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热风温度相互关联,木材烘干机即:第二层的进风温度是第一层的出风温度,第三层的进风温度是第二层的出风温度,第二层出风温度的改变受第一层加热器的制约,第三层出风温度的改变同时受第一、第二层加热器的制约,同时,无论怎样调节,上、中、下三层热风温度都是从下至上递增式增加,从根本的理论上就限制了白肋烟叶片处理工艺变化的灵活性。 改进后的横截面结构如所示。 加热器在长度方向上尺寸不变。只缩小中、下层加热器宽度方向尺寸,这样就可以使三层加热器进风室相通,在中、下层加热器与各层加热器所对应的进风口之间安装一圆弧隔板,这样的结构,就保证了通过各层加热器的热风直接进入回风循环,不再经过其它加热器,即通过第一层加热器的热风不再通过第二、三层加热器,通过第二层加热器的热风不再通过第一层第三层加热器,那么也就保证了三层加热器进风温度相同,从而实现了三层温度分别控制的要求,提高了白肋烟烘干机的工艺灵活性。
增设导风装置,改善进风均匀性如上面所示,木材烘干机在输送网带另一侧,每层输送网带上方设有回风调节百叶窗,在下层输送网带的下侧,每个单元设有一个内循环风机,使通过三个烟叶层的热风汇集后,与补进的新风混合一并送入各层加热器的进风室。然后,每层加热器约有三分之一循环风进入且被加热至工艺所需温度,并分别穿透所对应的烟叶层,使各层输送网带上的烟叶被迅速加热而脱水。从能看出,大部分的循环风在设备内部沿着特定的路径(循环风机―加热器―网带-百叶窗循环风机)循环。
只有少部分的风从上层排潮口排掉,然后又有同样多的新风进入循环过程,由于在每个循环过程中,回风都是经过百叶窗后通过循环风机而进入再循环过程,木材烘干机由于循环风机本身的特性,循环风被风机从进风口吸入,从出风口排出,而且风经过任何距离都有压损,所以,网带上方接近百叶窗一侧的风压要低于网带下方远离百叶窗一侧,根据流体从高压到低压流动的直线性,热风就会从进风口到回风百叶窗沿直线方向穿过网带,那么,势必会造成接近百叶窗的部分网带过风量大一些,远离百叶窗的部分网带过风量就小一些,所以,热风在网带上的分布的均匀性就差一些。