① 如何让衣服快速变干
让衣服快速变干的方法有:
1、毛巾吸水法,在湿衣物上裹一块干毛巾,将衣物和干毛巾同时卷起,用力拧到滴不出水。这样毛巾就会很快把水分吸走,避免拧出来的水分被衣物再次吸收,提高脱水效果。
2、烘干机,买一台衣物烘干机。需要注意的是使用时人不要离开,用电安全很重要。
3、黑袋子吸热法,用干净的大号黑色垃圾袋剪开到足以遮盖衣物的尺寸,用夹子夹好,挂在有光线并通风的地方就好了。
4、熨烫法,湿衣服熨干是最直接的方法,不过用熨衣板得注意最好在衣物上盖块一布以防衣物损伤。
② 晾衣机风干、烘干的原理是什么
晾衣机的烘干原理就是利用高温气流,在经过衣物的时候,将衣物上的水分蒸发,让衣物可以快速干燥;风干原理则是利用流动气流,让衣物水分随着气流走,让衣服变干,这就类似于在自然环境中晾干衣物。
晾衣机烘干常见的加热方式是半导体加热,使用半导体加热方式的晾衣机,有一个最好的优势是在加热过程中会自动减小一定的功率,做到了既节能环保,又可以控制加热器的最高温度来保护衣物。
晾衣机最大的特点就是它不受天气的影响,能够自由的实现衣物的晾干。
③ 红外线烘干原理是什么
红外线干燥原理
红外线干燥是利用辐射传热干燥的一种方法。红外线辐射器所产生的电磁波,以光的速度直线传播到达被干燥的物料,当红外线的发射频率和被干燥物料中分子运动的固有频率(也即红外线的发射波长和被干燥物料的吸收波长)相匹配时,引起物料中的分子强烈振动,在物料的内部发生激烈摩擦产生热而达到干燥的目的。
在红外线干燥中,由于被干燥的物料中表面水分不断蒸发吸热,使物料表面温度降低,造成物料内部温度比表面温度高,这样使物料的热扩散方向是由内往外的。同时,由于物料内存在水分梯度而引起水分移动,总是由水分较多的内部向水分含量较小的外部进行湿扩散。所以,物料内部水分的湿扩散与热扩散方向是一致的,从而也就加速了水分内扩散的过程,也即加速了干燥的进程。
由于辐射线穿透物体的深度(透热深度)约等于波长,而远红外线比近红外线波长,也就是说用远红外线干燥比近红外线干燥好。特别是由于远红外线的发射频率与塑料、高分子、水等物质的分子固有频率相匹配,引起这些物质的分子激烈共振。这样,远红外线即能穿透到这些被加热干燥的物体内部,并且容易被这些物质所吸收,所以两者相比,远红外线干燥更好些。
红外线干燥特点
①干燥速度快、生产效率高、特别适用于大面积表层的加热干燥。
②设备小,建设费用低。特别是远红外线,烘道可缩短为原来的一半以上,因而建设费用低。若与微波干燥、高频干燥等相比,远红外加热干燥装置更简单、便宜。
③干燥质量好。由于涂层表面和内部的物质分子同时吸收远红外辐射,因此加热均匀,产品外观、机械性能等均有提高。
④建造简便,易于推广。红外线辐射元件结构简单,烘道设计方便、便于施工安装。
红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由英国科学家赫歇尔于1800年发现,又称为红外热辐射,太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线,这就是红外线。也可以当作传输之媒界。太阳光谱上红外线的波长大于可见光线,波长为0.75~1000μm。红外线可分为三部分,即近红外线,波长为0.75~1.50μm之间;中红外线,波长为1.50~6.0μm之间;远红外线,波长为6.0~l000μm之间。
高于绝对零度(-273.15℃)的物质都可以产生红外线。现代物理学称之为热射线。医用红外线可分为两类:近红外线与远红外线。含热能,太阳的热量主要通过红外线传到地球。
④ 用什么化学原料可以把湿锯沫快速变干
晚上好,湿锯末由于是物理吸收了一定水分可直接用真空、红外线和微波等物理方式烘干效率最高,水分子挥发并非化学反应不适合用其他化学品催干,如果湿锯末样品数量很少亦可加入一些无水甲醇或者乙醇与水共混降低沸点来加速挥发。
⑤ 牧草烘干机牧草烘干方法介绍
牧草的烘干方法主要有三种,即自然干燥法、人工干燥法(牧草烘干机)和物理化学干燥法。自然干燥法不需要特殊的设备、成本低,但易受自然气候条件的制约,而且劳动强度大、效率低,调制的干草质量差一些。人工干燥法则是利用一定的干燥设备来调制干草的方法,这种方法可以克服自然干燥法对天气状况的依赖,并减少微生物、生理化过程、雨淋和枝条折断等因素对干草质量的影响,但人工干燥法的成本高。物理化学干燥法是利用物理和在草中添加化学物质加快牧草干燥的方法。
一、物理化学干燥法
运用物理和化学的方法来加快干燥以降低牧草干燥过程中损失的方法,目前应用较多的物理方法是压裂草茎干燥法,化学方法是干燥剂添加干燥法。
(一)压裂草茎干燥法:牧草干燥时间的长短主要取决于其茎秆干燥所需要的时间,叶片干燥的速度比茎秆要快的多,所需的时间短。如豆科牧草,当叶片水分干燥到15%—20%时,其茎的水分含量为35%—40%。为了使牧草茎叶干燥保持一致,减少叶片在干燥中的损失,常利用牧草茎秆压裂机将茎秆压裂压扁,消除茎秆角质层和维管束对水分蒸发的阻碍,加快茎中水分蒸发的速度。最大限度地使茎秆的干燥速度与叶片干燥速度相同步。压裂茎秆干燥牧草的时间要比不压裂干燥缩短1/2—1/3。
(二)化学添加剂干燥法:将一些化学物质添加或者喷洒到牧草上,然后经过一定的化学反应使牧草表皮的角质层破坏,以加快牧草株体内的水分蒸发,提高干燥的速度。目前应用较多的干燥剂主要有碳酸钾、碳酸钙、碳酸钠、氢氧化钾、磷酸二氢钾、长链脂肪酸酯等。这种方法不仅可以减少牧草干燥过程中叶片损失,而且能够提高干草营养物质消化率。为了调制优质的干草,在牧草干燥的过程中,就要因地制宜地选择合适的干燥方法。在选择使用自然晒制法时应掌握好气候变化,选择适宜的气候条件来晒制干草,尽可能避开阴雨天气。在人力、物力、财力比较充裕的情况下,可以从小规模的人工干燥方法入手逐步向大规模机械化生产发展,提高所调制干草的质量。无论是何种调制方式都要尽量减少机械的和人为造成的牧草营养物质损失。具体地讲,在干草调制过程中,由于刈割、翻草、搬运、堆垛等一系列手工和机械操作,不可避免地造成细枝嫩叶的破碎脱落,一般情况下,叶片可能的损失达20%—30%,嫩枝损失约6%—10%。因此在晒草的过程中除选择合适的收割期外,应尽量减少翻动和搬运,减轻机械作用造成的损失。
信息来源于:www.gyxxjx.com
⑥ 化学里的烘干能等于干燥吗
烘干不等于干燥,烘干一般通过加热等手段,将物质中的水份除去。
干燥一般是通过使用干燥剂(可吸收吸水份)除去物质中的水份。
⑦ 大学宿舍在阴面!四川不能老有太阳晒被子!买电热毯进行物理烘干!这个方法可去不
不好,晒被子不只是要将潮气晒干,更重要的是要杀菌,用电热毯只是将潮气烘干了,但是被褥中的一些细菌仍残留在里面。阳光中的紫外线可以杀死残留在被褥中的细菌,这些细菌在睡觉的过程中可能会随着呼吸进入呼吸道,引起一系列的问题, 所以,建议您尽量到阳光下晒
⑧ 红外线烘干原理是什么
光线介于可见光和微波之间,波长在0.72~1000微米范围内称为红外线。其穿透力能穿透很厚的物体,在物体内产生热效应,使脱水达到干燥的目的。
红外线干燥法主要用于对皮革上的涂饰剂或者食品进行干燥。红外线透射的方式和微波不一样,在干燥涂饰层时对干燥物本身的影响极小,由此可以避免干燥过度和面积损失。
红外线对许多物质,包括罩光膜在内,具有一定的透过能力。用红外线干燥时,热射线穿透罩光膜层到达工件的表面,使工件表面发热,热量先传到罩光涂料的底层,然后再传到膜的表面,所以这种干燥过程是由内向外的,溶剂蒸气逸出自然稳当,罩光膜质量优良。又因红外线是一种光,穿行速度快,直接加热罩光膜,干燥速度快。
红外线是波长为0.75~1000μm的电磁波;近红外:0.75~1.5μm;中红外:1.5~5.6μm;远红外:5.6~1000μm。辐射线穿透物体的深度约等于波长,因此远红外比近红外效果好。其发射频率与水、高分子塑料等物质的分子的固有频率相匹配,更易引起共振,产生好的干燥效果。
红外辐射习惯上称为红外线或红外,也有称为热辐射。构成物质的基本质点:电子、原子或分子,都在不停地运动着——振动或转动,物质的基本质点不仅发生转动能级的跃迁,也扩大了以平衡位置为中心的各种运动幅度,质点的内部能量加大。当物质(同种双原子分子构成的物质除外)遇到具有某个振动数的红外线辐照时,如果红外线的振动数与基本质点的固有频率相等,则会发生与振动学中共振运动相似的情况。物料内部发生分子之间的碰撞,产生自热效应,部分分子挣脱了原来物质对它的束缚,水分或有机溶剂脱离原来的物质,从而快速有效地加热物质。
所有的辐射加热都需要一个热辐射源,由物理学可知:作为热源物体的热辐射效率与物体的材质有关,把热辐率最大的理想物质称为黑体,黑体不仅有最大的热辐率,同时也有基大的对外来辐射的吸收率。远红外线加热时为了提高热辐射效率,热源的材质一般都选用热辐射率接近黑体的物质。普通食品加工中所使用的加热温度范围一般在300K-500K左右,在这一温度范围内,黑体或者近似黑体的物质热辐射能量密度最大的波长正是在2.5-20um的远红外线的波长范围内,也就是说在食品工程加热的温度范围内使用远红外线有着较高的辐射效率。
⑨ 牧草的烘干方法有哪些
1、室内堆放:堆垛时干草和棚顶应保持一定的距离,有利于通风散热。
2、露天堆放:选择高且平的干燥处,垛底要高出地面30-50cm,堆垛时尽量压紧,要封顶,以防止雨淋。
5、人工干燥法:通过人工热源,在完全控制牧草脱水的情况下完成的干燥过程。常用的有常温鼓风干燥法,即建设一个干草棚,利用鼓风机风干青草;低温烘干法,即建造牧草干燥室,并设置空气预热锅炉和鼓风机对饲草进行干燥;高温快速干燥法,即将牧草切碎后,利用牧草烘干机对其进行干燥。
⑩ 衣服总是不干怎么办
等天气好的时候,拿到太阳光底下暴晒吧,肯定会干的,而且衣服晒过后还不会有发霉的味道。你也可以用烘衣机把衣服烘干。