Epäsuorien kuivauslaitteiden käytön edistäminen energiansäästö- ja ympäristönsuojeluominaisuuksilla on tärkeä suuntaus kuivaustekniikan kehittämisessä. Tässä artikkelissa keskitytään teknisiin innovaatioihin, kuten energiatehokkaan putken kimppukuivaimen työperiaatteeseen ja rakenteellisiin ominaisuuksiin. Koillis -yliopiston Shenyang Yitong Venture Technology Co., Ltd. kehittämä uusi putken kuivauskone on lisännyt huomattavasti lämpötehokkuutta, 30% suurempaa kuivauslujuutta kuin tavanomaiset putkien kuivaimet, ja laitteiden energiankulutus on saavuttanut samanlaisten tuotteiden edistyneen tason Kiinassa. Se vaatii 1,2-1,5 tonnia vettä 1 kg vettä kohden. 1,3 kiloa höyryä. Kuivaajan ydinputki on valmistettu korkealaatuisesta kattilan teräsputkesta (GB3087). Edistynyt laajennusyhteystekniikka ratkaisee täysin puutteen, jonka mukaan perinteinen hitsausprosessi on taipuvainen murtumaan hitsaumassa. Puoliakselin kääntymisen molemmat päät, tarkka koaksiaalisuus parantaa huomattavasti putkipaketin päälaakerin ja putkipaketin sileää juoksua. Materiaalin kuivausominaisuuden käyrän suunnittelun mukaan nostoyhdenmukainen jakautumisputken terä voi tehdä erilaisista materiaaleista parhaan kuivausvaikutuksen. 1 Tasajakelutyyppinen lapio ---- Täysin sekoitettu tila. Putken nipun kuivausrumpu kuuluu sekoitustyyppiseen johtavuuslämmönvaihtimen kuivausrumpuun, joka voittaa yllä olevan lämpövastuksen ja takaa hyvän kuivausvaikutuksen. Avaintekijä on sekoittaminen ja sekoittaminen kuivausprosessissa. Koska kuivaajan sisällä olevan materiaalin liikkumisen lakia on vaikea kuvailla tarkasti, hiukkasten peittokerroin FR määritetään yleensä tosiasiallisesti mitattujen tietojen avulla. Tavallinen putken-tuivaaja-epätäydellisesti sekoitettu tila tavallisessa putkenkuivaimessa, työntölevit, kallistusterät ja purkavat lapiolevyt jakautuvat pituuden suun