红外线干燥和真空干燥是塑料加工中的新技术,这些新技术的应用较大地缩短了物料的停留时间并降低了能源消耗。但是二维运动混合机,创新的干燥工艺其价格也相对较高。因此,近些年来,人们也在努力地提高传统除湿气体干燥的效率。所以,在做出投资决策时,应当进行精确的成本评估,不仅要考虑采购成本,还要考虑管路、能源、空间和维修保养等,以使较小的投资得到较大的回报。
干燥胶粒的另一种方法是红外线干燥工艺。在对流加热中,气体与胶粒之间、胶粒与胶粒之间以及胶粒内部的热导率都很低,因此热量的传导受到较大的限制。而采用红外线干燥时,由于分子受到红外线辐照,所吸收的能量将直接转换成热振动,这意味着物料的加热比在对流干燥中更快。与对流加热相比,在干燥过程中,除了环境空气和胶粒中水分的局部压力差以外,红外线干燥还有一个逆向的温度梯度。通常,干燥气体和受热微粒之间的温度差愈大,干燥过程就愈快。红外线干燥时间通常在5min~15min。目前,配液罐过程已经被设计为转管模式,即顺着一只内壁有螺纹的转管,胶粒被输送和循环,在转管的中心段有数个红外线加热器。红外线加热器具有高效节能的效果,在长期使用的过程中也*进行维修,减少了很多成本支出,而在红外线干燥中,设备的功率可以参照0.035kWh/kg 和0.105kWh/kg的标准进行选择,有短波、中波和长波,可以根据需要进行波长的选择,总有一款适合设备干燥的红外线加热器。
另外,物料不同的初始水分含量也会导致残余水分含量的不稳定。对开门干热灭菌烘箱因为停留时间是固定的,初始水分含量的明显变化必将导致残余水分含量发生同样明显的变化。如果需要稳定的残余水分含量,就需要测量初始或残余的水分含量。由于相关的残余水分含量低,在线测量不易进行,而且物料在干燥系统中的停留时间较长,把残余水分含量当作输出信号会引起系统受控的问题,所以干燥机制造商们开发出来一种新的控制概念,能实现稳定的残余水分含量这一目标。这种控制概念以保持残余水含分量的稳定为目的,将塑料的初始水分量、进入和流出气体的露点、气体流动量和胶粒流通率等工艺参数作为输入变量,从而使干燥系统能够根据这些变量的不同进行及时调整,以保持稳定的残余水分含量。
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红外线辐射加热 与对流加热和传统的加热方式相比,辐射是一种功率强,效率高的加热方式。 实际上,辐射不需要与物体的表面直接接触,也不需要通过任何介质如空气,对物体进行加热。辐射是发热元件通过释放电磁波传导能量来实现的,加热性能受下列因素的影响:热源温度,辐射效率,红外线辐射吸收率,辐射器的对流损失,升温性
红外线石英加热管是采用特殊工艺加工的透明石英玻璃管,装配上耐高温的电热丝,并且在石英玻璃管内充满惰性气体,通电后,使其高温的情况下起到保护红外线石英加热管的作用,延长了加热管的寿命,而红外线石英加热管内一般使用卤素或者钨气体作为保护气体。 红外线石英加热镀金管 基本特性 高效性。红外线石英加热管可将电能的92%-97%转化成热能,远远**传统的加热方式; &
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红外线加热作为一种新型高效节能的加热方式,有着它*特的优势。在应用的过程中,人们对温度的需求总是有所区别的,因此,必须通过控制来实现温度的恒定。控制方式不仅影响着温度的稳定性,加热的效果,同时也影响着加热元件的使用寿命。以下我们浅谈一下各类红外线加热元件的控制方式。 对于短波的石英卤素管,
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