Szárító kamrák fa - vákuum, konvektor, aerodinamikai működési elv és

Minden faipari vállalkozás profitálhat az előállított termékek értékesítéséből. És minél mélyebb a fafeldolgozás. annál költséghatékonyabb a termelés. A felszerelés megvásárlása előtt minden üzletember kérdéseket tesz fel: Mik a fából készült szárító kamrák, milyen eszközök vannak felszerelve, és mit kell választani a gyártásukhoz?







Ha rossz felszerelést vesz fel, akkor a jövedelmezőség éppen ellenkezőleg csökken. És a faanyagok szárító kamarái nagyobb választéka a piacon a választási feladatot még nehezebbé teszi.

A szárítóberendezések típusai

Szárító kamrák fa - vákuum, konvektor, aerodinamikai működési elv és
A szárító kamrák fő típusai:

  1. Dielektromos.
  2. Mikrohullámú.
  3. konvekció
  4. vákuum
  5. aerodinamikai

fa száritás többféleképpen eljárás találták vissza a 60-as, de a magas villamosenergia-költségek és a komplexitás tervezési technológia kezdték használni csak a közelmúltban. Leggyakrabban világszerte szárító konvektor típusú. Miért történik ez? A más építmények is használható számos korlátozás és használata finomság. Major hátrányai az induktív, kondenzáció és vákuum szárító fa:

  1. Az aerodinamikai kamerák több energiát igényelnek;
  2. A kondenzációs szerkezetek drágák, és a szárítás bennük kétszer hosszabb, mint konvektoros.
  3. A vákuumszárító nagy költséggel jár és túl drága a szervizeléshez.
  4. A dielektrikum sok energiát fogyaszt, bár a legjobbak közé tartozik.

Konvektoros szárítók

Szárító kamrák fa - vákuum, konvektor, aerodinamikai működési elv és
Használjon konvektorokat nem a különböző fajok és méretű fa szárításához. Az egyszerű konstrukció miatt a konvekciós kamrák olcsóak, ami a megbízhatóságot jelzi. Ezért a jövedelmezőség növelése 90 esetben a száz pontosan megszerzi őket.

Konvekciós szárító működésének elve

A fűtés gázhordozóból (szárítószer) történik. Fűtött állapotban a nyersanyagot felhúzza. A szárítószer lehet gőz, füstgáz, levegő. A fából kibocsátott nedvesség további nedvesítőszerként szolgál, a felesleget a légkörbe szellőztetik.

A konvektoros szárítóban a levegőcsere nem haladja meg a teljes 2% -ot, így észrevehető az energiahatékonyság.

Konvektoros szárító berendezések és berendezések

Rengeteg kötegelés található a különböző gyártók közül, de vannak alapvető választási lehetőségek:

  1. Berendezések egy már megépített vagy csak építés alatt álló hangár szárítószerkezethez.
  2. Teljesen építés hardverrel.

Hardver burkolat

Szárító kamrák fa - vákuum, konvektor, aerodinamikai működési elv és

A tok teljesen fémből készült, monolitikusan oszlopos alapra szerelve. A gyártáshoz használt fém szénacél vagy alumínium korrózióval bevont. A hangáron belül és belül alumínium lemezek borítják. A szerkezetben található egyedi elemek (deflektorok, hamis áramok, erősítők stb.) Alumíniumból is készülnek. A kamrát lemezek formájában ásványgyapot szigetelik.

Van egy terv a GOST és a SNIP betartásával. A kiegészítéseket és bővítéseket igénylő változatokat egy további fejlesztésű terv szerint hajtják végre: az alapszerelvényt az átlagos hóterhelésre tervezték.

Konvektív kamrák modelljei

Vákuumszárítók

Szárító kamrák fa - vákuum, konvektor, aerodinamikai működési elv és
A designokat kifejezetten drága alapanyagok (teak, wenge, rózsafa, tölgy, angyal stb.) Tervezték. Használhat vákuum szárítót minden tűlevelű vagy lombhullató fához.

A vákuumszárító működésének elve

Vákuumszárító működik a konvektor fűtése a fa és a vákuum eltávolítása a felesleges nedvességet. A hőmérséklet-szabályozás legfeljebb +65 0 °. A vákuum miatt azonban 0,09 MPa 45,5 ° C-on forral Ez lehetővé teszi a folyamat száradását anélkül, hogy a magas hőmérsékletek agresszív hatásai lennének, ami nem okoz nagy belső feszültséget, és a fa nem reped.







Szárító kamrák fa - vákuum, konvektor, aerodinamikai működési elv és
Működés közben a hőmérséklet 65 ° C-kal emelkedett, az automatizálás aktiválódott, és az elektromos kazán kikapcsolt állapotban van. A fa felső része kezd lehűlni, és a belső nedvesség kezd elfolyni a szárazabb részekre. A teljes szárítási folyamat során az ilyen folyamatok akár 250-szer is előfordulhatnak. Tehát a nedvesség egyenletesen megnyúlik a nyersanyag teljes hosszában és mélységében. A fa egy másik részén a maximális nedvességcsökkenés 0,5-1,5% lehet, és a teljesen szárított nedvesség 4-6% nedvességtartalommal rendelkezik.

A népszerű vákuumszerkezetek modellek

Műszaki paraméterek, Helios Vacuum (GW)

Aerodinamikus szárító kamrák fához

Ezek a szárító kamrák egy alumínium profilozott padlóval díszített fémdobozhoz hasonlítanak. Használt aerodinamikus fényképezőgép különböző változatokhoz, minden fajta faanyag szárításához, 3-25 m3 terheléssel. Igény esetén akár 43 m3-es rakományt is vásárolhat.

Az aerodinamikus fényképezőgép jó, mivel a munka teljesen automatizált, és minimális számú kézre van szüksége.

Az aerodinamikai kamra vázlata szilárd fémből áll, amelyet a tartó keretre varrtak. A kamra négyszögletes doboz formájában van kialakítva, amelybe egy fát egy géppel vagy egy vasút mentén lehet betölteni. utak. Az egész belső szerkezet automatikus kondenzvízgyűjtőkkel van felszerelve.

A működés elve

Szárító kamrák fa - vákuum, konvektor, aerodinamikai működési elv és
A szárítást az aerodinamikai energia hatása alatt végezzük. A fűtött levegő a kamrában egy kifejezetten aerodinamikai ventilátor hatására áramlik. A kamrában lévő levegő a sűrítés miatt növeli a centrifugális ventilátor hőmérsékletét, különösen a lapátokon. Tehát az aerodinamikai veszteségek termikus energiává alakulnak.

A torony a toronyba vagy a patthelyzetbe való beépítés függvényében kerül be a kamrába. Az aerodinamikus fényképezőgép működését egyetlen "indítás" gombbal indítja el, és csak a ciklus befejezése után nyílik meg.

Aerodinamikai szárítók modelljei

A leggyakoribb típusú szárítóval aerodinamikai Gelos CKV-25F, 50F-SLE, CKV-12TA, SLE-25TA, SLE-50TA, valamint olasz EPL 65.57.41, 65.72.41 EPL, EPL 65.87.41, EPL 125.72.41, EPL 125.87.41. Fejlett Helios, különösen a tűlevelű anyagok szárításához. Költségük 1.500.000 rubel.

Mikrohullámú szárítók

Szárító kamrák fa - vákuum, konvektor, aerodinamikai működési elv és
A mikrohullámú fényképezőgépeket nemrég találták fel. Egy ilyen szárító egy zárt fémtartályra emlékeztet. Működik a mikrohullámú hullámok fényvisszaverő felületének hatása alatt. Emlékezteti a mikrohullámú sütő elvét. A mikrohullámú sütő segítségével bármilyen szelet és méretű anyag száraz lesz. A mikrohullámú fényképezőgépek egyszerű kialakításúak, és a hullámhosszat bármilyen hosszúságra beállíthatja. Ez lehetővé tette, hogy a nyersanyagot mikrohullámú sütővel szárítsák. A mikrohullámú hullám csillapítási módja lehetővé teszi a kamra belső hőmérsékletének beállítását. És a visszafordítható ventilátorok eltávolítják a felesleges nedvességet a rendszerből. A mikrohullámú szárítást a dielektrikummal hasonlítjuk össze, ami a leghatékonyabbnak számít, de Oroszországban a magas villamosenergia-költségek miatt nem alkalmazzák.

A mikrohullámú fényképezőgépek főbb hátrányai közé tartozik a fa nedvességének szabályozása és a mikrohullámú szárítók magas ára és a villamosenergia-költségek.

A mikrohullámú szárítók modelljei

Oroszországban ezt a szárítási technológiát Moszkvában működő "Investstroy" - "Mikrohullámú Erdő" műszaki cég kínálja. Hasonló installáció van 1300 000 rubelből. A mikrohullámú erdőt fél évente kell felajánlani 100 000 rubel áron.

Ami a vevő által megválasztott fényképezőgép, a jövőbeni nyereség csak a fele függ. A boxolás építése és szigetelése csak egy része az összes műnek. fontos, hogy az alkatrész-berendezés magas színvonalú legyen.

Készülékek szárító kamrákhoz

A szárítóberendezések típusokba sorolhatók:

  1. Szellőzés és légáramlás.
  2. Termikus rendszer.
  3. Kivonat és párásító rendszer.
  4. Sínszerkezet a be- és kirakodáshoz

Szellőzés és légáramlás

Szárító kamrák fa - vákuum, konvektor, aerodinamikai működési elv és
A szellőztető berendezés a fűtött levegő egyenletes eloszlásaként működik. A rossz minőségű ventilátor felszerelése a nyersanyag egyenetlen szárítását eredményezi. A GOST szerint a kamrában a levegő mozgása optimálisan kb. 3 m / sec. Ez kiváló minőségű és nagy teljesítményű rajongók segítségével érhető el. Minden ventilátor forgó vagy axiális csatlakozórendszerrel rendelkezik.

Hőberendezések

Ez a berendezés a szárítókamra kapacitásától és modelljétől függ. A hőtermelő lehet elektromos fűtő vagy hőcserélő. Csak szakemberek telepítik őket, de arra használják, hogy befecskendezzék és átadják a hőt a fa felé. Hőgenerátorként egy rendszer, például egy folyékony, gáz halmazállapotú vagy szilárd tüzelőanyaggal működő mini kazánház is működhet. Kényelmes, ha fahulladékokon dolgozik.

Szárító kamrák fa - vákuum, konvektor, aerodinamikai működési elv és
Az Electra fűtőelem egy csőből és egy krómozott spirálból van kialakítva. Ez a generátor enyhe előnyt jelent: a kamra belső hőmérsékletének egyszerűsítése.

Párásító rendszer

Annak érdekében, hogy a szárítóban állandóan egyenletes légnedvességet biztosítsunk, használjuk a nedvesítést és a rajzot. A párásítás a befecskendezők, csővezeték, mágnesszelep komplex rendszerén keresztül történik.

Az extrakció ventilátor segítségével történik (általában forgó). A berendezés az alábbi technológia szerint működik: amikor a páratartalom csökken, a ventilátor automatikusan kikapcsol és az elszívó nem működik. Ily módon a levegő párásítása során egy folyadék elpárologtatása történik, amely önműködően a porlasztóba jut, a szelepnyílásnál.

Amikor a páratartalom nő, a szelep zár és a ventilátor bekapcsol.

Vasúti rendszer szállításhoz és rakodáshoz

Ez a berendezés a kamera összeszerelésének szakaszában van felszerelve. A rendszer sínekből áll, amelyek alaposan össze vannak szerelve. A fentiek fölött ragacsos kocsikat rögzítenek, amelyek a faanyag tárolásához szükségesek. Nyersanyagokat helyeznek el, és a kamrába kerülnek, szárítás után a kocsikat az utcára forgatják és csomagolják.

A fa szárításához használt kamrát jobb választani a szakemberek szolgáltatásainak használatával, de ne hagyja figyelmen kívül a hálózat szakembereinek adatait.




Kapcsolódó cikkek