先进的旋转管式炉通常以粉末的热加工使用,但也可用于处理粒状材料的不规则形状的材料和大的聚集体。欧洲杯足球竞彩在合适的条件下,与推动器隧道炉相比,旋转管炉将更节能。
由于需要大量的能量来加热推动式隧道炉,因此旋转旋转管用于抵消总能量消耗。本文介绍了管内部的使用方式允许旋转炉更能节能。
当管内部用于旋转炉时,它导致径向混合,增加的传热表面积,控制气体流动方向,改善的气体固体相互作用以及控制的材料停留时间。这些因素不仅提高了给定炉体积的单元的容量,或减少所需的停留时间,而且还提高了产品的质量和控制帮助控制均匀性和质量。
表面积
在旋转炉中,管内部的功能是扩大用于传热的表面积。与管壁相比,位于旋转炉的加热部分中的管内部保持在较低的温度和比工艺材料更高的温度,从而提供除了处理壁的内管之外的另一表面,用于将热量传递到产品。
这种改进的传热区域可以被认为是热交换器的板或翅片。换句话说,当热交换器的板增加时,交换器的总热传递将增加。
增加的表面积不仅有助于加热过程材料,而且有助于在加工后冷却产品。然而,内部材料不用于大多数旋转管冷却室的整体设计。这些腔室简单地用作旋转管外部的水冷夹套,这并不总是有效的。
图1。冷却管。
图片来源:哈珀
通过增加管内的表面积,将存在更多的冷表面,并且材料将更有效地冷却。除了使用管内部的管的放大表面区域来通过管壁进行热量,一些设计还使冷却水能够穿入内部。这有助于增加总冷却效率(图1)。
在这种设计中,可以看到,通过工艺区域的管道与管的外部是开放的,这样冷却水就很容易流动,而不会浸湿工艺材料。这增加了冷却表面,而不依赖于传热通过在旋转管壁传导。
径向混合
在先进材料中,产品的同质欧洲杯足球竞彩性和一致性是非常重要的。当材料在配欧洲杯足球竞彩备了特定管内件(如平杆提升器)的旋转炉中加工时(图2),通过增加材料的径向混合,可以显著提高一致性。当平杆提升机的尺寸低于料床的高度时,它将促进料床内的搅拌,因为它被旋转管转移,从而增加包络。
图2。径向混合飞行。
图片来源:哈珀
同样,如果平杆提升机比料床大,则可以实现更大的床层翻转,尽管这可能增加加工成本。如果加工气体的速度过高或物料的粒度过小,总有可能使物料的产率降低。
增强气固相互作用
在硼氮化和铝氮化等许多过程中,反应气体是非常重要的。确定反应是否发生的一种方法是确保物料床和反应气体之间有一致的接触。当这种现象已知时,不需要总是降低管的填充百分比,以确保气体通过整个床层渗透,以获得所需的气固反应。
此外,当旋转炉配备独特的提升器时,物料沿管壁被带至特定的排放点,在那里它通过工艺气体下降。这不仅增加了暴露时间,而且也增加了材料暴露在工艺气体中的量。
气流
根据反应,最终产品和工艺非气体之间的任何接触都可以阻碍产品质量。在某些情况下,当在废气和原料饲料之间接触时,也会阻碍处理。如果这呈现问题,则可以策略性地放置Archimedes螺钉或固体循环螺旋飞行(图3)。这些工具创造了足够的屏障,以防止气体迁移。
图3。连续螺旋飞行。
图片来源:哈珀
物料流
旋转炉用作粉末加工的合适的热仪器,也可用于不规则形状的材料或大聚体。欧洲杯足球竞彩在旋转管中没有内部飞行的情况下,由于管中的翻滚流动,聚集酯和不规则形状的材料可以自身分离。欧洲杯足球竞彩
为了控制这种现象,可以使用阿基米德螺杆,它是连续跨越整个管道长度。在这种情况下,旋转管的角度对确定材料的停留时间不起主要作用;相反,飞行的螺距和管的旋转决定了精确的停留时间。
目前的处理方法
Harper International是一家专业从事定制热加工设备的公司,并与美国赛人进行了合作设计独特的旋转管炉。2020欧洲杯下注官网本炉用于对安全和环境目的的过时,过剩和不可使用的武器的非歹徒化。该项目的成功已归因于管内部的独特设计,其中考虑因素通过管道的控制迁移,同时控制通过反应区域的气体流动并施加在内部的关键反应位置旋转管。
结论
因此,功能管内部可以不仅可以改善加工效率,而且可以提高产品质量。缺乏内部航班的旋转管效率低,也消耗了大量的能量。
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