菏泽污泥桨叶干燥机设计

时间:2024年06月15日 来源:

桨叶干燥机的用途:浆叶干燥机已成功地应用于食品、化工、石化、染料、工业污泥等领域。桨叶干燥机通过对膏状、颗粒状、粉状、浆状物料间接加热或冷却,可完成干燥、冷却、加热、灭菌、反应、低温燃烧等单元操作。设备中特殊的楔型搅拌传热浆叶具有较高的传热效率和传热面自清洁功能。另外,设备所具有的传热、冷却、搅拌的特性功能使之可以完成以下单元操作:燃烧(低温)、冷却、干燥(溶剂回收)加热(融化)、反应和灭菌。搅拌浆叶同时又是传热面,使单位有效容积内传热面积增大,缩短了处理时间。桨叶干燥设备运行稳定,噪音小,不会对生产环境造成影响。菏泽污泥桨叶干燥机设计

桨叶干燥机

常州市一新干燥设备有限公司生产的浆叶干燥机已成功地用于新材料、医药、食品、化工、印染污泥,工业污泥、电镀污泥。设备传热、冷却、搅拌的特性使之可以完成以下单元操作:燃烧(低温)、冷却、干燥(溶剂回收)加热(融化)、反应和灭菌。搅拌浆叶同时又是传热面,使单位有效容积内传热面积增大,缩短了处理时间。楔型浆叶传热面又具有自清洁功能。压缩--膨胀搅拌功能使物料混和非常均匀。物料沿轴向成"活塞流"运动,在轴向区间内,物料的温度、湿度、混合度梯度很小。商丘电镀污泥桨叶干燥机参数一新干燥生产的桨叶干燥机具有节能环保的特点,符合国家环保要求。欢迎咨询!

菏泽污泥桨叶干燥机设计,桨叶干燥机

为什么选择桨叶干燥机:设备结构紧凑,装置占地面积小。由设备结构可知,干燥所需热量主要是由排列于空心轴上的空心桨叶壁面提供,而夹套壁面的传热量只占少部分。所以单位体积设备的传热面大,可节省设备占地面积,减少基建投资。热量利用率高。污泥干燥机采用传导加热方式进行加热,所有传热面均被物料覆盖,减少了热量损失;没有热空气带走热量,热量利用率可达90%以上。楔形桨叶具有自净能力,可提高桨叶传热作用。旋转桨叶的倾斜面和颗粒或粉末层的联合运动所产生的分散力,使附着于加热斜面上的污泥自动地掉落,桨叶保持着高效的传热功能。另外,由于两轴桨叶反向旋转,交替地分段压缩(在两轴桨叶面相距很近时)和膨胀(在两轴桨叶面相距离比较远时)搅拌功能,传热均匀,提高了传热效果。

桨叶干燥机设备的主要功能有哪些呢?

不使用热空气,使溶剂回收、能源消耗、环境控制处于易处理的理想状态。对需回收溶剂、易燃易氧化热敏性物料尤为适应。轴向区间内,温度、湿度、混合度的均匀性,使得设备可用来加热或融化,或进行一些固体物料反应。在复合肥及变性淀粉行业均已成功使用。浆叶干燥机可用来对食物和面粉进行灭菌处理。单位有效容积内大的加热面积,很快就将物料加热到灭菌温度,避免了长时间加热而改变物料品质。现有新型热效率高达中桨叶干燥设备80%-90%,传热系数和水分蒸发量;叶片特殊结构,加热面积大,单位体积小,占地面积少;可连续运转,也可间歇运行;环境压力大,也可用于真空干燥热敏性物料;可加热至蒸汽,也可冷却结晶;可用作二次干燥预干燥,溶剂可在干燥过程中循环使用。无论有机物质,无机物质,颗粒物质,粘性物质以及物料的含水量高低新型桨叶干燥设备已成功应用于食品,化工,石油化工,染料等工业污泥,干燥,溶剂回收,冷热融化,低温燃烧,反应和杀菌等领域。 一新干燥桨叶干燥机具有智能控制系统,可根据不同的干燥需求进行自动调节。欢迎咨询!

菏泽污泥桨叶干燥机设计,桨叶干燥机

桨叶干燥机溢流堰的设置:考虑到桨叶的阻隔作用,物料在干燥机内从加料口向出料口的移动呈柱塞流形式,停留时间分布可能十分狭窄,要使产品获得足够的时间处理,并使换热表面得到充分利用,须使物料充满干燥器,即料位应“浸没”桨叶的上缘高度。在启动运行时,可能须关闭位于干燥器末端的出口,以实现“蓄水”效应,同时还需设置能够阻挡物料、维持高料位的溢流堰。在理论上它应使物料略高于桨叶高度。溢流堰位于干燥器尾部,干泥下料口的上方,它应具有类似“提升闸”的机械结构,以维持工艺所需的料位高度。桨叶干燥机采用先进的热风循环系统,能够快速、高效地干燥桨叶。欢迎咨询!菏泽污泥桨叶干燥机设计

一新干燥生产的桨叶干燥机具有节能环保的特点,符合国家环保要求。欢迎订购!菏泽污泥桨叶干燥机设计

常州市一新干燥设备有限公司是一家专业从事桨叶干燥机生产的企业。我们的桨叶干燥机是一种高效、节能、环保的干燥设备,广泛应用于化工、食品、医药、农业等行业。产品优势:1.干燥效果好:桨叶干燥机采用特殊的干燥方式,能够在短时间内将物料干燥至所需水分,保证了产品的质量和口感。2.节能环保:桨叶干燥机采用闭式干燥方式,避免了物料与外界环境接触,减少了污染物的排放,保证了产品的健康和安全。3.操作简便:桨叶干燥机采用自动化控制系统,操作简单方便,减少了人工干预,提高了生产效率。4.适用范围广:桨叶干燥机适用于化工、食品、医药、农业等行业,能够干燥各种物料,具有广泛的应用前景。菏泽污泥桨叶干燥机设计

热门标签
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责