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臨朐縣瑞陽(yáng)干燥設(shè)備廠
主營(yíng)產(chǎn)品: 其他干燥設(shè)備
RUIYANG/瑞陽(yáng)干燥-烘干設(shè)備-小型木材烘干設(shè)備
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臨朐縣瑞陽(yáng)干燥設(shè)備廠
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經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)加工
所在地區(qū)
山東省濰坊市
主營(yíng)產(chǎn)品
根據(jù)理論計(jì)算,一般情況下木材干燥過程的有效熱能約占干燥過程總熱能消耗的80%,殼體散熱損失等無效能耗約占總熱能消耗的15%,另有占總熱能消耗約5%能量的供熱管路熱損失、裝備地面吸熱、窯體密封等原因損耗。其中,有效熱能約60%(約占總能耗的50%)隨木材中蒸發(fā)出的水分混合在干燥介質(zhì)中排放到烘干設(shè)備外部,此時(shí)這部分高溫?zé)釢窨諝庵械臒崮芤呀?jīng)轉(zhuǎn)化為無效能耗。按照我國(guó)木材干燥生產(chǎn)現(xiàn)狀,特別是在無效能耗的回收利用和干燥生產(chǎn)節(jié)能減排等方面還是有很大的發(fā)掘潛力。
隨著近年來新能源技術(shù)的不斷發(fā)展以及制造業(yè)內(nèi)各類實(shí)用性新技術(shù)所衍生出的熱能供給設(shè)備的出現(xiàn),傳統(tǒng)干燥窯的供能與生產(chǎn)形式也有了有效的替代與轉(zhuǎn)化方式。從對(duì)比中可以看出,常規(guī)烘干設(shè)備在干燥生產(chǎn)中的局限性是,換氣時(shí)的熱量大量散失導(dǎo)致短時(shí)間內(nèi)干燥窯內(nèi)部可能出現(xiàn)的冷熱不均的情況,這樣對(duì)木材干燥的質(zhì)量存在一定的風(fēng)險(xiǎn),而且大量排出的熱濕蒸汽造成了能源的極大浪費(fèi);而烘干設(shè)備除濕干燥的特點(diǎn)在于不排出窯內(nèi)熱濕蒸汽而是將它們自行回收到熱泵裝置中吸收其熱量并再次供給到干燥窯中用于干燥作業(yè),較大程度上降低了能源的浪費(fèi);除濕干燥在干燥生產(chǎn)中也有其局限性,由于自身沒有調(diào)濕裝置并且升溫緩慢,導(dǎo)致生產(chǎn)率較低,而常規(guī)干燥的特點(diǎn)其一就是內(nèi)設(shè)噴淋裝置,可以便捷的調(diào)控窯內(nèi)的濕度,同時(shí)升溫迅速,有效的提高木材干燥效率。由此看來兩種干燥方法互有利弊,但是如果將其特點(diǎn)加以利用并進(jìn)行組合,則可以衍生出一種新型的木材干燥模式,即聯(lián)合式干燥技術(shù)。
帶獨(dú)立高溫空氣混合室的烘干設(shè)備。該系統(tǒng)以太陽(yáng)能熱能為主、空氣能熱能為輔,根據(jù)干燥室所需溫度,將從太陽(yáng)能集熱器及空氣能冷凝器中收集到的高溫?zé)崮茉诳諝饣旌鲜抑谢旌系礁哂诟稍锸覝?0 ℃以內(nèi)后經(jīng)循環(huán)風(fēng)機(jī)送入干燥室,避免因高溫差使木材干裂變形。換熱器及循環(huán)風(fēng)機(jī)裝在混合室,在不影響正常工作和增加勞動(dòng)強(qiáng)度的前提下,便于檢修和維護(hù)。烘干設(shè)備通常1~2年可通過節(jié)能收回成本,使用壽命為12~15年。我國(guó)太陽(yáng)能資源豐富,太陽(yáng)能運(yùn)行成本為零,且熱泵系統(tǒng)也是目前節(jié)能環(huán)保的技術(shù),因此,在節(jié)能方面有著無比優(yōu)越的經(jīng)濟(jì)性能。由于設(shè)備熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)化無運(yùn)動(dòng)部件,熱泵關(guān)鍵部件也都通過市場(chǎng)幾十年的檢驗(yàn)為成熟技術(shù),因此在穩(wěn)定性及使用壽命方面均可達(dá)到理想狀態(tài),只要按要求使用及維護(hù),比傳統(tǒng)鍋爐使用壽命長(zhǎng)。
烘干設(shè)備實(shí)施過程中應(yīng)注意的相關(guān)問題:
① 氣候條件對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的能效起決定性作用,因此在設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí),必須充分考慮當(dāng)?shù)貧夂颦h(huán)境方面的因素,一般保險(xiǎn)起見按冬季工況設(shè)計(jì)比較理想,但投入方面會(huì)有部分增加;
② 系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間影響著系統(tǒng)的穩(wěn)定與使用壽命,因此在設(shè)計(jì)過程中需按每天用能時(shí)間的較長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間設(shè)計(jì);
③ 用能終端運(yùn)行工況,根據(jù)用能終端的實(shí)際情況進(jìn)行分布式供應(yīng)與設(shè)計(jì),以達(dá)到較佳節(jié)能狀態(tài)。
為解決我國(guó)木材資源不足和能源浪費(fèi)問題,需要大力研發(fā)改進(jìn)木材干燥設(shè)備適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求?,F(xiàn)代烘干設(shè)備的研發(fā)主要體現(xiàn)在干燥質(zhì)量和干燥效率兩個(gè)層面,干燥質(zhì)量要求成材干燥均勻、變形和裂紋等缺陷較少,干燥效率要求在干燥的過程中實(shí)現(xiàn)能源消耗的較小化且干燥周期短。由于木材干燥是一個(gè)涵蓋了多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的復(fù)雜問題,其中涉及到材料學(xué)、流體力學(xué)、溫度場(chǎng)和結(jié)構(gòu)等多個(gè)領(lǐng)域。
木材干燥是一個(gè)宏觀和微觀兩個(gè)層面的水分遷移過程,又是一個(gè)受到濕度場(chǎng)和流場(chǎng)共同影響的過程。在這種情況下,需要綜合考慮多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的影響作用,深入研究干燥系統(tǒng)的機(jī)理,通過改善干燥設(shè)備的干燥質(zhì)量和干燥致率來提窩資源利用率和節(jié)能減排。實(shí)際中,由于木材干燥設(shè)備較大且干燥周期長(zhǎng),采用試驗(yàn)型烘干設(shè)備來研究木椅的干燥過程操作難度較大,并且木材干燥受到多個(gè)復(fù)雜因素的影響,試驗(yàn)過程中難W避免會(huì)破壞原本的干燥條件造成數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確性。本文采用多學(xué)科優(yōu)化設(shè)計(jì)方法和遺傳算法得出合理的結(jié)構(gòu)尺寸和干燥參數(shù),烘干設(shè)備利用CFD方法建立木材干燥塞模型,采用計(jì)算機(jī)模擬的手段來控制干燥系統(tǒng)內(nèi)部的溫度、風(fēng)速等主要變量,再經(jīng)過分析解算驗(yàn)證參數(shù)的合理性用W指導(dǎo)生產(chǎn)實(shí)踐。