臨朐縣瑞陽干燥設(shè)備廠
主營產(chǎn)品: 其他干燥設(shè)備
RUIYANG/瑞陽干燥-高頻木材烘干窯-紅木烘干窯
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生產(chǎn)加工
所在地區(qū)
山東省濰坊市
主營產(chǎn)品
針對(duì)木材在常規(guī)烘干窯存在板材開裂、變形翹曲,板材含水率不均勻等問題,設(shè)計(jì)了可調(diào)控引導(dǎo)送風(fēng)罩和移動(dòng)調(diào)節(jié)裝置; 轉(zhuǎn)動(dòng)定位螺母調(diào)節(jié)導(dǎo)流舌板位置可改變出風(fēng)口大小; 驅(qū)動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)滾輪轉(zhuǎn)動(dòng),可實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)支撐框架整體沿X 方向移動(dòng)自動(dòng)調(diào)節(jié); 利用計(jì)算流體力學(xué)( CFD) 軟件SC/Tetra 對(duì)優(yōu)化設(shè)計(jì)前后的干燥室內(nèi)空氣流場進(jìn)行數(shù)值模擬計(jì)算,并對(duì)氣流速度特性進(jìn)行測試分析。結(jié)果表明優(yōu)化設(shè)計(jì)后的干燥室沿板材堆垛高度方向上各層氣流速度偏差可控制在± 10%以內(nèi); 空氣流場分布的均勻性提高了70%。優(yōu)化后的干燥室木材干燥質(zhì)量和干燥效率得到明顯提升。干燥是木材加工過程中能耗較大的工序,其能耗占企業(yè)總能耗的40% ~ 70%。烘干窯是木材加工企業(yè)使用較多的干燥設(shè)備,干燥室內(nèi)的干燥介質(zhì)熱空氣流的循環(huán)特性,尤其是循環(huán)氣流速度分布的均勻性是影響干燥質(zhì)量的重要因素之一,也是衡量干燥設(shè)備性能的主要技術(shù)指標(biāo)。因此,創(chuàng)新設(shè)計(jì)干燥室并將其與干燥工藝配合使用,改善干燥室內(nèi)循環(huán)氣流速度的均勻性,對(duì)提升木材干燥設(shè)備的性能有重大的意義。濕板材堆垛裝入干燥室內(nèi)進(jìn)行干燥時(shí),堆垛各層板材之間形成水平氣道。
烘干窯干燥技術(shù)的基本原理是將太陽輻射能收集起來,通過與物質(zhì)的相互作用轉(zhuǎn)換成熱能加以利用。目前使用較多的太陽能收集裝置,主要有平板型集熱器、真空管集熱器、陶瓷太陽能集熱器和聚焦集熱器(槽式、碟式和塔式)等4種。烘干窯通常根據(jù)所能達(dá)到的溫度和用途的不同,把太陽能光熱利用分為低溫利用(<200 ℃)、中溫利用(200~800 ℃)和高溫利用(>800 ℃)。目前低溫利用主要有太陽能熱水器、太陽能干燥器、太陽能蒸餾器、太陽能采暖(太陽房)、太陽能溫室、太陽能空調(diào)制冷系統(tǒng)等;中溫利用主要有太陽灶、太陽能熱發(fā)電聚光集熱裝置等;高溫利用主要有高溫太陽能鍋爐等。
烘干窯熱泵技術(shù)是近年來倍受關(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)、散熱盤管(俗稱“冷凝器”)、膨脹閥、吸熱盤管(俗稱“蒸發(fā)器”)。和冰箱一樣,熱泵也是利用壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)管道內(nèi)的制冷劑循環(huán)流動(dòng),不斷地蒸發(fā)(吸熱)、冷凝(放熱),通過制冷劑溫差吸熱和壓縮機(jī)壓縮制熱后,把外界的低品位熱量源源不斷地聚集到熱泵主機(jī)的冷凝器上,再經(jīng)過風(fēng)機(jī)或液體使需加溫物體溫度迅速上升。該技術(shù)適用于我國廣大地區(qū),在南方效果更加突出,在大中城市和人口密度較大的地區(qū)都可使用,適用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及家庭、賓館、浴室、企業(yè)和房地產(chǎn)等行業(yè),節(jié)能效果明顯,投資回收期短,使用壽命長。
根據(jù)烘干窯在各個(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。通過與原有傳統(tǒng)鍋爐比較,在木材干燥應(yīng)用中可節(jié)能30%以上,在溫室大棚方面可節(jié)能65%以上,在特種養(yǎng)殖應(yīng)用中可節(jié)能30%以上,在其他應(yīng)用中,綜合節(jié)能也可達(dá)到20%以上。通過實(shí)地多年連續(xù)測試與觀察,只要用戶按要求使用與維護(hù)保養(yǎng),可連續(xù)幾年零故障運(yùn)行。因此,無論是使用壽命、自動(dòng)化控制、節(jié)能還是環(huán)保方面,與傳統(tǒng)烘干窯相比都很有優(yōu)勢,值得推廣應(yīng)。木材干燥是改善木材物理力學(xué)性能、提高木材資源利用率的有效工藝手段。
由于木材干燥設(shè)備具有結(jié)構(gòu)要求與工藝參數(shù)變化復(fù)雜的特點(diǎn),使得對(duì)干燥系統(tǒng)的研究越來越困難,因此給出一種可行的結(jié)構(gòu)與工藝的計(jì)算方法是必要的。在干燥過程,風(fēng)速均勻是主要的保障參數(shù)。為解決木材干燥密內(nèi)部風(fēng)速分布不均勻的問題,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)。分析烘干窯內(nèi)部各個(gè)因子對(duì)木材干燥質(zhì)量和干燥效率的影響情況,得到干燥介質(zhì)的循環(huán)方式和系統(tǒng)的熱力縄合、流固縄合方程,對(duì)干燥塞內(nèi)多場稱合問題和邊界條件,采用FUient軟件建立干燥竄的稱合模型,得到干燥密內(nèi)部風(fēng)速分布規(guī)律,對(duì)不合理的風(fēng)速分布問題提出采用優(yōu)化導(dǎo)流板角度、結(jié)構(gòu)尺寸和工藝參數(shù)等有效方法加W改善。利用攝動(dòng)隨機(jī)有限元法優(yōu)化導(dǎo)流板角度,通過CFD技術(shù)求解得到優(yōu)化后的風(fēng)速跡線圖,結(jié)果表明各層材堆間隙處風(fēng)速接近一致。