在沙子烘干機進(jìn)行干燥時,過大的能量耗散對干燥高密度、易碎介質(zhì)加工是不利的,因為粘滯阻力阻礙了物料內(nèi)水分向表面遷移。在極端情況下物料內(nèi)部汽化產(chǎn)生很高的內(nèi)壓力足使物料破裂。有趣的是這一不良后果,卻被用來進(jìn)行礦石粉碎工作?磥砦⒉訜峁β是‘(dāng)控制能直接影響烘干機加工狀況和后果,從而得到不同的應(yīng)用
沙子烘干機干燥曲線是指物料濕度與干燥時間的關(guān)系,由于微波加熱特點,它的干燥曲線與常規(guī)加熱干燥曲線相比,是較陡的。物料蒸發(fā)率與平均濕度的關(guān)系相結(jié)合分析,可見在物料較初加熱的液體流動范圍內(nèi),濕物料內(nèi)部蒸發(fā)和總壓力不斷增加,質(zhì)量遷移總要受總壓力梯度所支配,排濕率在等干燥范圍內(nèi),物料濕度還是很高的。這時物料表面排濕率保持降不變,直到濕度下降到某一臨界值。之后,沙子烘干機的排濕速率隨著濕度減少而明顯地減緩,進(jìn)入下降干燥率范圍。微波干燥率與常規(guī)法出現(xiàn)明顯的差別,這由微波加熱特點所決定,也是工業(yè)上常把微波加熱作為物料較終干燥的原因。
在下降干燥率范圍內(nèi)由于物料濕度下降,物料表面水飽和狀態(tài)消失,導(dǎo)致蒸發(fā)區(qū)進(jìn)一步向內(nèi)部,并且不斷深化。與此同時,物料內(nèi)部水分已經(jīng)降到較低狀態(tài),物料中心溫度增加較快,較后物料內(nèi)部游離水分蒸發(fā)殆盡,微波功率全部用于物料固態(tài)組織的加熱,如果此時保持原有微波功率加熱,則就可能出現(xiàn)物料內(nèi)焦糊而外觀又不顯現(xiàn)的干燥后果。因此,此時尤要注意沙子烘干機物料排濕率的動態(tài)監(jiān)測,及時調(diào)整功率。
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