一、控制煤泥烘干机系统的含氧量
试验证明,煤泥烘干机系统中的氧含量与温度高低直接相关。当烘干机入口温度大于500℃时,煤泥烘干机系统中干燥介质的氧含量均低于煤尘的下限浓度值。烘干机实际生产过程中,由于入料量较小,污泥烘干工程,而入口温度为523.5℃,烘干系统中氧含量低于16%,从而可确保系统安全运行。
二、控制煤泥烘干机系统内粉尘浓度
粉尘浓度控制方法就是控制系统中气体的速度,以尽量减少煤尘在煤泥烘干机系统中的飞扬。在烘干机内,气流的设计速度为5m/s,在此风速下,粉尘不会飞扬。同时,煤泥在烘干机前端,污泥烘干,由于水分较高,因此基本没有产生。只有在煤泥烘干机的后端,随着煤中水分的不断减少,才会有粉尘产生,在这一阶段,烘干机内部结构设置为篦条式圆弧形扬料板,甚至不设置扬料板,使已烘干的物料尽可量不再扬起,以避免粉尘飞扬。另外,控制干后产品的水分含量,防止产品过分烘干,也能减少粉尘的产生。
设备内部有两根或者四根空心转动轴,空心轴上密集并联排列着扇面楔形中空叶片,污泥烘干机,结构设计特殊巧妙。轴体相对转动,利用角速度相同而线速度不同的原理和结构巧妙地达到了轴体上污泥的自清理作用,^大限度地防止了污泥干化过程中的“抱轴”现象。以^快速度使得污泥在干化过程中迅速冲过“胶粘化相区域”。同时巧妙的结构使得污泥在干化过程中达到了双向剪切状态。被干燥的污泥由螺旋送料机定量地连续送入干燥机的加料口,污泥进入器身后,通过桨叶的转动使污泥翻转、搅拌,不断更新加热介面,与器身和桨叶接触,被充分加热,污泥烘干厂家,使污泥所含的表面水分蒸发。
??同时,污泥随桨叶轴的旋转成螺旋轨迹向出料口方向输送,在输送中继续搅拌,使污泥中渗出的水分继续蒸发。^后,干燥均匀的合格产品由出料口排出。采用夹套式壳体结构,使得污泥在机器内部各个界面均匀受热,轴体转动,污泥在设备内不段翻腾,受热面不断翻新。
干燥技木的特点
干燥技术有很宽的应用领域,面对众多的产业、理化性质各不相同的物料、产品质量及其他方面千差万别的要求,干燥技术是一门跨行业、跨学科、具有实验科学性质的技术。通常,在干燥技术的开发及应用中需要具备三个方面的知识和技术。是需要了解被干燥物料的理化性质和产品的使用特点;第二是要熟悉传递工程的原理,即传质、传热、流体力学和空气动力学等能量传递的原理;第三要有实施的手段,即能够进行干燥流程、主要设备、电气仪表控制等方面的工程设计。显然,这三方面的知识和技术不属于一个学科领域。而在实践中,这三方面的知识和技术又缺一不可。所以干燥技术是一门跨行业、跨学科的技术。
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