选择除湿干燥机时,识别物料的干燥性能具有重要意义。材料可分为吸湿和不吸湿。吸湿材料可以从周围环境中吸收水分,而不吸湿材料不能从环境中吸收水分。对于不吸湿的材料,任何环境下存在的水分都留在表面,成为“表面水分”,很容易被去除。然而,由不吸湿材料制成的胶体颗粒也可能由于添加剂或填料的作用而变得吸湿。
对流干燥机对于不吸湿的材料,可以使用热风干燥机进行干燥。由于水分只是松散地受到材料与水之间的界面张力的约束,所以很容易去除。这种机器的原理是环境中的空气体被风扇吸收,加热到烘干特定物料所需的温度。加热的空气体通过干燥料斗,通过对流加热材料以去除水分。
微波干燥设备一般是干燥吸湿性物料的最佳设备:第一干燥段侧重于物料内部;第二干燥阶段,物料表面水分蒸发,干燥速度缓慢下降,而被干燥物料的温度开始上升;在最后阶段,材料与干燥气体达到吸湿平衡。在这个阶段,内外温差将被消除。
目前生产干空气最常用的方法是使用干气发生器。该设备以两个分子筛组成的吸附干燥器为核心,在此吸收空气体中的水分。在干燥状态下,空气流通过分子筛,分子筛吸收气体中的水分,提供除湿气体进行干燥。在再生状态下,分子筛被热空气体加热至再生温度。流经分子筛的气体收集去除的水,并将其带到周围环境中。另一种产生干气的方法是降低压缩气体的压力。这种方法的优点是供应网络中的压缩气体具有较低的压力露点。压力降低后,其露点达到0℃左右。如果需要更低的露点,在压缩空气体的压力降低之前,可以通过使用膜或吸附干燥器来进一步降低压缩空气体的露点。
在除湿空气体干燥中,必须额外计算产生干燥气体所需的能量。在吸附干燥中,再生分子筛必须从干燥温度加热到再生温度。为此,通常的做法是通过分子筛将加热的气体连续加热到再生温度,直到离开分子筛时达到特定温度。理论上,再生所需的能量由加热分子筛和吸附在分子筛中的水所需的能量、克服分子筛对水的粘附所需的能量、蒸发水和蒸汽以提高温度所需的能量组成。
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