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 滾筒式砂子烘干的優勢

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產品概述

  滾筒式砂子烘干的優勢是非常明顯的,臨界風速和臨界負壓差是決定物料層能否達到流態化決定性因素。
 
  對于一定種類的物料(即物料的容重、水分粒度、級配、顆粒形狀一定)和一定的物料層厚度,其流態化點的臨界風速和臨界負壓差是一定的。
 
  雖然當穿過物料的氣流速度遠大于流態化點的臨界風速時,使物料層處于流化狀態,但考慮到的經濟性、熱效率和飛揚損失,應該使烘干機在其氣流速度高于臨界風速不太多的情況下進行工作,這樣才是合理的。
 
  所以滾筒式沙子烘干臨界風速和臨界負壓差是流態烘干機設計和操作的主要根據。臨界風速和臨界負壓差一般通過試驗的方法來確定。
 
滾筒式砂子烘干的優勢
  但在新型沙子烘干機建造之前也可用經驗公式進行粗略的計算。
 
  對于顆粒狀物料,曾提出過許多不同的經驗公式,美國馬克斯·李伐提出的經驗公式與實驗值比較接近,需要已知的物料顆粒和介質性質的參數比較容易測定,因而使用計算比較方便。
 
  李伐公式應用計量單位是磅-英尺一小時十,粘度單位是原泊,換算成公斤一米-秒制以后用經驗公式計算及實際生產測定表明,一般0~10毫米的寬篩分顆粒物料},其開始流化時的臨界風速大都在0.5~1.0標米/秒之間。
 
  根據多年來滾筒式沙子烘干的實踐結果,烘干高爐礦渣時,其臨界風速在0.55~0.70標米/秒之間,而以0.65標米/秒左右較適宜。
 
  用李伐公式計算結果基本上與實踐經驗數據相符合。這里應注意的是,此標態臨界風速是指流態烘干機工作狀態(熱態)時風速換算成的標態風速。如果在冷態下進行試驗,其臨界風速要比熱態時風速高出一半至一倍,甚至高出幾倍,視其工作溫度而定熱態溫度愈高,臨界風速愈小。20°C時的臨界風量約比100°0時臨界風速高40%左右。

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