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    真空干燥箱應(yīng)用中存在的問題及解決方法

    2021-02-26 05:26:46趙廣濱吳相誠
    煤炭與化工 2021年1期
    關(guān)鍵詞:干燥箱板結(jié)熱傳導(dǎo)

    趙廣濱,吳相誠

    (石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司,河北 石家莊 050035)

    0 引 言

    原有真空干燥箱型號(hào)為FZG15,蒸汽加熱,水環(huán)真空泵(2BV5121 0KC00-7P 最大排氣量為280 m3/h,功率為7.5 kW) 抽真空,真空度為0.06~0.08 MPa。干燥的物料主要是濃縮后的中藥浸膏,含水率為40%~60%。干燥一批浸膏(32 盤80 kg左右),需要3 天4 夜左右,既費(fèi)時(shí)又耗能。

    1 真空干燥箱干燥過程中存在的問題

    真空干燥箱干燥過程中,由于在真空狀態(tài)下,對流傳熱嚴(yán)重削弱,傳熱主要靠熱傳導(dǎo)及盤管和箱壁對物料的熱輻射。但因溫度低,故輻射傳熱占的比重不大。

    熱傳導(dǎo)占的比重較大,但物料盤和盤管的接觸面積小,傳熱效果不好。

    另一個(gè)原因,隨著物料的干燥,底面干燥硬化,形成熱阻層,降低了盤管和物料盤的傳熱量;上表面板結(jié),致使內(nèi)部產(chǎn)生的蒸汽不易排出,影響了干燥速度,且當(dāng)氣泡壓力足夠大,沖破板結(jié)層時(shí),物料崩出盤外,造成浪費(fèi)。

    2 原因分析

    2.1 傳熱效率低

    傳熱主要靠熱傳導(dǎo),輻射傳熱很少,對流傳熱嚴(yán)重削弱。物料盤和盤管的接觸面積小,傳熱效果不好。

    根據(jù)傳熱學(xué)理論,熱傳導(dǎo)和熱輻射幾乎不受真空影響,而對流傳熱隨著真空度的增加而減少,各種傳熱方式和真空度的關(guān)系近似曲線如圖1 所示。

    圖1 各種傳熱方式和真空度的關(guān)系近似曲線Fig.1 Approximate curve of relationship between various heat transfer modes and vacuum degree

    2.2 物料上下兩層板結(jié)層影響干燥速度

    非金屬固體材料導(dǎo)熱系數(shù)不足純鐵導(dǎo)熱系數(shù)的十分之一,板結(jié)層對傳熱的影響很大,上層的板結(jié)層影響水分蒸發(fā)的速度。

    3 干燥過程的分析

    3.1 物料干燥過程

    根據(jù)實(shí)際情況將物料干燥過程大致分為水分快速蒸發(fā)、從液態(tài)到固態(tài)和物料固態(tài)干燥的過程3 個(gè)階段。

    3.1.1 水分快速蒸發(fā)階段

    物料狀態(tài)從粘稠到極粘稠。在真空狀態(tài)下,物料內(nèi)部對流傳熱強(qiáng)烈,水分快速蒸發(fā),在這一階段,蒸發(fā)掉一半以上的水分,而耗時(shí)很少。

    3.1.2 從液態(tài)到固態(tài)

    物料狀態(tài)從極粘稠到全部固化。在這一階段,物料內(nèi)部對流傳熱逐漸減弱,過程緩慢,較早出現(xiàn)的上下兩層板結(jié)層,很大程度上影響了干燥速度。

    3.1.3 物料固態(tài)干燥的過程

    物料慢慢脫水至含水率達(dá)標(biāo)的塊狀物。這一階段蒸發(fā)的水分很少,干燥的速度要比第二階段稍快一些。

    3.2 各階段和真空度的關(guān)系

    第一階段,換熱過程比較理想,真空度越高,水分蒸發(fā)越快。

    第二階段,隨著對流的減弱,以及熱阻的增大,含水量越來越少,如果還維持真空泵功率不變,真空度越來越大,對流越來越弱,干燥效率越來越低。使用波動(dòng)的真空度,合理調(diào)配真空度和對流傳熱至最佳結(jié)合點(diǎn),干燥過程會(huì)更快。

    第三階段,由于含水率很小,真空度小一些可能更合適。如果使用干燥的熱空氣加熱,干燥過程更快。

    4 解決方案

    4.1 改善對流換熱

    根據(jù)各階段的特點(diǎn),調(diào)整每一階段的真空度,盡可能的增大傳熱量。

    真空度調(diào)整示意圖如圖2 所示。

    圖2 真空度調(diào)整示意圖Fig.2 Schematic diagram of vacuum adjustment

    4.2 改善熱傳導(dǎo)

    由于物料盤難于避免物理撞擊,盤底有很多突起,如果在盤管上鋪一塊平的薄鋼板,接觸面積不會(huì)很大。

    建議使用多孔金屬板,改善熱傳導(dǎo)。

    改善熱傳導(dǎo)示意圖如圖3 所示。

    圖3 改善熱傳導(dǎo)示意圖Fig.3 Schematic diagram of improving heat conduction

    4.3 破壞板結(jié)面和機(jī)械振動(dòng)

    物料板結(jié)面的形成對熱量的傳遞和水分的蒸發(fā)影響最大,解決這個(gè)問題是重中之重。方法有人工破壞和機(jī)械振動(dòng)等。

    實(shí)驗(yàn)時(shí),可以先使用人工的方法測試多大的振動(dòng)合適,實(shí)際生產(chǎn)中需要在干燥箱內(nèi)設(shè)計(jì)相應(yīng)的構(gòu)件,達(dá)到這一目的。

    5 小批樣實(shí)驗(yàn)

    5.1 實(shí)驗(yàn)裝置及系統(tǒng)圖

    現(xiàn)有真空干燥箱箱內(nèi)尺寸為1 500×1 400×1 220 mm,烘盤32 個(gè),尺寸為460×640×45 mm,8 層,每層 4 個(gè)。

    實(shí)驗(yàn)用干燥箱,尺寸500×450×300 mm,1層,每層放2 個(gè)烘盤。烘盤尺寸為100×150×40 mm,真空泵 1 臺(tái),2BV2061-0NC02-1P,功率1.45 kW,排氣量50 m3/h,熱源為蒸汽,人工振動(dòng)方法破壞板結(jié)面。

    實(shí)驗(yàn)裝置系統(tǒng)圖如4 所示。

    圖4 實(shí)驗(yàn)裝置系統(tǒng)Fig.4 System diagram of experimental device

    5.2 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/h3>

    (1) 實(shí)驗(yàn)總結(jié)每一階段的特性。

    (2) 實(shí)驗(yàn)得到每一階段最佳的真空度。

    (3) 實(shí)驗(yàn)得到第二階段最合適的振動(dòng)強(qiáng)度,如振動(dòng)法不合適,實(shí)驗(yàn)其他方法。

    (4) 改進(jìn)前后,干燥同量物量所耗時(shí)間的差異,要求不低于20%。

    5.3 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

    將物料裝入2 個(gè)盤內(nèi),放入箱內(nèi)加熱,每30 min 觀察一次物料的干燥狀況,觀察物料慢慢變稠的過程,注意觀察板結(jié)面的出現(xiàn),記錄這一時(shí)間。板結(jié)后,因?yàn)殡y以觀察第二階段的結(jié)束,每次觀察時(shí),敲擊干燥箱,觀察物料液面是否晃動(dòng),不動(dòng)時(shí)記錄這一時(shí)間。重復(fù)3 次,記錄起始、每階段、結(jié)束時(shí)間、蒸汽的壓力、溫度、流量和物量干燥前后的重量。

    每次裝一個(gè)盤,記錄真空度在0.04、0.05、0.06、0.07、0.08 和0.09 MPa 時(shí),每一階段完成的時(shí)間和耗汽量??偨Y(jié)得出每一階段耗汽最少時(shí)對應(yīng)的真空度。

    對于第二階段的最佳真空度,在±0.01 MPa內(nèi),使用PLC 控制,分別設(shè)30 min 和1 h 為一個(gè)波長,使真空度波動(dòng),記錄完成的時(shí)間和耗汽量。

    第一階段結(jié)束時(shí),手持金屬物品,使用不同的力度敲擊物料盤的側(cè)壁。如果效果明顯,設(shè)計(jì)機(jī)械振動(dòng)機(jī)構(gòu),記錄第二階段的耗時(shí)和蒸汽耗量。

    比較沒有真空度變化,沒有振動(dòng)和變化真空度,增加振動(dòng)的耗時(shí)和蒸汽耗量。

    6 結(jié) 語

    真空干燥箱在干燥粘性物料的過程中,換熱過程緩慢的原因在于物料本身的特性,及實(shí)際操作的復(fù)雜性。如板結(jié)面的破壞和物料的脫盤,操作工作量大,清理難度大。解決方案應(yīng)該朝能夠快速脫盤和粉碎后再進(jìn)行干燥的方向發(fā)展,才能徹底解決這個(gè)問題。

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