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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
木材二次烘干房-RUIYANG/瑞陽(yáng)干燥-微波木材烘干房
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萦营萬萪营萪萩萨萨萦萧
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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
目前我國(guó)木材干燥生產(chǎn)基本都是采用常規(guī)木材干燥設(shè)備(蒸汽干燥)和相應(yīng)的工藝,主要問(wèn)題是能耗過(guò)高。其中干燥過(guò)程熱能消耗和窯體內(nèi)部用于擴(kuò)散熱量的通風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的電能消耗是很難被降低的,因此要想將烘干房的能耗降低就要改變常規(guī)的設(shè)計(jì)思路,從窯體結(jié)構(gòu)以及能源消耗的途徑入手。一般利用太陽(yáng)能加熱空氣作為干燥介質(zhì),通過(guò)烘干房風(fēng)機(jī)使熱空氣在干燥室和太陽(yáng)能集熱器之間循環(huán)。文章所介紹的“聯(lián)合式木材干燥窯”正是傳統(tǒng)干燥技術(shù)與現(xiàn)代先進(jìn)的能源設(shè)備所結(jié)合的產(chǎn)物,其節(jié)能、高效的特點(diǎn)完全符合當(dāng)下木材加工領(lǐng)域?qū)夹g(shù)革新的需求。
在木材加工和家具制造業(yè)中,必不可少的木材干燥生產(chǎn)環(huán)節(jié)能耗約占全部生產(chǎn)能耗的40%-70%以上,而其熱效率僅為30%-40%?,F(xiàn)在國(guó)內(nèi)企業(yè)基本上都是采用傳統(tǒng)的常規(guī)烘干房,由于木材干燥生產(chǎn)的特殊性和干燥設(shè)備、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的限制,能耗居高不下。近年來(lái),隨著國(guó)家大力倡導(dǎo)節(jié)能減排降耗,創(chuàng)建節(jié)約型社會(huì)的呼聲越來(lái)越高,政策的引導(dǎo)也促使木材工業(yè)苦練內(nèi)功,在保證木材干燥質(zhì)量的前提下,探索提高木材干燥速度的途徑:節(jié)約能源、提高熱效率、節(jié)約干燥成本,在提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)還可以保護(hù)有限的能源資源和環(huán)境資源。為解決木材干燥密內(nèi)部風(fēng)速分布不均勻的問(wèn)題,采用改進(jìn)干燥畜結(jié)構(gòu)與優(yōu)化工藝參數(shù)的方法,獲得成材質(zhì)量較好的循環(huán)風(fēng)速與工藝參數(shù),為木材干燥生產(chǎn)提供依據(jù)。對(duì)現(xiàn)有木材干燥技術(shù)進(jìn)行審視分析,探討其節(jié)能可能性,并將其滲透到木材干燥研究中,這將是整個(gè)木材加工行業(yè)在今后的發(fā)展中都應(yīng)十分關(guān)注的方面。
烘干房在利用SC /Tetra 的前處理軟件時(shí),設(shè)置的邊界條件為: 風(fēng)機(jī)軸流風(fēng)速為2 m/s,風(fēng)機(jī)進(jìn)出風(fēng)口采用壓力邊界條件,干燥室壁和板材表面采用無(wú)滑絕熱壁面邊界條件,選?。襡alizable κ-ε 湍流模型,關(guān)閉全部進(jìn)、排氣道。氣流數(shù)值模擬結(jié)果常規(guī)熱風(fēng)干燥室內(nèi)的空氣流速度場(chǎng)分布如圖4 所示。烘干房熱泵技術(shù)是近年來(lái)倍受關(guān)注的一項(xiàng)新型能源技術(shù),熱泵系統(tǒng)主要由4部分構(gòu)成,分別是壓縮機(jī)、散熱盤(pán)管(俗稱(chēng)“冷凝器”)、膨脹閥、吸熱盤(pán)管(俗稱(chēng)“蒸發(fā)器”)。
從烘干房中看出:
②豎直風(fēng)道上方產(chǎn)生的渦流影響了堆垛上層水平氣道的風(fēng)速,使板材堆垛沿高度方向的空氣流速度分布不均勻,這就導(dǎo)致了板材堆垛沿高度方向各層板材最終含水率不均勻,干燥質(zhì)量差。烘干房?jī)?yōu)化設(shè)計(jì)為了改善常規(guī)干燥室存在板材開(kāi)裂、變形翹曲,板材最終含水率不均勻的實(shí)際問(wèn)題。采用新技術(shù)對(duì)常規(guī)干燥室進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。烘干房通常1~2年可通過(guò)節(jié)能收回成本,使用壽命為12~15年。烘干房設(shè)置了可調(diào)控引導(dǎo)送風(fēng)罩11,調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)出風(fēng)口空氣流的速度; 并設(shè)置了風(fēng)機(jī)移動(dòng)調(diào)節(jié)裝置10 使風(fēng)機(jī)出風(fēng)口氣流的射程與風(fēng)機(jī)至豎直風(fēng)道之間的距離相匹配,使氣流射流到達(dá)豎直風(fēng)道上方正好沿干燥室頂角的圓弧形導(dǎo)流板90°轉(zhuǎn)入豎直風(fēng)道,使送風(fēng)氣流的射流順暢、分布均勻。
目前已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用的木材干燥技術(shù)包括:常規(guī)干燥、高溫干燥、除濕干燥、太陽(yáng)能干燥、真空干燥、高頻干燥、微波干燥及煙氣干燥等。常規(guī)干燥是指常壓濕空氣為干燥循環(huán)介質(zhì),W蒸汽、熱水、爐氣或熱油作為熱源,間接加熱空氣,干燥介質(zhì)溫度控制在100攝氏度下的干燥方法。高溫干燥利用溫度在100攝氏度;烘干房常壓過(guò)熱蒸汽或濕空氣為干燥介質(zhì),但多W常壓過(guò)熱蒸汽為循環(huán)介質(zhì),其干燥室內(nèi)部氣流循環(huán)方式與常規(guī)干燥類(lèi)似。除濕干燥又稱(chēng)熱累干燥,與常規(guī)干燥相比,二者的共同點(diǎn)是都W濕空氣為干燥介質(zhì),差別主要在于降濕方式不同。常規(guī)干燥采用開(kāi)式循環(huán),在定期巧出部分大濕度熱空氣的同時(shí)從外界吸入等量冷空氣補(bǔ)充干燥介質(zhì)。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)后的烘干房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0.21m/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?xún)?nèi)。除濕干燥采用閉式循環(huán),濕空氣經(jīng)過(guò)除濕機(jī)降濕后再次加熱回到干燥室。它與常規(guī)干燥相比,換氣熱損失較小,其節(jié)能一般在40%以上。
太陽(yáng)能干燥分溫室墊和集熱器型兩種形式。一般利用太陽(yáng)能加熱空氣作為干燥介質(zhì),通過(guò)烘干房風(fēng)機(jī)使熱空氣在干燥室和太陽(yáng)能集熱器之間循環(huán)。其主要優(yōu)點(diǎn)有:與氣干相比干燥周期短、干燥缺陷少;投資較少;節(jié)能環(huán)保。缺點(diǎn)是受氣候條件限制,因此常與爐氣、熱累、蒸汽等聯(lián)合使用。真空干燥是指將木材放置在低于大氣壓的干燥室內(nèi)進(jìn)行干燥的方法。由于烘干房干燥時(shí)木材內(nèi)外水蒸氣壓差較大,有利于木材內(nèi)部水分向外遷移,因此真空干燥的干燥速度高于常規(guī)干燥。根據(jù)烘干房在各個(gè)行業(yè)及領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用,與燃煤鍋爐相比較,由于使用的是清潔能源電及提取的空氣或土壤里面的低品位熱量而達(dá)到零排放,環(huán)保效果顯著。其優(yōu)點(diǎn)主要體現(xiàn)在干燥速率快、干燥周期短、干燥質(zhì)量均勻等方面,但同時(shí)也存在傳熱難度大、變形和裂紋等干燥缺陷。