三、烘缸肋條
隨著車速的提高,在烘缸內(nèi)安裝烘缸肋條的逐漸增多。烘缸肋條是一系列沿長度方向安裝在烘缸內(nèi)表面的板條。
烘缸肋條的作用是通過PST高速紙機旋轉(zhuǎn)接頭連接的CSS虹吸器擾動凝結(jié)水層,改善熱量的傳遞,凝結(jié)水層即使在高車速時也有若干位移。烘缸肋條之間的凝結(jié)水層產(chǎn)生激蕩。凝結(jié)水層的擾動增加,導(dǎo)致傳熱的明顯改善。在高車速時,烘缸肋條的使用更大,此時凝結(jié)水層只有很少的正常湍動。凝結(jié)水層的擾動增加,導(dǎo)致傳熱的明顯改善。在高車速時,烘缸肋條的使用更大,此時凝結(jié)水層只有很少的正常湍動。在低車速時,凝結(jié)水層的湍動很正常,增加肋條的意義不大。烘缸肋條的改善傳熱潛力方面與車速的函數(shù)關(guān)系。
傳熱的效果取決于車速、烘缸直徑、排除凝結(jié)水效率和凝結(jié)水負(fù)荷。
要注意,紙機各機臺之間的差異可能是很大的。
除了提高干燥速率外,烘缸肋條還大大改進(jìn)紙機橫向的傳熱均一性。整個烘缸寬度上傳熱系數(shù)的均一,將減少凝結(jié)水層厚度的微小水波動所帶來的影響。
四、分段降壓系統(tǒng)(Cascade system)
烘缸排水必須依靠壓差和噴吹蒸汽。烘缸外部的蒸汽和凝結(jié)水處理系統(tǒng)對產(chǎn)生壓差和處理噴吹蒸汽起很大作用。
下圖顯示蒸汽和凝結(jié)水系統(tǒng)的分段降壓系統(tǒng)。
該系統(tǒng)含有三組烘缸。干燥壓力是在主控烘缸設(shè)定的,它占了全部烘缸的大多數(shù)。噴吹蒸汽和凝結(jié)水從烘缸組排出,用一個分離罐將噴吹蒸汽與凝結(jié)水分開。噴吹蒸汽用管道送至下一個蒸汽段。凝結(jié)水則送回鍋爐房。
中間蒸汽段的壓力是根據(jù)主控烘缸組所需的壓差而設(shè)定的。因此,中間烘缸組的操作壓力低于主動烘缸組,這就滿足了從主控烘缸組送來噴吹蒸汽的需要。中間蒸汽段的補充蒸汽閥受主烘缸組壓差控制器的控制。該閥允許適當(dāng)?shù)恼羝M(jìn)入中間烘缸組。為主烘缸組提供充分的壓差。如果主烘缸組的壓差不夠,中間蒸汽段補充閥就會關(guān)閉,以降低中間烘缸組的壓力。
濕端烘缸組情況相似。它的操作壓力低于中間烘缸組,從濕端烘缸組出來的噴吹蒸汽和凝結(jié)水送入真空冷凝器。用一臺真空泵將系統(tǒng)中的不凝氣抽走。噴吹蒸汽驅(qū)逐所有烘缸中的不凝氣,最后由真空泵抽走。
在主控烘缸組和中間烘缸組上有排空閥。正常情況下這些排空閥是關(guān)閉的。但在壓差無法維持時,排空閥就打開,直接排汽去冷凝器以保證烘缸不滿溢。
蒸汽和凝結(jié)水分段降壓系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用,但它也有一定的局限性。這些局限性可歸納如下:
(1)有一定的操作范圍限制。主烘缸組的壓力不能設(shè)定得太低,否則就會使壓差不夠,或需過度排空。而壓力設(shè)定得太低,則濕端烘缸組壓力對紙頁質(zhì)量來說可能又偏高了。因此需要采取不同得控制策略,而這又使系統(tǒng)設(shè)計復(fù)雜化。
(2)控制設(shè)施比較龐大。蒸汽壓力得變化將使所有烘缸壓力發(fā)生變化。為保證紙卷得水分控制,必須進(jìn)行精確調(diào)節(jié),這可能是個問題。而且精確控制又使干燥部顯得過于龐大。
(3)系統(tǒng)不易形成不同的烘缸布置。蒸汽管段的規(guī)格取決于噴吹蒸汽量。系統(tǒng)的布置不好與傳動機構(gòu)相匹配,或部容易與濕端的Unorun裝置配合。
(4)系統(tǒng)不易處理故障。因為所有烘缸都互有聯(lián)系,很難找出故障的原因在哪里。