手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
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
高頻木材烘干設(shè)備廠家-高頻木材烘干設(shè)備-RUIYANG/瑞陽(yáng)干燥
價(jià)格
訂貨量(件)
¥47999.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钼钹钸钼钸钴钺钺钳钻
在線客服
臨朐縣瑞陽(yáng)干燥設(shè)備廠
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
馬經(jīng)理 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
钳钼钹钸钼钸钴钺钺钳钻
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
烘干設(shè)備的氣流場(chǎng)均勻性分析為了更好地驗(yàn)證2 套新裝置對(duì)提高干燥室內(nèi)空氣流均勻性的效果,分別對(duì)圖4、圖10 對(duì)應(yīng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)前、后干燥室內(nèi)空氣流速度特性進(jìn)行測(cè)試。在干燥室內(nèi)沿板材堆垛高度方向從上到下18 層水平氣道內(nèi)各布置3 個(gè)水平測(cè)點(diǎn),各層水平測(cè)點(diǎn)依次布置在水平氣道進(jìn)風(fēng)口A、中間B、出風(fēng)口C 處,常規(guī)干燥室干燥時(shí),沿板材堆垛高度方向各層水平氣道A,B,C 3 點(diǎn)的氣流平均速度范圍為0.49 ~ 1.46 m/s,所有測(cè)點(diǎn)氣流總平均風(fēng)速為1. 20 m/s,其中烘干設(shè)備1 ~ 4 層水平氣道氣流平均速度范圍為0. 49 ~ 0. 95 m/s,5 ~ 18 層范圍為1. 30 ~1. 46 m/s,各水平氣道氣流速度總均方差為0. 30 m/s,總變異系數(shù)為25%; 優(yōu)化設(shè)計(jì)后的干燥室干燥時(shí),烘干設(shè)備統(tǒng)計(jì)結(jié)果各層水平氣道的氣流平均速度范圍為0. 89 ~ 1. 26 m/s,所有測(cè)點(diǎn)氣流總平均風(fēng)速為1. 19 m/s,沿板材堆垛高度方向各水平氣道氣流速度總均方差為0. 09 m/s,總變異系數(shù)為7%。
常規(guī)和優(yōu)化設(shè)計(jì)后的干燥室內(nèi)各層測(cè)點(diǎn)氣流平均速度分布所示,優(yōu)化設(shè)計(jì)后的烘干設(shè)備沿板材堆垛高度方向上各層水平氣道氣流速度總均方差降低了0. 21 m/s,總變異系數(shù)降低了18%,各層氣流速度偏差可控制在約± 10%以內(nèi)。說明在設(shè)置了可調(diào)控引導(dǎo)送風(fēng)罩和風(fēng)機(jī)移動(dòng)調(diào)節(jié)裝置后各層送風(fēng)氣流速度差異變小,氣流速度趨于均勻,均勻性提高了70% 。可見,優(yōu)化設(shè)計(jì)的2 套裝置比較理想地改善了干燥室內(nèi)氣流速度的均勻性。
烘干設(shè)備采用遺傳算法建立系統(tǒng)的目標(biāo)函數(shù),引入加權(quán)系數(shù)衡量各因子對(duì)干燥風(fēng)速的影響,并改進(jìn)畜體結(jié)構(gòu)尺寸和干燥工藝參數(shù)。對(duì)優(yōu)化后的系統(tǒng)模型重新調(diào)整初始參數(shù)得到了循環(huán)介質(zhì)的風(fēng)速云圖,結(jié)果表明介質(zhì)的流動(dòng)均勻性得到改善,驗(yàn)證了結(jié)構(gòu)尺寸和工藝參數(shù)優(yōu)化的合理性。確定試驗(yàn)和測(cè)量方法,通過分析和對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)得出結(jié)論,安裝角度合適的導(dǎo)流板、改變?nèi)w結(jié)構(gòu)尺寸及干燥工藝參數(shù)后干燥畜內(nèi)部流場(chǎng)分布均勻性得到提高,木材內(nèi)外層含水率差值較小。
優(yōu)化后的烘干設(shè)備結(jié)果為改善木材干燥質(zhì)量提供了依據(jù),具有良好的工業(yè)應(yīng)用前景。經(jīng)過S十多年不斷努力研究,我國(guó)已經(jīng)掌握了大多數(shù)干燥設(shè)備的制造技術(shù),有的甚至達(dá)到先進(jìn)水平。但是在理論研究、自動(dòng)化水平、實(shí)驗(yàn)條件及設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化、大型化、成套化等方面都跟發(fā)達(dá)國(guó)家存在很大差距,木材干燥技術(shù)的突破性發(fā)展還有很多技術(shù)問題亟侍解決。我國(guó)對(duì)烘干設(shè)備的研究和干燥技術(shù)水平與先進(jìn)國(guó)家存在一定差距,主要表現(xiàn)為干燥設(shè)備的研發(fā)缺乏自主創(chuàng)新性,主要是通過模仿和改進(jìn)國(guó)外類似設(shè)備,直到改革開放之后才取得了突破性發(fā)展。另外,由于國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期來絕大部分干燥設(shè)備都存在低效率高能耗的問題,再加上設(shè)備更新的一次性資金投入過大,因此木材干燥設(shè)備的研發(fā)應(yīng)用受到市場(chǎng)限制。
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。現(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。