就導(dǎo)致了板材堆垛沿高度方向各層板材最終含水率不均勻,干燥質(zhì)量差。烘干窯優(yōu)化設(shè)計為了改善常規(guī)干燥室存在板材開裂、變形翹曲,板材最終含水率不均勻的實際問題。采用新技術(shù)對常規(guī)干燥室進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。烘干窯設(shè)置了可調(diào)控引導(dǎo)送風(fēng)罩11,調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)出風(fēng)口空氣流的速度; 并設(shè)置了風(fēng)機(jī)移動調(diào)節(jié)裝置10 使風(fēng)機(jī)出風(fēng)口氣流的射程與風(fēng)機(jī)至豎直風(fēng)道之間的距離相匹配,使氣流射流到達(dá)豎直風(fēng)道上方正好沿干燥室頂角的圓弧形導(dǎo)流板90°轉(zhuǎn)入豎直風(fēng)道,使送風(fēng)氣流的射流順暢、分布均勻。
烘干窯可調(diào)控引導(dǎo)送風(fēng)罩可調(diào)控引導(dǎo)送風(fēng)罩是一個圓形變矩形的異形變徑殼體,呈倒喇叭筒形狀。送風(fēng)罩底座圓形外圈螺栓連接于風(fēng)機(jī)的送風(fēng)端口,其矩形出風(fēng)口內(nèi)設(shè)計上、下2 塊弧形導(dǎo)流舌板15; 導(dǎo)流舌板的根部以鉸鏈14 鉸接于引導(dǎo)送風(fēng)罩的內(nèi)壁上; 在矩形出風(fēng)口兩側(cè),設(shè)置定位螺桿16,根據(jù)不同干燥工藝要求,通過轉(zhuǎn)動定位螺母17 調(diào)節(jié)導(dǎo)流舌板位置,改變出風(fēng)口截面面積和射流角度以控制氣流的速度,從而使氣流以貼附射流形式水平射出。風(fēng)機(jī)移動調(diào)節(jié)裝置,2臺風(fēng)機(jī)7置于支撐框架18 上,支撐框架上端右側(cè)安裝繞線式電動機(jī)23,電動機(jī)通過減速箱22 連接滾輪24,滾輪置于工字鋼導(dǎo)軌12 內(nèi)。
驅(qū)動電機(jī)帶動滾輪轉(zhuǎn)動,可實現(xiàn)風(fēng)機(jī)支撐框架整體沿X 方向移動自動調(diào)節(jié),使風(fēng)機(jī)出風(fēng)口空氣流的射程和風(fēng)機(jī)與豎直風(fēng)道之間距離相匹配。在烘干窯內(nèi)設(shè)置了可調(diào)控引導(dǎo)送風(fēng)罩和風(fēng)機(jī)移動調(diào)節(jié)裝置,而后對其進(jìn)行建模,烘干窯內(nèi)木材堆垛和風(fēng)機(jī)位置如圖9 所示。風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口是直徑為420 mm 圓形,出風(fēng)口設(shè)置為寬為450 mm,高為300 mm 的矩形,矩形出風(fēng)口面積小于常規(guī)干燥室的圓形出風(fēng)口面積,在風(fēng)機(jī)功率不變的情況下,為實現(xiàn)送風(fēng)氣流的射程與風(fēng)機(jī)至豎直風(fēng)道之間的距離相匹配,開啟風(fēng)機(jī)移動調(diào)節(jié)裝置把支撐框架整體沿X 方向移動一段合適距離;并在風(fēng)機(jī)出風(fēng)口設(shè)置了可調(diào)控引導(dǎo)送風(fēng)罩,其他設(shè)置的物理模型尺寸和求解條件與常規(guī)熱風(fēng)干燥室數(shù)值模擬相同。
現(xiàn)有傳統(tǒng)烤房運(yùn)行表明(傳統(tǒng)烤房通過窗口把高溫高濕的空氣直接排放到空氣中,而把室外冷空氣送入烤房內(nèi),烤房內(nèi)溫度極不穩(wěn)定),干燥木材中的熱量大約70%以上在排濕時損失掉。烘干窯為全熱回收內(nèi)循環(huán)冷凝式除濕,它可以通過蒸發(fā)器內(nèi)制熱工質(zhì)的物態(tài)變化,把排濕汽中約75%左右的熱量回收起來,再通過壓縮機(jī)送入烤房冷凝器內(nèi)循環(huán)利用,繼續(xù)加熱烤房。根據(jù)微電腦設(shè)置的參數(shù)反復(fù)循環(huán)均勻地使干燥物料達(dá)到除濕要求,該系統(tǒng)摒棄了傳統(tǒng)干燥濕熱空氣混合排放而浪費(fèi)能源的缺點,實現(xiàn)只排出水分不排熱量,達(dá)到節(jié)能減排之目的。同時避免了由于未按木材特性排走水分,導(dǎo)致物料表面及里面干燥程度不一,產(chǎn)生裂紋及彎曲的現(xiàn)象。
烘干窯能將多余的太陽能熱能自動儲蓄起來,當(dāng)陰雨天或晚上干燥室需要熱量時,能提供足夠的熱能通過復(fù)合冷凝器管網(wǎng)持續(xù)供熱,保證干燥需要,全自動運(yùn)行,大大節(jié)約能源及人力資源,增強(qiáng)了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。烘干窯安裝循環(huán)超聲波增濕系統(tǒng),根據(jù)微電腦設(shè)置參數(shù)運(yùn)行將自來水通過超聲波產(chǎn)生納米級水霧,然后抽入空氣混合室的高溫空氣使其迅速混合到等溫狀態(tài)進(jìn)入到干燥室,避免由于蒸汽高溫或水霧低溫導(dǎo)致的木材應(yīng)力發(fā)生變化而開裂,能迅速使木材芯濕度與表面濕度達(dá)到一致,平衡含水率,同步干燥,使干燥物料品質(zhì)達(dá)到較優(yōu)。