环境试验箱

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环境试验箱安全操作及保养规程

环境试验箱安全操作及保养规程

环境试验箱安全操作及保养规程环境试验箱是一种用于模拟不同环境条件下的测试设备,操作时需要严格遵守安全操作规程及保养规程,以确保使用的安全性和设备的正常运转。

本文将介绍环境试验箱的安全操作规程及保养规程。

安全操作规程1. 运行前的准备工作在操作环境试验箱之前,需要进行以下准备工作:1.检查电源线是否正常并牢固地连接在插头上;2.确认试验箱内部没有杂物或杂质;3.检查温度、湿度及其他测试条件是否已设置或调整至合适的值。

操作人员必须穿着合适的工作服、鞋子和手套,并戴上防护眼镜和面罩等必要的防护设备。

禁止在试验箱中吸烟或食品。

2. 常规操作流程环境试验箱是一种高精度的测试设备,操作时需要严格遵守以下操作规程:1.打开环境试验箱门,将测试样品放置在样品架上;2.关闭环境试验箱门,并启动测试设备;3.根据测试要求,设定测试条件并调整到合适的状态;4.软件操作完成后,根据指示取出样品并进行相应测试;5.测试完成后,关闭环境试验箱并将测试数据保存。

禁止在试验过程中随意调整控制参数和各类设备。

如出现异常情况需立即停止测试,并通知负责人员及时进行检测和故障排除。

3. 紧急处理流程在环境试验箱测试过程中,如遇到以下突发情况,必须立即采取紧急措施进行处理:1.实验箱内出现烟雾、异味等异常情况;2.控制面板出现故障;3.试验样品发生异常;4.试验箱外部设备出现异常。

在出现以上异常情况时,必须立即停止运行试验箱,关闭电源,并通知维修人员进行检测和维修。

保养规程环境试验箱的保养规程是为了确保设备能够长时间稳定运行,以提升试验结果的准确性与可靠性。

1. 日常清洁进行日常清洁工作可明显减少设备故障率,延长使用寿命,具体保养方法如下:1.常规擦拭:利用软布和清水擦拭外壳表面和内部构件;2.定期清洗:根据使用频率,定期拆卸设备并对内部构件进行清洗;3.清洁空气过滤器:定期清洗或更换空气过滤器,以保证空气质量;4.润滑设备:根据使用情况定期加油,清洁设备表面,保持光滑。

环境试验箱的常见类型

环境试验箱的常见类型

环境试验箱的常见类型环境试验箱所属实验箱产品种类,被广泛用于工业、电子、机械、航空航天等领域中。

环境试验箱的类型较多,产品适用领域也都不相同。

1、臭氧老化试验箱该系列产品适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂实验,分为静态拉伸与动态拉伸两种实验方法。

防锈油脂湿热试验箱,防锈油脂试验箱采用进口不锈钢板及先进工艺生产制造,具有控温度高,抗腐蚀性强,结构紧凑,造型美观,节省能源,使用寿命长等优点,用于评定防锈油脂对金属防锈性能的试验。

2、高低温试验箱该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。

3、高低温交变湿热试验箱该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。

4、换气老化试验箱该系列产品适用于电气绝缘材料的耐热性试验,电子零配件、塑化产品之换气老化试验。

5、两箱温度冲击试验箱该产品适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。

高低温冲击试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校,工厂,军工,研位,等单位、。

6、三箱冷热冲击试验箱三箱冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。

7、砂尘试验箱该产品适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验,测试零部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等。

8、氙灯老化试验箱氙灯试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙灯灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。

环境试验箱检定规程

环境试验箱检定规程

环境试验箱检定规程1. 引言环境试验箱是一种用于模拟各种环境条件的设备,常用于电子产品、汽车零部件、航天航空等领域的试验和研发。

为了保证环境试验箱的准确性和可靠性,需要进行定期的检定。

本文将介绍环境试验箱检定规程,包括检定目的、检定内容、检定方法和结果评定等。

2. 检定目的环境试验箱检定的目的是验证设备是否符合设计要求,以及确保其测试结果准确可靠。

通过检定可以发现设备存在的问题,并及时采取措施进行修复或校准。

3. 检定内容环境试验箱的检定内容包括以下几个方面:3.1 温度控制系统•检查温度传感器的准确性和稳定性;•测量温度控制系统在不同温度下的误差;•验证温度控制系统是否能够在规定范围内稳定控制温度。

3.2 湿度控制系统•检查湿度传感器的准确性和稳定性;•测量湿度控制系统在不同湿度下的误差;•验证湿度控制系统是否能够在规定范围内稳定控制湿度。

3.3 气压控制系统•检查气压传感器的准确性和稳定性;•测量气压控制系统在不同气压下的误差;•验证气压控制系统是否能够在规定范围内稳定控制气压。

3.4 温度分布均匀性•测量环境试验箱内不同位置的温度,并比较其差异;•根据温度分布均匀性要求,评估环境试验箱的性能。

3.5 湿度分布均匀性•测量环境试验箱内不同位置的湿度,并比较其差异;•根据湿度分布均匀性要求,评估环境试验箱的性能。

4. 检定方法环境试验箱的检定方法主要包括以下几个步骤:4.1 准备工作•清洁环境试验箱,确保其内部无杂质和污染物;•校准检测仪器,确保其准确性和稳定性;•检查环境试验箱的外观和安全装置,确保其正常运行。

4.2 温度检定•使用标准温度计校准环境试验箱的温度传感器;•将环境试验箱设置为不同的温度,并使用检测仪器测量实际温度;•计算环境试验箱的温度误差,并与规定要求进行比较。

4.3 湿度检定•使用标准湿度计校准环境试验箱的湿度传感器;•将环境试验箱设置为不同的湿度,并使用检测仪器测量实际湿度;•计算环境试验箱的湿度误差,并与规定要求进行比较。

环境试验箱操作保养规程

环境试验箱操作保养规程

环境试验箱操作保养规程一、前言环境试验箱是一种用于环境试验的设备,通常用于对产品进行温度、湿度、气压等方面的测试,以确保产品在各种环境下的性能和可靠性。

使用和保养环境试验箱可以保证设备的正常运行,延长设备寿命,减少故障和损坏等问题,提高设备的使用效率。

二、操作规程以下是针对环境试验箱的操作规程,操作人员应严格遵循。

1. 运输、安装、接电•运输时,环境试验箱应注意防震、防撞、防潮、防晒等,严禁冲击、抛掷、翻转等操作,安装时应根据设备安装图纸进行安装。

•接电前,应将电源插头插入插座,检查开关是否处于合适位置,电气线路是否牢固。

确保接地良好,并检查设备内部的螺栓、固定件和接线端子,确保牢固可靠。

2. 环境试验箱操作•操作前,检查环境试验箱内部是否摆放合适,试验参数是否符合要求,确认无误后,应先送风、排风5分钟。

•在设定好环境参数后,先压“洁净度”按钮,待自检结束后,按下“启动”键进行试验,试验进行中,尽量避免频繁开启和关闭环境试验箱门,避免影响试验结果。

•在试验完成后,按下“暂停”键,然后再按“停止”键,关闭环境试验箱的电源,关闭电源开关。

3. 环境试验箱保养环境试验箱调试、清洗、换液等作业应由专业的技术人员负责,具体保养应按照使用说明书或者保养手册进行操作。

•定期检查冷凝器及送料器表面清洁状况,发现有异物或积尘应及时清除。

•定期检查压缩机、电机运转情况,防止故障或损坏。

•定期进行油壶维护,及时更换油壶内的试剂。

•每次完成试验后,应清理环境试验箱内部的积尘、水蒸气、水珠等净化后的残留物,并在环境试验箱内加上干燥剂,避免影响下一次的使用。

•长时间不使用时,应保持洁净,并切断电源供应,没必要时应盖好试验箱门,避免灰尘以及杂物进入。

三、注意事项•操作环境试验箱时,必须严格遵循使用说明书或者保养手册中的规定,避免操作错误导致设备受损、性能下降,甚至是设备由于故障而报废。

•操作环境试验箱时,应当注意人身安全,避免操作过程中发生意外伤害,同时,在试验完成后,应关闭环境试验箱的电源,避免意外动作导致设备损坏。

环境试验箱GBT2423标准

环境试验箱GBT2423标准

环境试验箱GB/T2423标准环境试验箱GB/T2423标准合集:GB/T2422—1995电工电子产品环境试验术语GB/T2421—1999电工电子产品环境试验第1部分:总则GB/T2423.1—2023电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验A低温GB/T2423.2—2023电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验B高温GB/T2423.3—2023电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Cab恒定湿热试验GB/T2423.4—2023电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Db交变湿热(12h+12h循环)GB/T2423.5—1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ea和导则:冲击GB/T2423.6—1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Eb和导则:碰撞GB/T2423.7—1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ec和导则:倾跌与翻倒(重要用于设备型样品)GB/T2423.8—1995电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Ed自由跌落GB/T2423.9—2023电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Cb设备用恒定湿热GB/T2423.10—2023电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Fc振动(正弦)GB/T2423.11—1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fd:宽频带随机振动——一般要求GB/T2423.12—1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fda:宽频带随机振动—高再现性GB/T2423.13—1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fdb:宽频带随机振动——中再现性GB/T2423.14—1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fdc:宽频带随机振动——低再现性GB/T2423.15—2023电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Ga和导则:稳态加速度GB/T2423.16—2023电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验J及导则:长霉GB/T2423.17—2023电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Ka:盐雾GB/T2423.18—2023环境试验第2部分:试验方法试验Kb盐雾,交变(氯化纳溶液)GB/T2423.19—1981电工电子产品基本环境试验规程试验Kc接触点和连接件的二氧化硫试验方法GB/T2423.20—1981电工电子产品基本环境试验规程试验Kd接触点和连接件的硫化氢试验方法GB/T2423.21—2023电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验M低气压GB/T2423.22—2023电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验N温度变化GB/T2423.23—2023环境试验第2部分:试验方法试验Q:密封GB/T2423.24—2023环境试验第2部分试验方法试验Sa模拟地面上的太阳辐射及其试验导则GB/T2423.25—1992电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AM 低温/低气压综合试验GB/T2423.26—1992电工电子产品基本环境试验规程试验Z/BM 高温/低气压综合试验GB/T2423.27—2023电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验GB/T2423.28—2023电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验T:锡焊GB/T2423.29—1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验U:引出端及整体安装件强度GB/T2423.30—2023环境试验第2部分试验方法试验XA和导则:在清洗剂中浸渍GB/T2423.31—1985电工电子产品基本环境试验规程倾斜和摇摆试验方法GB/T2423.32—2023电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ta:润湿称量法可焊性GB/T2423.33—1989电工电子产品基本环境试验规程试验Kca高浓度二氧化硫试验方法GB/T2423.34—2023电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验ZAD温度湿度组合循环试验GB/T2423.35—2023电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验GB/T2423.36—1986电工电子产品基本环境试验规程试验Z/BFc:散热和非散热样品的高温/振动(正弦)综合试验方法GB/T2423.37—2023电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验L沙尘试验GB/T2423.38—2023电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验R:水试验方法和导则GB/T2423.40—2023环境试验第2部分:试验方法试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热GB/T2423.41—2023中文标准名称:环境试验第2部分:试验方法风压GB/T2423.42—1995电工电子产品环境试验低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法GB/T2423.43—2023电工电子产品环境试验第2部分:试验方法振动、冲击和仿佛动力学试验样品的安装GB/T2423.44—1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Eg:撞击弹簧锤GB/T2423.45—2023环境试验第2部分:试验方法试验ZABDM:气候次序GB/T2423.46—1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ef:撞击摆锤GB/T2423.47—1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fg:声振GB/T2423.48—2023电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Ff振动GB/T2423.49—1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fe:振动——正弦拍频法GB/T2423.50—1999电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Cy恒定湿热重要用于元件的加速试验GB/T2423.51—2023环境试验第2部分:试验方法试验Ke:流动混合气体腐蚀试验GB/T2424.1—1989电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则GB/T2424.2—2023电工电子产品环境试验湿热试验导则GB/T2424.5—2023电工电子产品环境试验温度试验箱性能确认所谓环境试验是将产品暴露在自然环境或人工模拟环境中,从而对它们实际上会碰到的贮存、运输和使用条件下的性能做出评价。

环境试验箱工作原理图解

环境试验箱工作原理图解

环境试验箱工作原理图解
抱歉,我无法在文字中提供图解。

但是,我可以简要解释环境试验箱的工作原理。

环境试验箱是一种用于模拟和控制特定环境条件的设备。

它通常被用于各种科学研究、工业生产和产品质量检测等领域。

环境试验箱的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 冷却系统:环境试验箱通常配备有冷却系统,该系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和冷媒等元件。

通过压缩机的工作,冷媒被压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器和蒸发器的作用,将热量转移到外部环境中,从而实现内部环境的降温。

2. 加热系统:环境试验箱同时也配备了加热系统,用于提供恒定的或可调节的温度。

加热系统通常由加热器、热交换器和温度控制器等组成。

温度控制器可通过检测试验箱内的温度情况,并根据设定的温度范围发出控制信号,控制加热器的工作状态,以实现温度的稳定控制。

3. 湿度调节系统:对于某些实验需要控制湿度的情况,环境试验箱还会配备湿度调节系统。

湿度调节系统通常包括加湿器、除湿器和湿度传感器等组件。

湿度传感器检测箱内的湿度情况,并通过控制加湿器或除湿器的工作来调整湿度,以达到设定要求。

4. 控制系统:环境试验箱的控制系统一般由主控制器、仪表面
板和相关传感器等组成。

通过主控制器的智能化控制算法和相关传感器的反馈信号,可以实现对试验箱内温度、湿度、压力等参数的实时监测和控制。

总之,环境试验箱的工作原理是通过冷却系统、加热系统、湿度调节系统和控制系统的配合工作,模拟和控制特定的环境条件,以满足用户对特定环境条件的要求。

环境模拟试验箱使用方法说明书

环境模拟试验箱使用方法说明书

环境模拟试验箱使用方法说明书使用方法说明书一、产品概述环境模拟试验箱是一种用于模拟各种环境条件的设备,能够进行温度、湿度、气压等参数的控制和调节,以满足不同产品的测试需求。

本使用方法说明书旨在向用户详细介绍环境模拟试验箱的使用方法,以帮助用户正确操作和保养设备。

二、设备外观及结构1. 外观环境模拟试验箱采用优质不锈钢材料制成,外观美观大方。

整体颜色为灰色,四角设有固定脚,以保证设备的稳定性。

2. 结构环境模拟试验箱包含外壳、控制面板、操作面板、观察窗、试验室、通风装置等部分。

用户在操作前需通盘了解各个部分的功能和作用。

三、设备操作步骤1. 准备工作(1)确保环境模拟试验箱连接正确的电源,并接地良好。

(2)检查试验箱内部是否有其他物品,如有,应先清空。

2. 启动设备(1)打开环境模拟试验箱的电源开关。

(2)按下启动键,设备开始启动。

3. 参数设定(1)根据测试需求,将所需的参数设定在控制面板上。

可调整的参数包括温度、湿度、气压等。

(2)参考产品测试要求,设置合适的参数范围和变化规律。

4. 设备使用(1)根据测试计划,将待测试的物品放入试验室内。

(2)关闭试验室的门,并确保密封良好。

(3)启动设备,根据设定的参数,环境模拟试验箱自动开始测试。

5. 测试完成及关闭设备(1)测试结束后,可通过控制面板手动停止设备运行。

(2)打开试验室的门,取出测试样品。

(3)关闭设备的电源开关,断开电源。

四、注意事项1. 设备使用环境应保持干燥和适当的温度。

2. 正确使用设备,防止误操作或参数设定错误。

3. 设备使用过程中,如遇到异常情况或故障,请联系售后服务人员处理。

4. 定期对设备进行清洁和保养,以延长设备的使用寿命。

5. 请勿在设备内放置易燃、易爆等危险物品。

6. 在设备操作期间,请勿强制关闭电源或拔下电源插头。

五、保养与维护1. 定期对设备进行外部清洁,可用干净柔软的布擦拭外观及操作面板。

2. 如设备长期不使用,建议断开电源,并进行适当的防尘措施。

环境试验箱温度补偿的原理

环境试验箱温度补偿的原理

环境试验箱温度补偿的原理
环境试验箱温度补偿的原理主要是通过传感器测量和比较环境试验箱内部的温度与设定的目标温度之间的差异,然后通过反馈控制的方法来调节环境试验箱的加热或制冷系统,以实现温度的补偿调节。

具体的工作原理如下:
1. 温度传感器:环境试验箱内部安装了一个温度传感器,用于测量箱内温度的实时数值。

2. 温度比较:将温度传感器测量到的实际温度与设定的目标温度进行比较,计算温度差异。

3. 控制电路:将温度差异信号输入到控制电路中,通过调节电路内的控制元件来实现对环境试验箱加热或制冷系统的控制。

4. 加热或制冷系统控制:根据控制电路输出的信号,自动调节环境试验箱内的加热或制冷设备的运行,以补偿温度差异,使试验箱温度逐渐接近目标温度。

5. 反馈调节:环境试验箱的温度补偿是一个反馈调节过程,当试验箱温度与目标温度存在差异时,控制电路会不断对加热或制冷系统进行调节,直到试验箱温度稳定在目标温度附近。

通过以上原理,环境试验箱可以在设定的目标温度范围内保持稳定的温度,有效地对温度变化进行补偿,保证试验箱内部温度的精确控制。

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◎环境试验箱买煤泥烘干机注意事项:1、购买煤泥烘干机请首先了解自身的实际情况。

2、煤泥烘干场地大小,理想范围内日烘干煤泥吨数,现有煤泥湿度,煤泥烘干成品售价等。

热老化试验箱:本公司生产的402B系列热老化试验箱,参照国外先进技术采用高温加热仓,通过特制的布点式多风道循环结构,致使箱内温度最大限度地达到均匀,有效空间温度均匀度达到±1%!,补了原先转盘式,放置试品有效空间小及转动时容易跌落试品的不足之处,仪器具有多波段程序升温,恒温,自动关机.9999分钟停止功能,超温报警,漏电保护,及安全可靠的二级控制保护系统,人性化设计的门锁避免了无关人员无意之中开启高温工作的箱门而导致伤害的可能性,箱内活动式搁架可随意调整存放空间。

仪器广泛应用于橡塑,电缆及电气绝缘等其他材料的热老化试验,可作IEC540电缆及软线的绝缘和护套的试验方法,符合JB/T 7444等标准要求,同时可做军用设备环境试验方法之高温试验及各种材料的高温老化试验。

热老化试验箱技术参数名称热老化试验箱型号402B-1402B-2402B-342B工作温度范围室温10-450℃温度波动≤±1℃有效空间均匀度≤±1.5%额定功率2500W3500W4500W75W电压220V 50HZ 3 8 05 0 H Z外壳材料优质冷轧板毛面喷塑内胆材料不锈钢加热元件不锈钢加热管/电热丝隔热材料玻璃纤维/硅酸棉空气循环方式布点式多风道强制控制系统LTDE全自动程序仪表.PID.9999停时功能传感元件K型热电偶安全保护装置及功能熔断丝,漏电,触电保护开关,超温报警及二级双重保护功能工作尺寸350*450*450450*550*550500*600*7008*8*1干燥设备选择的基本原则每种干燥机装置都有其特定的适用范围,而每种物料都可找到若干种能满足基本要求的干燥装置,但最适合的只能有一种。

如选型不当,用户除了要承担不必要的一次性高昂采购成本外,还要在整个使用期内付出沉重的代价,诸如效率低、耗能高、运行成本高、产品质量差、甚至装置根本不能正常运行等等。

以下是干燥机选型的一般原则,很难说哪一项或哪几项是最重要的,理想的选型必须根据自己的条件有所侧重,有时折中是必要的。

1.适用性-------干燥装置首先必须能适用于特定物料,且满足物料干燥的基本使用要求,包括能很好的处理物料(给进、输送、流态化、分散、传热、排出等),并能满足处理量、脱水量、产品质量等方面的基本要求。

2.干燥速率高---仅就干燥速率看,对流干燥时物料高度分散在热空气中,临界含水率低,干燥速度快,而且同是对流干燥,干燥方法不同临界含水率也不同,因而干燥速率也不同。

3.耗能低-------不同干燥方法耗能指标不同,一般传导式干燥的热效率理论上可达100%,对流式干燥只能70%左右。

4.节省投资-----完成同样功能的干燥装置,有时其造价相差悬殊,应择其低者选用。

5.运行成本低---设备折旧、耗能、人工费、维修费,备件费...等运行费用要尽量低廉。

6.优先选择结构简单、备品备件供应充足、可靠性高、寿命长的干燥装置。

7.符合环保要求,工作条件好,安全性高。

8.选型前最好能做出物料的干燥实验,深入了解类似物料已经使用的干燥装置(优缺点),往往对恰当选型有帮助。

9.不完全依赖过去的经验,注重吸收新技术,多听专家的意见。

干燥设备选型技术概述同其他工业技术一样,干燥技术在应用过程中也得到长足的进步。

目前已开发出的干燥机的种类已达400多种,而且有约200多种干燥机已应用于工业化生产,其中出现了许多新型干燥机,它们有的是对普通干燥机进行结构上的改进,有的借鉴吸收了其他干燥机的优点,有的完全是一种新想法。

干燥又是工业耗能相当大的一个单元操作,据资料记载,发达国家工业耗能的14%被用于干燥,有些行业的干燥耗能甚至占到生产总耗能的35%,而且这个数字在不断地增大。

同时,运用矿物燃料作为热源进行干燥操作产生大量的二氧化碳等气体。

干燥设备的尾气(这些气体中夹带一些粉尘)对大气环境有不良的影响,这对于日益引起全球关注的“环境保护”是一个极大的挑战。

几乎所有的工业都离不开干燥操作,虽然正确地了解干燥及干燥设备的工作机理有助于成功地完成干燥过程,但是仍然需要我们不断地投人人力和物力去进一步进行干燥技术的研究和开发,以使其在生产高质量产品的同时,有效地利用能源,减少对环境的不利影响,并且更易于实现过程操作和控制。

一、干燥技木的特点干燥技术有很宽的应用领域,面对众多的产业、理化性质各不相同的物料、产品质量及其他方面千差万别的要求,干燥技术是一门跨行业、跨学科、具有实验科学性质的技术。

通常,在干燥技术的开发及应用中需要具备三个方面的知识和技术。

第一是需要了解被干燥物料的理化性质和产品的使用特点;第二是要熟悉传递工程的原理,即传质、传热、流体力学和空气动力学等能量传递的原理;第三要有实施的手段,即能够进行干燥流程、主要设备、电气仪表控制等方面的工程设计。

显然,这三方面的知识和技术不属于一个学科领域。

而在实践中,这三方面的知识和技术又缺一不可。

所以干燥技术是一门跨行业、跨学科的技术。

现代干燥技术虽已有一百多年的发展史,但至今还属于实验科学的范畴。

大部分干燥技术目前还缺乏能够精准指导实践的科学理论和设计方法。

实际应用中,依靠经验和小规模实验的数据来指导工业设计还是主要的方式,造成这一局面的原因有以下几方面:原因之一是干燥技术所依托的一些基础学科,(主要是隶属于传递工程范畴的学科)本身就具有实验科学的特点。

例如,空气动力学的研究发展还要靠“风洞”实验来推动,就说明它还没有脱离实验科学的范畴,而这些基础学科自身的发展水平直接影响和决定了干燥技术的发展水平。

原因之二是很多干燥过程是多种学科技术交汇进行的过程,牵涉面广、变化因素多、机理复杂。

例如在喷雾干燥技术领域里,被雾化的液滴在干燥塔内的运行轨迹是工程设计的关键。

液滴的轨迹与自身的体积、质量、初始速度和方向及周围其他液滴和热空气的流向、流速有关。

但这些参数由于传质、传热过程的进行,无时无刻不在发生着变化、而且初始状态时,无论是液滴的大小还是热空气的分布都不可能是均匀的。

显然,对于如此复杂、多变的过程只凭借理论计算来进行工程设计是不可靠的。

原因之三是被干燥物料的种类是多种多样的,其理化性质也是各不相同。

不同的物料即使在相同的干燥条件下,其传质、传热的速率也可能有较大的差异。

如果不加以区别对待,就有可能造成不尽人意的后果。

例如某些中草药的干燥,虽然同属一种药材,只因为药材产地或收获期存在区别就须改变干燥条件,否则产品质量就会受到影响。

以上三方面的原因决定了干燥技术的开发与应用要以实验为基础。

但干燥搜术的这些特点往往被人有意或无意地忽视。

制造厂商由于实验装置缺乏或机型不全(这在我国是一个普遍存在的现象)经常回避应做的干燥实验,而用户由于不了解干燥技术的特点,也经常放弃进行必要实验的要求。

其结局是装置使用效果不佳,甚至于造成方案设计失败。

在我国,这样的事例屡见不鲜,曾有过一套价值2000万元人民币的工业干燥装置因达不到使用要求而被闲置的教训。

因此,建设工业干燥装置尤其是较大的装置之前,一定要进行充分的、有说服力的实验,并以实验结果作为工业装置设计的依据。

这是干燥技术应用的显著特点。

此外,干燥设备种类繁多、各具用途也是干燥技术的一个特点。

每一种技术都有自己适宜应用的领域。

在工程实践中,要根据具体情况选择适用的干燥技术种类。

这对投资费用、操作成本、产品质量、环保要求等方都会产生重大的影响。

例如某一企业,在白炭黑滤饼干燥上曾经分别选用过箱式干燥、喷雾干燥、旋转气流快速干燥三种型式。

最终结果证明这三种技术各有所长。

箱式干燥生产白炭黑虽然生产效率低、人员劳动强度大,但产品质量好。

与橡胶混炼后所生成的制品扯断强度值较高。

旋转气流快速干燥设备紧凑、投资少、生产效率高,但所生成的橡胶制品的强度指标却是三者间最差的。

喷雾干燥生产白炭黑,产品各项指标在三者间居中,但具有产品流动性好、粉尘污染小,深受用户及操作者欢迎的特点。

在20世纪90年代,为白炭黑生产中采用哪种干燥方式更为先进的问题,曾在我国干燥界引发过争论。

其实,三种设备各有特点,选用哪种机型要看用户自身的条件和产品要求。

不存在哪种技术更为先进的结论。

类似的例子有很多,都表明了干燥设备种类繁多、各具用途的特点。

所以在应用中要仔细比较、慎重选择技术方案,而通过干燥实验来考核技术方案也是必不可少的步骤。

二、工业干燥装置的发展现状干燥在许多生产中是一个十分重要的单元操作,因为干燥在这里不仅是简单的固液分离过程,更重要的常常是生产过程的最后一道工序,产品的质量、剂型在很大程度上取决于干燥技术和设备的综合运用情况。

从经济角度考虑,干燥器价格昂贵,工程投资较大。

另一方面,干燥又是高耗能过程,热效率在15%一80%这样大的范围内波动,而设备的运转费用与干燥器的设计选型有非常密切的关系,所以企业的决策者对此历来都比较重视。

被干燥物料的品种有许多,它们的理化性质又有很大差异。

甚至同一品种不同的生产工艺、同一品种不同的产品要求,导致干燥条件可能都有区别,所以就决定了干燥工程的复杂性。

由此可见,干燥过程较其他的单元操作具有更高的技术性。

我国干燥设备在解放前基本是空白,只有烘房、烘箱和滚筒干燥机,干燥技术落后、生产设备原始。

到1957年才出现了真空耙式干燥机,1964年以后干燥技术有了较快的发展。

纵观我国干燥技术及设备的发展史,在几十年间经历由简到繁、由低级到高级的发展阶段,现在常用于生产的干燥设备有十余类三十多个系列,加上组合干燥设备约有五十几种,再加上专用干燥设备就更难于统计,合理地选用这些干燥设备也不是一件易事,选型的前提是了解这些设备的基本工作原理、结构特点以及适用物料范围,这样在选型时才避免走弯路。

近些年来,由于干燥技术的发展,给筛选设备带来了更多的复杂因素。

即使是干燥设备的设计、制造或使用者也常常弄不清如何去选择合适的设备。

由于干燥设备的推销者在市场上只是对他们推销的干燥机种类感兴趣,而对其他种类则并不介绍,这样,用户就只得借助于有关的现代干燥技术参考资料决定对设备的最后选择。

毫无疑问,用户很需要由推销者提供的实验室,实验范围及技术经济方面的资料。

因此,就必须熟悉大多数干燥设备,才有可能选出合理的设备。

应该强调的是,在特定的生产运行状态中,很有可能有很多较适用的干燥机,但也必须知道,在特定的工作状态中,没有一个严格的规则规定出极精确的最佳干燥设备,每一种产品都有自己独特的生产方式。

影响最佳干燥装置选择的因素很多,如选择间歇干燥还是连续干燥、矿物燃料的消耗、电耗、地方环境法或噪音污染限制等。

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