此耙式烘干机是一种适用于各种压力下的节能、、操作简便的工艺系统。采用罗茨压缩机替代原干燥系统中的真空泵,根据干燥物料的不同可以选择不同的干燥压力,---是对于热敏性物料可以实现真空干燥。回收利用二次蒸汽并适当补充部分生蒸汽作为热源,只需要补充少量生蒸汽即可稳定运行,能够有效节约热能,胶厂耙式烘干机,---地提高经济效益。二次蒸汽释放潜热冷凝,耙式烘干机,不需要额外添加冷凝设备,同时节约大量冷量,减少了二次蒸汽直接排放造成的环境污染,耙式烘干干燥设备,且可以回收干燥过程中随水分蒸发的部分物料。因此该系统能够有效达到节能减排的效果,符合行业发展趋势,具有重大研究意义。
耙式烘干机用蒸汽等为热源间接加热物料并在真空条件下脱湿,尾气经过滤、冷凝除湿后由真空泵排出。本文将 mvr技术应用于耙式干燥系统,提出用罗茨蒸汽压缩机替换该系统中的真空泵,将干燥过程脱出的湿分(二次蒸汽)压缩以提高压力和温度,再经增湿(消除过热)和补充少量生蒸汽后作为热源使用。不仅节省了大量热能,还节省了冷量,节能。该系统---适合热敏性、易氧化和湿分须回收的物料的干燥。
---燥物料可以是粉粒状、膏状、浆状,也可以是溶液(此时包含蒸发、结晶和干燥过程)。本文提出了 mvr 耙式干燥系统工艺流程;设计了实验装置的工艺流程,进行了物料热量衡算和主要设备工艺计算,绘制了带控制点工艺流程图、耙式烘干机和丝网除沫器装配图和设备管道布置图,搭建了mvr 耙式干燥实验装置。
对耙式烘干机系统主要部件进行设计及选型计算,综合对比各种传导式干燥机的优缺点,设计选用了 gzp20 真空耙式干燥机。选用压缩机时,7000l耙式烘干机,结合实际情况终选用罗茨蒸汽压缩机,并选用相关变频器,实现对压缩机频率调节,且还能起到压缩机过载保护。为了保护压缩机,尽可能需要除去二次蒸汽中携带的粉尘和小液滴,结合实验室条件,根据低液量下丝网除沫器的计算方法进行设计计算,并绘制其结构图。对所需要的管路、冷凝器、测量、调节等辅助设备进行选型计算,确定了各位置管路管径、选取相关计量装置、减压阀、保温材料和冷凝器尺寸等辅助配件。
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