塑料颗粒干燥节能50-90% 塑料颗粒干燥省时40-60% 塑料颗粒干燥低温不变色、不结块 塑料颗粒干燥**低水份300-600ppm
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这时的颗粒表面层首先受热,温度相对整个颗粒高,原本均匀分布在这层的水分子,受热赋能后向层外分散,虽然大部分水分子会向颗粒表面进行分散,但也有部分是向颗粒内部中间层运动,物料内外温差越大向物料中间层分散的也越多。
中间层受表面层热传导影响,温度也在逐步升高,在这层中接近均布的水分子也受热赋能运动加剧,在向外表面扩散的过程中也受到从表面层反向运动且温度更高能量更大运动更剧烈的水分子的阻挡,在该层形成相对高密度的水分子层,形成阻抗层,这个阻抗层延缓了水份脱出物料的干燥过程,增加了外热源干燥的能耗。
这时的颗粒表面层首先受热,温度相对整个颗粒高,原本均匀分布在这层的水分子,受热赋能后向层外分散,虽然大部分水分子会向颗粒表面进行分散,但也有部分是向颗粒内部中间层运动,物料内外温差越大向物料中间层分散的也越多。
中间层受表面层热传导影响,温度也在逐步升高,在这层中接近均布的水分子也受热赋能运动加剧,在向外表面扩散的过程中也受到从表面层反向运动且温度更高能量更大运动更剧烈的水分子的阻挡,在该层形成相对高密度的水分子层,形成阻抗层,这个阻抗层延缓了水份脱出物料的干燥过程,增加了外热源干燥的能耗。
这时的颗粒表面层首先受热,温度相对整个颗粒高,原本均匀分布在这层的水分子,受热赋能后向层外分散,虽然大部分水分子会向颗粒表面进行分散,但也有部分是向颗粒内部中间层运动,物料内外温差越大向物料中间层分散的也越多。
中间层受表面层热传导影响,温度也在逐步升高,在这层中接近均布的水分子也受热赋能运动加剧,在向外表面扩散的过程中也受到从表面层反向运动且温度更高能量更大运动更剧烈的水分子的阻挡,在该层形成相对高密度的水分子层,形成阻抗层,这个阻抗层延缓了水份脱出物料的干燥过程,增加了外热源干燥的能耗。
这时的颗粒表面层首先受热,温度相对整个颗粒高,原本均匀分布在这层的水分子,受热赋能后向层外分散,虽然大部分水分子会向颗粒表面进行分散,但也有部分是向颗粒内部中间层运动,物料内外温差越大向物料中间层分散的也越多。
中间层受表面层热传导影响,温度也在逐步升高,在这层中接近均布的水分子也受热赋能运动加剧,在向外表面扩散的过程中也受到从表面层反向运动且温度更高能量更大运动更剧烈的水分子的阻挡,在该层形成相对高密度的水分子层,形成阻抗层,这个阻抗层延缓了水份脱出物料的干燥过程,增加了外热源干燥的能耗。