在干燥氣體路徑中,應在物料入口檢測干燥溫度,以補償軟管中除濕干燥機的熱損失。 滾筒入口處的空氣溫度低可能是由于控制器調節不當和缺少隔熱層,或者加熱器元件、加熱器電流接觸器、熱電偶或控制器故障。 此外,在整個干燥過程中監控干燥溫度也很重要。
如果從除濕干燥機的干燥機出來后,物料沒有正確干燥,請檢查干燥倉中是否有足夠的空間來提供足夠和有效的干燥時間。 有效干燥時間是指顆粒實際暴露于適當干燥溫度和露點的時間。 如果顆粒在料倉中的停留時間不夠,它們就不能適當干燥。因此,應注意顆粒材料或粉碎材料的尺寸和形狀,這將影響干燥材料的堆積密度和停留時間。
假設材料供應商建議的干燥時間為4小時,處理能力為100磅/小時(1磅= 0.4536千克) 為了確定除濕干燥機的干燥機氣流是否充足,可以測量干燥倉中的溫度曲線。這里,應特別注意4小時(400磅)的溫度 如果干燥倉中400lb水平的溫度達到設定值,則可以認為不使用原料時空氣流速足夠。 如果僅干燥倉中1小時、2小時或3小時位置的材料被完全加熱,氣體流速不能以預定的產率完成材料的加熱和干燥。 加熱不足可能表明干燥滾筒對該生產率來說太小,或者由于過濾器堵塞或軟管損壞等原因,氣流受到限制。 過大的風量也會造成問題,不僅浪費能源,還會導致回風溫度過高,損害干燥劑的性能。
回風過濾器可防止絲狀材料污染轉輪并影響其吸濕性能。這些過濾器必須保持清潔,以確保足夠的空氣流量。
當干空氣從烘干機頂部出來時,大部分熱量已經釋放 當干燥劑溫度在120℉~150℉范圍內時,大多數干燥器都可以有效工作。如果回流空氣使干燥劑過熱,它將降低干燥劑吸收干燥空氣中水分的能力。
應不時檢測烘干機的回風溫度 當返回空氣的溫度高時,這可能表明干燥器尺寸對于該生產率來說太大,或者進入干燥倉的材料的溫度高,例如,聚酯在干燥之前已經結晶,或者只有一些材料(例如聚酯)的干燥溫度高于正常溫度范圍。 為了防止回風溫度變高,只要在回風路徑上安裝熱交換器,干燥劑就可以有效地從干燥空氣中去除水分。
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