IR紅外線輸送干燥機(jī)工作原理:
紅外線亦稱“紅外光”。在電磁波譜中,波長(zhǎng)介于紅光和微波間的電磁輻射。在可見光的范圍以外,波長(zhǎng)比紅光要長(zhǎng),有顯著的熱效應(yīng)。IR紅外線輸送干燥機(jī)正是利用其特有的熱效應(yīng)。紅外線容易被物體吸收并且其有輻射、穿透力與電磁波對(duì)極性物質(zhì),如水分子有特別的親和力的特點(diǎn),深入物料內(nèi)部,轉(zhuǎn)化為物體的內(nèi)能,使物體在極短的時(shí)間內(nèi)獲得干燥所需的熱能,內(nèi)外同時(shí)作用,更為有效,徹底地除去物料中的結(jié)合水,從而達(dá)到更為理想的干燥效果,從而避免加熱熱傳媒體導(dǎo)致的能量損失,有益能源節(jié)約,與此同時(shí)紅外線產(chǎn)生容易,可控性良妤,加熱迅速、干燥時(shí)間短。
干燥膠粒的另一種方法是紅外線干燥工藝。在對(duì)流加熱中,氣體與膠粒之間、膠粒與膠粒之間以及膠粒內(nèi)部的熱導(dǎo)率都很低,因此熱量的傳導(dǎo)受到極大的限制。而采用紅外線干燥時(shí),由于分子受到紅外線輻照,所吸收的能量將直接轉(zhuǎn)換成熱振動(dòng),這意味著物料的加熱比在對(duì)流干燥中更快。與對(duì)流加熱相比,在干燥過程中,除了環(huán)境空氣和膠粒中水分的局部壓力差以外,紅外線干燥還有一個(gè)逆向的溫度梯度。通常,干燥氣體和受熱微粒之間的溫度差愈大,干燥過程就愈快。紅外線干燥時(shí)間通常在5min~15min。目前,紅外線干燥過程已經(jīng)被設(shè)計(jì)為轉(zhuǎn)管模式,即順著一只內(nèi)壁有螺紋的轉(zhuǎn)管,膠粒被輸送和循環(huán),在轉(zhuǎn)管的中心段有數(shù)個(gè)紅外線加熱器。在紅外線干燥中,設(shè)備的功率可以參照0.035kWh/kg?0.105kWh/kg的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇。
如前所述,物料含水量的不同將會(huì)導(dǎo)致工藝參數(shù)的差別。一般,殘余水分含量的不同可能是因?yàn)椴煌锪系牧魍ㄋ俾什煌?,所以干燥過程的中斷或機(jī)器的啟動(dòng)、停機(jī)都會(huì)引起停留時(shí)間的不同。在氣體流量固定的情況下,材料流通量的不同一般表現(xiàn)為溫度曲線的變化和排氣溫度的變化。IR紅外線輸送干燥機(jī)以不同方法進(jìn)行測(cè)量,并將干燥氣體流量與被干燥物料的量相匹配,進(jìn)而調(diào)整干燥料斗的溫度曲線,從而使膠粒在干燥溫度下經(jīng)歷穩(wěn)定的停留時(shí)間。
另外,物料不同的初始水分含量也會(huì)導(dǎo)致殘余水分含量的不穩(wěn)定。因?yàn)橥A魰r(shí)間是固定的,初始水分含量的明顯變化必將導(dǎo)致殘余水分含量發(fā)生同樣明顯的變化。如果需要穩(wěn)定的殘余水分含量,就需要測(cè)量初始或殘余的水分含量。由于相關(guān)的殘余水分含量低,在線測(cè)量不易進(jìn)行,而且物料在干燥系統(tǒng)中的停留時(shí)間較長(zhǎng),把殘余水分含量當(dāng)作輸出信號(hào)會(huì)引起系統(tǒng)受控的問題,所以干燥機(jī)制造商們開發(fā)出來一種新的控制概念,能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的殘余水分含量這一目標(biāo)。這種控制概念以保持殘余水含分量的穩(wěn)定為目的,將塑料的初始水分量、進(jìn)入和流出氣體的露點(diǎn)、氣體流動(dòng)量和膠粒流通率等工藝參數(shù)作為輸入變量,IR紅外線輸送干燥機(jī)使干燥系統(tǒng)能夠根據(jù)這些變量的不同進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,以保持穩(wěn)定的殘余水分含量。
IR紅外線輸送干燥機(jī)是塑料加工中的新技術(shù),這些新技術(shù)的應(yīng)用極大地縮短了物料的停留時(shí)間并降低了能源消耗。但是,創(chuàng)新的干燥工藝其價(jià)格也相對(duì)較高。
