木材干燥过程中的水分移动
木材干燥时水分可以顺纤维方向移动从板的两端排除,也可以横跨纤维方向移动从板的表面和侧面排除,因为锯材的表面积和侧面积大于端面积,因此锯材干燥时的水分主要沿厚度和宽度的方向移动和排出.当含水率高于木材纤维饱和点时以液态水移动为主,木材烘干锅炉,当部分含水率低于木材纤维饱和点时以水蒸气或汽水混合方式移动为主.
烘干机热风管道设计是否合理,直接关系到工艺系统的余热利用、风量分配、废气除尘的有效性。因此,对热风管道的直径确定;风管阻力及热损失的计算;与风管有关的弯头、风管的汇合、膨胀节、阀门的设置与风机的关系等内容,都需要认真对待。 1、烘干机管径的确定,首先就要考虑管道内的风速必须高于该物料的低流速,天津木材烘干,即这种流速不能让管道内有粉尘沉积。如果发生粉尘沉积,就会使管道断面减小,从而风速提高,直到不再有新的粉尘沉降。这时平衡下的管径才是合理的管径。这种低流速的确定主要取决于粉尘的性质及管道本身的倾角。





不同树种或同一树种不同含水率、不同厚度的,应尽量避免在同一窑内烘干。
2. 堆垛时应---垛堆平稳,上下垂直,木材烘干机价格,防止倾斜倒塌。
3. 相邻垛堆应---同一层面平直,木材烘干系统,循环气流能够平稳顺利通过板材间隙,利于湿热交换。
4. 堆垛时应注意窑内的仪器安全,避免碰撞。
5. 堆垛时应在垛的上端压放混凝土块,防止垛材表层变形,无混凝土块时,可在垛的上面放置2-3层较差的板材代替。
6. 含水率测点的选择,须---试板能够代表整个窑内板材的含水率,一般以高含水率板材为测试板材,放置在距离地面1米左右。
7. 根据烘干窑的技术指标,限度地合理利用窑内空间,---窑内风速均匀、流畅
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