Pēdējos gados pasaulē ir veikti padziļināti pētījumi par saplākšņa finiera žāvēšanas īpašībām, galvenokārt koncentrējoties uz žāvēšanu karstā gaisā. Ir gūti panākumi žāvēšanas procesa paātrināšanā, palielinot temperatūru un gaisa plūsmas ātrumu. No modernākajām sistēmām Vācijā ir izstrādātas sistēmas, kurās gaisa plūsmas ātrums ir līdz 60 m/s, bet temperatūras kontrole ir no 210 °C līdz 290 °C, sasniedzot termisko efektivitāti līdz 38%. Enerģijas patēriņa ekvivalents ir 1,9 kWh uz 1 kg iztvaicētā ūdens. Vēsturiski leģēto stiepļu elektrisko sildelementu zemie enerģijas izmantošanas rādītāji žāvēšanas iekārtās ir radījuši augstus visaptverošus enerģijas patēriņa rādītājus, kas ir līdzvērtīgi 5 kWh uz 1 kg iztvaicētā ūdens. Tāpēc žāvēšana ar elektrisko sildīšanu nav plaši popularizēta.
Galvenais iemesls, kādēļ vienslāņu paneļu žāvēšana ar elektrisko sildīšanu ir ierobežota, ir lielais enerģijas patēriņš. Modernās strūklas tipa vienslāņu žāvēšanas iekārtas īstermiņā ir apspiedušas infrasarkano staru žāvēšanas iekārtu attīstību. Tomēr infrasarkanā žāvēšanas teorija ir attīstītāka nekā karstā gaisa žāvēšanas teorija. Jebkurai tirgū pieņemtai teorijai ir vajadzīgs laiks, sākot no dažiem gadiem līdz vairākiem gadu desmitiem. Infrasarkanās žāvēšanas priekšrocības var analizēt teorētiski. Salīdzinot ar termiskās cirkulācijas sistēmu, gaisa temperatūra ir 100 °C, relatīvais mitrums ir aptuveni 5%, un gaisa plūsmas ātrums ir 2 m/s. Ja infrasarkanā starojuma avota virsmas temperatūra sasniedz 600°C, siltuma plūsma ir 30 reizes lielāka nekā konvekcijas žāvēšanas gadījumā, tāpēc infrasarkanās žāvēšanas metodes ir daudzsološas.
Siltumnotaupības uzlabošana un enerģijas patēriņa samazināšana
Pirmais risināmais uzdevums ir uzlabot enerģijas izmantošanas efektivitāti. Tas galvenokārt ietver divus aspektus: elektrisko sildelementu elektriskās pārveidošanas siltuma pārveidē uzlabošanu un siltuma absorbcijas ātruma palielināšanu vienslāņu paneļos. Līdzīgi, lai samazinātu enerģijas patēriņu, ir jāstrādā divās jomās: jāsamazina iekārtu siltuma zudumu rādītāji un jāpalielina siltuma atgūšanas rādītāji. Šo mērķu sasniegšana varētu pavērt ceļu tam, lai žāvēšanas sistēmas ar elektrisko sildīšanu aizstātu karstā gaisa žāvēšanas sistēmas vienslāņu paneļu žāvēšanas jomā.
Četru projektēšanas parametru risināšana
1. Sildelementu elektriskās pārveidošanas ātruma palielināšana uz siltuma pārveidošanu
Lai uzlabotu energoefektivitāti, apsveriet iespēju izmantot oglekļa šķiedras sildelementi, kuru konversijas koeficients ir no 95% līdz 98%. Karsēšanas laikā tie izstaro dažāda viļņa garuma infrasarkano vai tālo infrasarkano starojumu. Tāpēc oglekļa šķiedras sildelementi ir izdevīga izvēle vienslāņu paneļu žāvēšanai. Turpretī volframa stieples infrasarkanie sildīšanas elementi sasniedz aptuveni 90% konversiju, bet sakausējuma pretestības stieples - aptuveni 65%. Abiem ir trūkumi: pakāpenisks jaudas zudums laika gaitā un nepieciešamība pēc maigās palaišanas ierīcēm, ņemot vērā lielo sākotnējo strāvas ietekmi.
2. Koka paneļu siltuma absorbcijas ātruma uzlabošana
Pastāv divi žāvēšanas mehānismi: pasīvā un aktīvā sildīšana. Pasīvā sildīšana ietver siltuma absorbēšanu augstas temperatūras vidē, sildot no ārpuses uz iekšu, kā tas notiek termiskās cirkulācijas žāvēšanas mehānismos. Aktīvā sildīšana ietver enerģijas absorbēšanu, lai sildītu no iekšpuses uz āru, piemēram, mikroviļņu un infrasarkanā starojuma sildīšana. Pēdējā metode nodrošina augstāku termisko efektivitāti. Mikroviļņu apkures augstās sākotnējās investīciju izmaksas padara to mazāk rentablu, bet infrasarkanā starojuma apkure nodrošina labāku rentabilitāti, aktīvi sildot koksnes paneļus ar infrasarkano starojumu.
3. Iekārtu siltuma zudumu samazināšana
Lai samazinātu siltuma zudumus, ļoti svarīgi ir efektīvi izolācijas pasākumi. Atbilstoša izolācija neļauj labi izolētu iekārtu ārējās virsmas temperatūrai pārsniegt 50°C. Izvēlēties izolācijas materiālus, pamatojoties uz reģionālajām un vietai specifiskajām prasībām, izvēloties kvalitāti, bet ne obligāti visaugstākās izmaksas vai viszemāko cenu. Turklāt samaziniet siltuma zudumus, samazinot siltuma izkliedes caurumus un ieviešot izolācijas pasākumus produktu ieejas un izejas vietās, lai līdz minimumam samazinātu siltuma plūsmu.
4. Iekārtu siltuma izmantošanas rādītāja uzlabošana
Efektīva siltuma atgūšana ir ļoti svarīga karstā gaisa žāvēšanas iekārtās, kur siltuma atkārtotas izmantošanas maksimizēšana ievērojami uzlabo kopējo izmantošanas rādītāju. Līdzīgi, izmantojot oglekļa šķiedras sildelementus infrasarkanā starojuma žāvēšanai, arī ir nepieciešama siltuma atgūšana. Ieviest siltuma atgūšanas ierīces izplūdes izmešu punktos pēc pārbaudes uz vietas un projektēšanas, ko veic attiecīgie iekārtu ražotāji.
GlobalQT ir jūsu uzticams partneris saplākšņa finiera žāvēšanas efektivitātes uzlabošanai. Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietne lai iegūtu vairāk informācijas, vai sazinieties ar mums pa e-pastu contact@globalquartztube.com.
Autors
-
Kaspers Pengs ir pieredzējis eksperts kvarca cauruļu nozarē. Viņam ir vairāk nekā desmit gadu pieredze, un viņam ir dziļa izpratne par dažādiem kvarca materiālu pielietojumiem un padziļinātas zināšanas par kvarca apstrādes metodēm. Kaspera pieredze kvarca cauruļu projektēšanā un ražošanā ļauj viņam piedāvāt pielāgotus risinājumus, kas atbilst unikālām klientu vajadzībām. Ar Casper Peng profesionālo rakstu palīdzību mēs vēlamies sniegt jums jaunākās nozares ziņas un praktiskākos tehniskos norādījumus, lai palīdzētu jums labāk izprast un izmantot kvarca cauruļu izstrādājumus.
View all posts