鼓風干燥箱、熱風循環(huán)烘箱的結構圖及工作原理
217儀器網帶領大家研究一下鼓風干燥箱的結構及工作原理。
1、結構及原理
1、結構及原理
目前,國內常見的烘箱大部分為熱風循環(huán)烘箱。熱風循環(huán)烘箱的結構及工作原理如圖1 所示。

圖1中風機吹出的風經上風道(12)調節(jié)板(3)換熱器(4)受熱后,熱風通過左導流板孔(5)進入箱體內并對烘盤(15)內的物料進行加熱。物料揮發(fā)的水分被熱風帶出,經右導流板(14)進入右循環(huán)風道(13)并再次吸入風機,進入循環(huán)狀態(tài)。當循環(huán)熱風的含濕達到一定量時,程序指令調節(jié)板旋轉90”,打開排濕口(1),含濕空氣被排出。新風從新風口(2)進入左風道予以補充。間斷一定時間后,調節(jié)板復位,熱風繼續(xù)循環(huán)并繼續(xù)對物料進行熱交換。
2、熱風循環(huán)式烘箱存在的問題
由于其結構特點,熱風循環(huán)烘箱存在不少的問題,主要有:烘箱內部循環(huán)熱風的過濾、凈化問題:
箱體內部位的溫差較大,造成物料干燥不均勻,影響產品質量:烘箱內部無法完好清洗問題;
熱風循環(huán)烘箱的干燥效率較低、能耗較大;勞動強度較大。
3、熱風循環(huán)烘箱的空氣凈化問題
熱風循環(huán)烘箱的干燥物料除了塊狀、條狀的物料外,絕大部分是顆粒和粉狀物,在熱風循環(huán)過程中難免會有少量的微?;蚍垠w被熱風攜帶進入循環(huán)風道內,而這些風道內所裝的過濾裝置經一段時間的使用后,過濾器也會失效,而由于設備結構的原因,過濾器更換比較困難,風道內壁也難以進行清洗:在換批或換品種時極易造成交叉污染。因此總體上說,目前的熱風循環(huán)烘箱不能完全符合GMP的要求。
4、熱風循環(huán)烘箱內部的溫差問題
根據圖1所示,由于換熱器靠近左側物料,且加熱后的熱風進入箱體,如果溫度傳感器放置的位置不恰當,則傳感器無法準確表示熱風溫度。另外,如果導流板角度調節(jié)不好,由于熱空氣的快速上升,致使熱風從箱體左側進入向右側上方流動,這樣,就造成箱內左上方區(qū)域溫度較高,而右下方區(qū)域溫度偏低。盡管熱風在不斷地循環(huán),但一般說來,箱體內的溫差會有8~12℃之大。在實際操作時,根據經驗,會在干燥一定時間后將左右、上下烘盤進行交換,使不同位置的物料獲取近似相同的熱量交換。
以上就是鼓風干燥箱、熱風循環(huán)烘箱的結構圖及工作原理。
鼓風干燥箱制造企業(yè)協同217儀器網以“市場為向導、科技為本、質量為基礎、管理興業(yè)”為經營宗旨,產品從設計、開發(fā)、生產到安裝及售后。全面一站式服務,產品銷往全國各地,不斷在全國各大城市增設辦事處,為用戶提供完善的售后服務。
根據圖1所示,由于換熱器靠近左側物料,且加熱后的熱風進入箱體,如果溫度傳感器放置的位置不恰當,則傳感器無法準確表示熱風溫度。另外,如果導流板角度調節(jié)不好,由于熱空氣的快速上升,致使熱風從箱體左側進入向右側上方流動,這樣,就造成箱內左上方區(qū)域溫度較高,而右下方區(qū)域溫度偏低。盡管熱風在不斷地循環(huán),但一般說來,箱體內的溫差會有8~12℃之大。在實際操作時,根據經驗,會在干燥一定時間后將左右、上下烘盤進行交換,使不同位置的物料獲取近似相同的熱量交換。
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