氧化铝赤泥快速烘干机,赤泥闪蒸干燥机 实验数据

氧化铝赤泥快速烘干机,赤泥闪蒸干燥机 实验数据

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1、氧化铝赤泥快速烘干机,赤泥闪蒸干燥机,赤泥干燥设备实验数据:赤泥是制铝工业提取氧化铝时排出的污染性废渣,一般平均每生产1吨氧化铝,附带产生1.0~2.0吨赤泥。中国作为世界第4大氧化铝生产国,每年排放的赤泥高达数百万吨。赤泥的物理性质:颗粒直径0.088~0.25毫米,比重2.7~2.9,容重0.8~1.0,熔点1200~1250℃。XSG系列旋转闪蒸干燥机。有代表性的试验条件试验结果如下:a.进口风温:230-242℃; b.出口风温:73-82℃;c.环境温度:16.2℃;d.塔内风压:-2500Pa;e.相对湿度:71%;f,产品出料温

2、度:56℃; g、赤泥附水:30.9%;h.产品含水:0.4%.试验后打开干燥塔,器壁洁净如初,没有任何粘壁现象。技术企业常州市干燥设备有限公司实力制造:氧化铝赤泥快速烘干机,赤泥闪蒸干燥机,赤泥干燥设备。先进的工艺、精密的结构、美观的外形、优异的性能,均达到国内先进水平,质量保证,公司备有现货和样机,可提供来料试验,您的满意就是我们的追求,1详3细6咨1询6联1系1方2式9顾8先8生!氧化铝赤泥快速烘干机,赤泥闪蒸干燥机,赤泥干燥设备概述:   XSG系列旋转闪蒸干燥机是我厂在引进、吸收国外先进技术的基础上,自行开发成功的新型干燥设备。该机

3、技术先进,设计合理,结构紧凑,适用范围广,生产能力大,产品质量好,效率高,节能,在一个设备内干燥、粉碎、筛分一次性完成,消除环境污染,整机性能达到国际先进技术水平。氧化铝赤泥快速烘干机,赤泥闪蒸干燥机,赤泥干燥设备结构概述: 电池材料闪蒸干燥机

4、烘干机内部结构具体描述  经换热器加热后的洁净空气被鼓入进风口,以适宜的速度旋入干燥室底部的环隙,然后按切线方向进入干燥室,并呈螺旋状上升:同时,物料则由可无级调速的加料器定量加入塔内。在干燥塔内,物料与热空气进行充分、高效的质热变换,被干燥的粉状物料随同热风一起输送至分离器,其中成品收集包装,而尾气

5、则进一步经除尘装置处理后排空。   在干燥塔底部装有蜗壳式空气分配器和搅拌器,搅拌器的转速通过调节外部电机的转速进行无级调速。搅拌器有两个作用:它可以带动从分配室进入干燥室的热空气产生高速旋转的气流,进而形成稳定的流化床层,避免了由于局部粘堵而产生的喷动窜涌等不稳定流态化;其次,由于搅拌器上的多组刀片高速旋转,对大块物料不断粉碎,使外干内湿的颗粒不断包裹、剥离、搓碎,表面不断更新,增大了换热面积,从而强化了质、热交换,提高了干燥速率。另外,搅拌器上的刀片与干燥塔器壁间隙极小,及时清理掉粘结在壁上的物料,以防止物料长期停留而变性。为确保物料不变

6、性分解,塔壁内设有冷却夹套,对于热敏性物科可*保证质量。蜗壳式的空气分布器,使切向进入的热空气均匀的通过底部环隙呈螺旋形上升,合理的环隙风速保证了物料良好的流化干燥。  在干燥塔中部,无级调速的定量加料器不断把物料加入。同时,物料被底部的搅拌器粉碎后又被高速旋转的热风吹起,在干燥室形成了一种相对稳定的流化层。物料与热空气之间进行着迅速而充分的热量和水份交换,大部分的水份蒸发在这一过程中完成。含水率高,比表面小的物料粒子由于其重力大于浮力,在干燥室中沉降,在下沉过程中不断干燥,运动到底部时经刀片的破碎和高速气流的冲击,得到进一步粉碎和干燥,此时

7、其重力小于浮力,粒子开始上升运动。   在干燥室上部,设有环状的挡板,即分级器。物料随旋转气流夹带上升,由于受离心力作用,大块的,未达到水份要求的(即比重较大)物料受离心力作用,其旋转半径增大,当其旋转半径大于分级器的半径时,被挡在干燥室内进一步干燥粉碎,直至满足要求方才溢出。较细的粉碎体在干燥室中部干燥后随气流夹带上升,由于其粒径较小且达到水份要求(即比重较小),离心力相对较小,其旋转半径小于分级器半径,然后就随气流排出,送至收集装置。氧化铝赤泥快速烘干机,赤泥闪蒸干燥机,赤泥干燥设备特点:  ①在闪蒸干燥室底部流化段设置倒锥体结构,使干燥

8、气体流通截面自下而上逐渐扩大,底部气流相对较大,上部气流相对较小,从而保证下部的大颗粒处于流化状态的同时,上部的小颗粒也处于流化状态,并使热风沿锥体部旋转,提高底部风速,缩小了搅拌轴悬臂部分的长度,增加了运转的安全可靠性;可使轴承放在机外,有效地防止轴承在高温区工作,从而延长了轴承的使用寿命。②搅拌齿上设置刮板,物料在被搅拌齿粉碎的同时,又被抛向机壁,黏结在壁面上,如不及时刮下,严重时会使设备振动,甚至导致搅拌器闷住不转。搅拌齿上设置刮板,可以及时剥落黏在机壁上的物料,避免黏壁。③搅拌轴的转数由无级调速电机控制。根据产品粒度要求选择不同的转速

9、,搅拌轴转速越快,所的产品的粒度就越小。④干燥器上部设置分级器,通过改变分级器的孔直径和分级段的高度,进而改变空气流速,控制离开干燥器的粒子尺寸和数量、最终含水量及

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