聊城烘干设备直销给您好的建议-金龙烘干

楼主:金龙烘干  时间:2019-12-05 16:30:05
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降速段的水分在物料内部进化,然后以蒸汽的形态扩散至表面,所以降速阶段的干燥速率完全取决于水分和蒸汽在物料内部的扩散速度。因此也把降速段称作内部扩散控制阶段。这是第四个特点。  在降速阶段,提高干燥速度的关键不再是改善干燥介质的条件,而是提高物料内部湿份扩散速度的问题。2.改进制材时下锯的方法:木材各向异性,在同样的温、湿度变化的情况下,其湿涨、干缩系数大的是弦向,其次是径向,纵向的变化小,所以下锯时多生产一些径切板,可以减少开裂。提高物料的温度,减小物料的厚度都是很有效的办法。这是第五个特点。  相对等速干燥阶段,降速段的干燥脱水要困难得多,能耗也要高得多

干燥技术的应用领域广阔。面对众多的产业、理化性质各不相同的物料、产品质量及其他千差万别的要求,干燥技术发展成一门跨行业、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。4.采用高温定性处理:减少木材内裂的方法可采用高温定性处理,产生内裂的木材表层伸张残余变形可以在干燥过程结束前对木料进行高温高湿处理来消除。一是需要了解被干燥物料的理化性质和产品的使用特点;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

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,依靠经验好小规模试验的数据来指导还是主要的方式。木材内部水分向表面移动的同时,表面的水分以水蒸气的形式向空中蒸发。造成这一局面的原因有以下几个方面:原因之一是干燥技术所依托的一些基础科学(主要是隶属于传递工程范畴的学科),本身就具有试验科学的特点。例如,空气动力学的研究发展还要靠“风洞”试验来推动,就说明它还没有脱离实验科学的范畴。

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