操作方式 |
连续式 |
工作类型 |
微波 |
适用物料 |
多种可用 |
应用领域 |
食品、化工、木材、电子材料 |
重量 |
2000kg |
工作原理 |
利用微波直接物料加热 |
设备使用范围 |
食品烘干.化工干燥设备.中草药冻干脱水等等 |
机器产地 |
上海 |
设备智能化 |
PLC全自动控制系统 |
安装调试 |
免费安装调试并培训使用 |
加热方式 |
通过自身发热提高温度蒸发掉多余的水分 |
化工原料脱水流行线通过微波脱水技术,化工生产可实现更高效、环保的原料处理,但需结合物料特性优化参数(如功率、时间、真空度)以确保经济性和安全性。
化工原料脱水流行线利用微波技术主要基于微波的介电加热原理,通过选择性加热水分实现高效脱水。以下是详细说明:
1. 微波脱水的基本原理
介电加热效应:
水分子是极性分子,在交变微波电场(频率通常为915 MHz或2.45 GHz)中会剧烈旋转,分子间摩擦产生热量,使水分迅速蒸发。而大多数化工原料(如有机溶剂、非极性物质)对微波吸收较弱,因此微波能选择性加热水分,减少对原料的热损伤。
穿透性加热:
微波可穿透物料内部,直接作用于整体水分,避免传统热传导导致的“外干内湿"问题,脱水更均匀。
2. 关键技术优势
高效节能:
能量直接作用于水分子,热效率高,能耗比传统热风干燥降低30%~50%。
低温脱水:
可控制温度在较低范围(如40~80℃),适合热敏性原料(如某些聚合物、医药中间体)。
快速响应:
微波功率可即时调整,便于自动化控制含水率。
3. 典型应用场景
有机溶剂脱水:
如甲醇、乙醇等,微波可打破共沸点限制,减少能耗。
无机盐类干燥:
如氯化钙、硫酸钠等,避免结块。
生物质化工原料:
如纤维素、淀粉,保留活性成分。
4. 设备与工艺要点
微波频率选择:
915 MHz:穿透深度大,适合大体积物料。
2.45 GHz:加热速率快,适合小规模精细脱水。
配套系统:
需配备真空装置(降低沸点)、惰性气体保护(防氧化)及冷凝回收系统(溶剂回收)。
5. 注意事项
安全防护:
微波泄漏需符合标准(如IEEE C95.1),避免金属部件引发火花。
物料适应性测试:
需预先验证原料的介电特性(介电常数ε'、损耗因子ε''),确保微波吸收效率。
6. 与传统方法对比
方法微波脱水热风干燥
加热方式体内选择性加热表面传导加热
能耗低高
温度控制精确滞后
适用物料高水分极性物料耐高温非极性物料
化工原料脱水流行线通过微波脱水技术,化工生产可实现更高效、环保的原料处理,但需结合物料特性优化参数(如功率、时间、真空度)以确保经济性和安全性。