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探討離心噴霧干燥裝置在冶金粉末生產中的應用

2016-11-30 10:32:31邱智海曾維平
中國科技縱橫 2016年17期
關鍵詞:生產

邱智海 曾維平

(湖南有色金屬職業技術學院,湖南株洲 412006)

探討離心噴霧干燥裝置在冶金粉末生產中的應用

邱智海 曾維平

(湖南有色金屬職業技術學院,湖南株洲 412006)

在傳統工業生產工藝形態的應用背景下,工業產成品在從溶液狀態被制備成粉末狀態過程中,大多需要經歷蒸發、結晶、干燥、粉碎、篩分等技術過程。離心噴霧干燥裝置在冶金粉末生產中的應用,有效改善了我國冶金粉末生產事業的綜合技術水平,是促進我國冶金粉末生產事業快速有序發展的重要因素,本文圍繞離心噴霧干燥裝置在冶金粉末生產中的應用展開了具體分析。

離心噴霧干燥裝置 冶金粉末 生產 應用

我國部分工業生產企業逐步引入應用了離心噴霧干燥生產技術裝置,這種技術裝置在具體生產運用過程中,能夠借助熱氣流的作用,將粉末漿料,借助經高速離心霧化器噴薄而出的均勻性霧滴,直接生成粉末產品形式,有效改善了我國工業生產領域粉末狀工業產品的生產技術路徑。有鑒于此,本文將針對離心噴霧干燥裝置在冶金粉末生產中的應用展開簡要分析。

1 離心噴霧干燥技術裝置的工作原理

在技術裝置的加熱應用系統中,空氣將會經由過濾器裝置的過濾處理初始進入加熱器內部,空氣在加熱器內部空間的加熱技術環節通常采用燃油熱風爐與蒸汽加熱器互相組合的技術實現方式,在空氣的加熱溫度達到設備運行技術標準的約制水平后,將借由熱風管道組件,沿著切線方向被具體傳送到熱風分配器設備空間,并在熱風分配器設備空間的處理作用下,以均勻的質地狀態和螺旋式的技術方式送入干燥室空間內部。完成空氣加熱和設備內部空間傳輸等技術處理過程后,干燥技術裝置中物料供給系統,會將待干燥料液借由轉速為1200r/min的高速霧化器技術裝置,霧化處理為直徑為25.00-65.00μm的霧滴態物質,在霧滴態物質與預先準備形成的熱空氣相互接觸后,將會以干燥塔的內部空間為基礎,瞬間被轉化為粉末狀顆粒產品。完成干燥加工技術環節的粉末狀工業產品顆粒,在完成空間凝集過程后,將會在地心引力作用下逐步蓄積到干燥室內部空間的錐體四壁結構表面,并按照預留的孔洞結構逐步進入主積粉筒中,同時也會有部分干燥粉末物質經由旋風氣流進入到旋風分離器中,在此基礎上經過分離沉積環節進入積粉筒中。在上述生產技術環節基礎上,冶金粉末產品將會經由收料技術系統完成收集包裝環節,同時將干燥技術裝置內部的殘余廢氣,運用除塵器實施專門性的技術處理,待其達到預期的技術標準后,準許排放。

2 離心噴霧干燥技術裝置的基本控制思想

在現有的技術發展條件下,影響冶金粉末生產技術過程中整體干燥效果的主要因素,在于離心噴霧干燥技術裝置中干燥塔結構的進風速度以及出風速度,霧化器裝置部分的旋轉速度,以及供料設備系統的流量狀態。借助對離心噴霧干燥裝置中干燥塔進風口位置,在不同溫度參數設置狀態條件下的技術性能表現狀態展開實驗分析,能夠有效考察干燥塔結構進風口位置的溫度變化,對冶金粉末產品干燥生產過程中常規干燥技術指標的影響;同時考量離心噴霧干燥裝置出風口位置溫度變化對冶金粉末產成品實際含水量水平的影響,并且在此基礎上定量研究冶金粉末干燥生產技術裝置中霧化器結構的旋轉速度參數水平的具體變化,對金屬粉末產品實際晶體顆粒直徑大小狀態的影響效應。在此給出上述實驗研究過程獲取的基本研究結論:離心霧化處理之后的霧滴直徑越小,實際干燥生產環節后形成的冶金粉末晶體的直徑就越小,反之,其直徑就越大。

基于上述實驗研究過程中獲取的技術結論,在冶金粉末生產廠家的生產項目立項決策階段,以及生產技術設備的運行調試階段,可以通過擇取和應用定量分析方法與定性分析方法兩相結合的技術控制手段,連續而不間斷地針對離心噴霧干燥裝置中干燥塔結構部分的進風溫度和出風溫度,霧化器裝置部分的轉速水平,以及供料系統的流量參數水平實施實驗測試,研究,以及針對性調試技術處理過程,在此基礎上逐步摸索出特定種類的金屬粉末,在離心噴霧干燥裝置中,完成干燥化生產加工技術環節過程中的溫度參數控制標準,通常生產技術剔條件下,應當保證干燥塔結構進風口技術點位的進風溫度不低于300.00-345.00℃,且其出風口點位的溫度水平不高于90℃。并在充分遵照霧化器裝置的轉速參數、物料流量參數、熱風溫度參數,以及熱風量參數之間相互關系的基礎上,逐步設計形成能夠應用于離心式噴霧干燥裝置運行過程中的自動化控制系統。

3 離心噴霧干燥器加熱系統的生產工藝流程分析

在離心噴霧干燥器加熱系統的生產運行過程中,實際進入干燥塔內部加熱空間的空氣,本身已經經歷過初效過濾器,以及中效過濾器的過濾處理過程,是凈化程度級別高達30余萬級的潔凈空氣。初效過濾器的主要作用是防止空氣中的大顆粒雜質進入干燥塔內部空間,繼而導致對塔內冶金粉末產品的實際生產純度造成不良影響,而中效過濾器的過濾精度通常≤5.00μm,其在完成過濾技術處理環節過程中的阻力水平是25mmH2O。而且在常規生產技術條件下,推薦擇取蒸汽換熱器裝置預熱處理,以及燃油熱風爐裝置間接加熱相互結合的生產技術處理方式,完成離心噴霧干燥裝置設備系統具體的升溫技術處理過程,并保證升溫技術處理過程中實際產生的熱量,能夠為整個干燥技術裝置系統的穩定運行提供充分的能量支持。

在一般技術條件下,蒸汽換熱器能夠將常溫空氣預熱處理到溫度水平115.00℃上下,之后熱空氣物質將在此溫度基礎上進入燃油加熱爐中進一步被加熱到300.00-345.00℃的溫度水平狀態,并在此基礎上充分滿足冶金粉末生產干燥技術裝置對溫度和熱量等技術條件的要求。

4 結語

針對探討離心噴霧干燥裝置在冶金粉末生產中的應用,本文從離心噴霧干燥技術裝置的工作原理、離心噴霧干燥技術裝置的基本控制思想,以及離心噴霧干燥器加熱系統的生產工藝流程三個具體方面展開了簡要分析,旨意為相關領域的研究人員提供借鑒。

[1]曹勇家,鐘海林,郝權,李小明,況春江,方玉誠.粉末冶金生產工藝的兩大發展[J].粉末冶金工業,2011(01).

[2]郭少敏,保毓鵬,唐占芳.離心噴霧干燥裝置在冶金粉末生產中的應用[J].有色設備,2011(02).

[3]孫世杰.近年鐵基粉末冶金行業發展淺析[J].粉末冶金工業,2010(02).

[4]孫世杰.H-gan-s公司探索開發低成本的鈦粉末冶金制品[J].粉末冶金工業,2015(01).

邱智海(1973—),男,漢族,湖南衡陽人,本科,湖南有色金屬職業技術學院高級工程師,研究方向:金屬材料、粉末冶金;曾維平(1983—),男,漢族,湖北荊州人,本科,湖南有色金屬職業技術學院高級工程師,研究方向:化工系統工程。

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