东北电加热烘干-腾龙重工(商家)-电加热烘干设备

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    2024-1-8

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一.端裂:

1.材质,髓芯材的端裂是由材质原因造成的,此种端裂在烘干过程中难以避免,主要是由于髓芯材与半髓芯材材质结构造成的。在烘干过程中,电加热烘干设备,木材的水分是沿木射线方向散失,而不是厚度方向。当外层生长轮开始干缩,而内部水分散失较少,在生长轮方向形成拉应力,内部则形成压应力。当拉应力超过木材横纹抗拉强度时,产生开裂;半髓芯材则出现向弦切面弧形变形,髓芯面沿树芯纵向开裂。由于在板材端部,减少了板材结构的影响,这种开裂和变形就非常明显。

2.烘干工艺,板材的端裂是由于板材端部水分散失过快、干燥不均匀,沿木射线方向形成的开裂。

端裂预防措施:在烘干前堆垛时,在板材端部涂刷耐高温石蜡;堆垛时,隔条与板材两端齐平,装窑时可在材堆两端设置挡风板。

表裂:

烘干时,在板材较宽的一表面的开裂叫表裂,这是由于在干燥初期烘干过快造成的。在初期板材表面水分散失过快形成拉应力,内部水分无法及时向外扩散,造成外部收缩而内部无法同步收缩,产生压应力。当外部拉应力超过木材横纹抗拉强度时,形成表面开裂。

 


电热烘干箱是将电能转化为热能的电加热烘干设备。安装在烘箱上部的循环风机将冷风送至安装在电加热室的电加热元件加热为热风,并经调风板布风后送至烘干物料,与物料交换后携带大量水分和余热的废气一部分经排潮口排入外界---(排潮),另一部分经引风口进入循环风机后循环,以充分利用余热。  

烘箱内的热风温度、烘干时间根据被烘干物料的工艺要求设定,并据此由电控箱自动控制  

本设备根据热交换原理设计,箱体采用特种材料制作。具备结构简单,布局合理,控温精度高,保温性能好,热,运行等优点。是物料烘干的理想设备。        



电加热烘干机采用的滚筒加抄板结构,物料进入筒体后,在抄板的作用下,被不断地抛散在热气流中,使颗粒的表面充分地与热气接触,从而达到佳的干燥效果,完成物料的干燥过程一。该机主要由回转体、扬料板,传动装置,支撑装置及密封圈等部件组成。具有结构合理,制作---,产量高,能耗低,运转方便等优点。该机也可应用用于复混肥生产,烘干一定湿度和粒度肥料,同时也可用于其他物料烘干,该机扬料板分布及角度设计合理,,因而热能利用率高,干燥均匀,清理物料次数少,适用维修方便等特点。




电烘干设备、电干燥设备、电烘干箱、电干燥箱、木材电烘干设备、木材电干燥设备

1.从室内不同部位随机抽取板材,检查烘干均匀度、含水率与应力值。

2.对板材端裂、表裂、内裂等烘干缺陷进行统计,参照进窑前的进行对比,对烘干工艺、烘干进行分析与总结。

3.填写烘干报表。

八.烘干材定置与贮存

刚出窑的烘干材,应充分定置,以使不均匀的含水率充分扩散,应力进一步消除。由于刚出窑的木材内部应力仍然残存,若直接投入加工,会增加加工难度。同时,会使产品存在潜在变形的风险。一般情况下,软木定置5-7天,硬木定置7-10天。

常见烘干缺陷的产生原因及预防措施

一.端裂:

1.材质,髓芯材的端裂是由材质原因造成的,此种端裂在烘干过程中难以避免,主要是由于髓芯材与半髓芯材材质结构造成的。在烘干过程中,电加热烘干箱,木材的水分是沿木射线方向散失,而不是厚度方向。当外层生长轮开始干缩,而内部水分散失较少,在生长轮方向形成拉应力,内部则形成压应力。当拉应力超过木材横纹抗拉强度时,产生开裂;半髓芯材则出现向弦切面弧形变形,髓芯面沿树芯纵向开裂。由于在板材端部,减少了板材结构的影响,这种开裂和变形就非常明显。

2.烘干工艺,板材的端裂是由于板材端部水分散失过快、干燥不均匀,沿木射线方向形成的开裂。

端裂预防措施:在烘干前堆垛时,在板材端部涂刷耐高温石蜡;堆垛时,隔条与板材两端齐平,东北电加热烘干,装窑时可在材堆两端设置挡风板。

表裂:

烘干时,在板材较宽的一表面的开裂叫表裂,这是由于在干燥初期烘干过快造成的。在初期板材表面水分散失过快形成拉应力,内部水分无法及时向外扩散,电加热烘干炉,造成外部收缩而内部无法同步收缩,产生压应力。当外部拉应力超过木材横纹抗拉强度时,形成表面开裂。

表裂预防措施:注意多观察窑内木材,适时调整烘干工艺,适当减缓烘干速度。

内裂:

烘干后,在板材断面沿木射线,呈蜂窝状开裂叫内裂,这是由于后期干燥过快造成的,常伴随板材表面出现不规则凹陷。在烘干后期,剧烈的烘干工艺,会使板材内部水分过快地从板材内部向外扩散并收缩。而外部含水率偏低,并且高温塑化(高速)形成应力层,无法同步收缩形成内裂。

内裂预防措施:在烘干后期,注意不要烘干过快,同时分期做试板观察。




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