蜂窝陶瓷干燥定型设备——广州福滔微波设备有限公司是专门生产蜂窝陶瓷干燥机、过滤陶瓷微波干↑燥机的。
微波炉对生物体的热效应是指加热微波弓状生物组织或系统所产生的对生物体产生“生”的生理效应,微波干燥装置也具有微波热效应。热效主要是生物体内部在微波高频电场作用下反复快速旋转、摩擦生热的极分子。
人体内的离子在微波的作用下,也会将振动能量转化为热能,而普通的分子在吸收微波能后,也使热运动能量增加。有机体组织若吸收的微波能量较少,可借助自身的热调节系统,将吸收的微波能量(热能)散发到全身或体外。
当微波功率很大时,生物组织会吸收比生物体能发出的能量更多的微波能量,导致该部位体温升高。体温升高可引起一系列的生理反应,如使局部血管扩张,血液循环加快,组织代谢增强,白细胞吞噬功能增强,病理物质吸收消散等。
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近代干燥技术虽然有一百多年的发展历史,但至今仍属于实验科学的范畴。目前大多数干燥技术尚缺乏科学的理论〇和设计方法,能准确地指导实践。实践中,依靠经验和小规模试验的数据来指导工业设计,仍然是主要的方法,其原因在于:其中一个原因是以干燥技术为依托的一些基础学科(主要隶属于传递工程范畴),其本身就具有实验科学的特征。比如,需要靠“风洞”实验推动空气动力学研究的发展,说明它还没有脱离实验科学的范畴,这些基础学科本身的发展水平直接影响和决定着干燥技术的发展水平。理由之二是许多干燥过程都是多学科技术交叉进行的过程,涉及范围广,影响因素多,机制复杂。如喷雾干燥技术中,雾化液滴在干燥塔内的运动轨迹是工程设计的关键。水滴的运动轨迹与自己的体积、质量、初始速度和方向以及周围其它液滴和热空气的流向、速度有关。但是,由于传质、传热过程的进行,这些参数始终不会发生改变,而且初始状态下,液滴大小和热空气的分布也不可能均匀分布。很明显,对于这样复杂、多变的过程,仅凭理论计算进行工程设计是不可靠的。其原因之三是被干燥物料的种类不同,其理化性质也不同。
同一干燥条件下,不同物料的传质、传热速率也可能有较大差异。若不加以区别对待,就有可能造成不愉快的后果。如某些中药的ㄨ干燥,虽然同属一种药材,但因产地或采收时间有差异,须改变干燥条件,否则产品质量将受影响。上述三个原因决定了干燥技术的发展和应用必须以实验为基础。但是干法搜索的这些特点往往被人们有意无意地◥忽略。生产厂家因试验设备不足或型号不全(这是我国普遍存在的现象)常常回避干燥试验,而用户因不了解干燥技术的特点,往往放弃必要的试验。终导致该装置使用效果不佳,甚至导致方案设计的失败。
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近几年,微波技术在材料工程中的应用得到了越来越多的重视,70年代起,随着技术的不断进步,在陶瓷领域的应用越来越广泛.有卫生陶瓷、电陶瓷、高承重环保地砖等。
瓷坯的干燥一般分为3个阶段
(1)加热阶段:由于干燥介质传给陶瓷坯体的热量大于水分蒸发所需的热量∏,坯体表面温度不断升高,水分蒸发量也随之增加.到某一点时,传热与水分蒸发所需的热量相等,坯体表面温度停止升高并等于干燥介质的湿球温度,此后开始等温蒸发阶段.
(2)等速干燥阶段:坯体表面的水分蒸发过程与自由液面水的蒸发过程相同,在湿球温度下,水蒸气分压等于湿球温度下的饱和水蒸汽压.坯体内部的湿度受浓度梯度驱动,向表面扩散,使坯体表面始终存在自由水.这一阶段的干燥速率取决于水蒸汽的外扩散速率,因此,这一阶段又称为外扩散控制阶段.随着自由水的排除,制品体积收缩并产生收缩应力.过某点后的坯体表面现象不再有连续的自由水膜.坯体表面的水蒸汽压低于干燥介质湿球温度下的饱和蒸气压力,此时坯▃体表面的水为大气吸附水,而干水的蒸发过程就像自由水表面的水分↓蒸发过程一样,坯体表面的水分蒸发过程就像自由水表面的水分蒸发一样.坯体表面的水分蒸发过程与自由液面水的蒸发过程一样.坯体表面的水分蒸发过程与自由液面水的蒸发过程一样,坯体表面的水分蒸发过程与自由液面水的蒸发过程一样,坯体表面的水分蒸发过程与自由液面
(3)降速干燥阶段:这一阶段是排除大气吸附水的①阶段,其内部扩散速率小于外扩散速率,表面水蒸发率受内扩散速率限制.在降速干燥阶段,由于坯体表面水分逐渐减少,蒸发所需热量也逐渐减少,坯体表面温度不断升高,干燥速率下降直至零,干燥过◥程结束.含水量多的坯体,干燥过程曲线完整,坯体含水率低,等速干燥阶段不明显.
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