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本通过用热煤气作热源在喷雾干燥塔中的应用实例,从工程、工艺、经济等方面详细探讨了热煤气用于喷雾干燥塔制粉的可行性和经济性,以及该系统构成、控制及技术要点。使用情况表明:该系统完全能够满足喷雾干燥塔的使用要求,且该系统封闭运行、湿式出渣、无噪音、无废气、废水和有害废渣排出,不会对环境造成污染,完全能达到环保要求。 相似文献
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本文对意大利墙地砖生产线喷雾干燥塔热风燃烧炉所用的温度调节仪的电路进行了较详细地剖析。对引进厂家的生产、维修工作具有一定的指导作用。 相似文献
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针对喷雾干燥塔热风门失效影响干燥过程这一严重困扰生产的问题 ,从热风门的结构、衬里结构及材料、操作条件等方面分析了热风门失效的原因 ,并据此提出了处理和预防热风门失效的几项措施。措施实施后效果明显 ,热风门的使用寿命延长了 2~ 3倍。 相似文献
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压力式喷雾干燥塔喷嘴孔径对粉料的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
1前言 压力式喷雾干燥塔是将溶液或悬浮液分散成雾状的细滴,在热风中干燥而获得粉状或颗粒状产品的过程。喷嘴中的喷片孔径大小对雾化状态、生产能力以及粉料颗粒级配都有直接影响。2各种孔径对粉料的影响 从实际生产中看,比较合理的颗粒级配见表1所示。下面以喷片孔径为1.5、1.8和3.0mm为例来说明其对粉料所产生的影响。2.1 1.5mm孔喷片的生产情况 颗粒级配测定见表2。 由表2可见40目筛余过少,120目筛余过多。即大颗粒少,细粉太多,同时喷枪容易堵塞,生产能力小。2.2 1.8mm孔径喷片 颗粒级配… 相似文献
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用煤气作为日用陶瓷生产过程中的窑炉燃烧介质在国外早已是屡见不鲜了,但在我们国内的推广应用还是近几年的事情。如何更好地将煤气这个二次能源安全、可靠地用于陶瓷生产焙烧过程是个值得研究的问题。众所周知,用煤气烧瓷的特点是:热效率高;温度易于控制;产品质量稳定,环境污染小;改善操作条件;降低生产成本和节约能源等等。但煤气中台有大量的易燃易爆 相似文献
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阐述了多种气源掺混后出厂煤气热值自动调节方案,并采用一套小型集散系统来实现系统的调节。介绍了调节系统的硬件配置及应用软件开发。 相似文献
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少空气节能快速干燥器是一种快速、节能、高效 ,适用范围较广的陶瓷干燥设备。其先进的干燥原理能够适应大多数注浆成形、可塑挤压成形产品的干燥 ,在卫生陶瓷、电瓷、日用陶瓷等企业有广泛的应用空间。咸阳陶瓷研究设计院经过长时间的研究与开发 ,已于不久前成功地试制出新型少空气节能快速干燥器。对设备进行一段时间的调试后 ,其工作状况良好 ,各项指标均达到或超过设计要求及国外同类产品的指标。少空气节能快速干燥器的正式推出 ,解决了国内卫生陶瓷、电瓷、日用陶瓷等企业共有的坯体干燥周期长、能耗高、合格率较低的难题。随着工艺流… 相似文献
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在水泥厂的生料磨车间,对生料进行烘干的热风主要来自回转窑,但当回转窑进行检修或意外停止工作时,为了保证生料磨的继续运转,通常是设置热风炉作为辅助热源,以继续提供烘干用的热风。 80年代以前,我国水泥厂生料磨热风炉基本上都是用烟煤作燃料,80年代后逐步引进了国外的先进技术设备——燃油热风炉,例如:广东云浮水泥厂、河北冀东水泥厂等即采用燃油热风炉。 燃油热风炉与烧煤热风炉相比,它具有热交换效率高、供热量大、结构紧凑、占地面积小、自动化程度高、环境污染小等优点。 相似文献
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通过实验探讨了流化床喷雾制粒机中流化空气温度及喷嘴液流速度对颗粒尺寸的影响,以获得借助调节流化空气温度及喷嘴液流速度来控制颗粒生长的方法。结果发现:在球化阶段,降低流化空气的温度可促进颗粒生长,而在干燥阶段,则可适当提高流化温度;喷嘴的液流速度较高可促进颗粒生长,液流速度过高则会使颗粒的均匀性变差 相似文献
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对将螺旋扭曲管用于燃机进气温度调节换热器进行可行性分析,模拟燃机进气加热器实际运行的工况条件进行综合传热性能实验研究,得到了传热与流阻准则关系式;引入综合评价因子概念并与传统钢铝翅片管换热器进行对比发现,螺旋扭曲管换热器是钢铝翅片管换热器的1.31~1.52倍。以某建设项目采用的E级PG9171E型机组为例,对采用螺旋扭曲管和钢铝翅片管的两种进气温度调节换热器进行对比发现:当采用螺旋扭曲管换热器时,在同样换热能力下,换热器风侧阻力增大了14.7%;在同等质量下,换热器换热能力提高9.9%左右。 相似文献
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针对真空冷冻干燥机温度控制精度不高的实际问题,提出了一种改进思路。通过建立描述冻干机内部传热过程的系统数学模型,推导出物料、搁板和载热流体间的温度变化关系。以此为基础,提出了以搁板温度为控制对象的预测算法和基于搁板温度预测的前馈控制模型,引入了基于物料、搁板和栽热流体各点温度的多参数控制方案。利用Matlab软件中的Simulink工具,采用神经网络BP算法,仿真模拟了温度控制过程。 相似文献