选用耙式干燥机作为干燥机,可以有较好的密封效果,蒸汽与物料的传热方式是热传导,这使耙式干燥机技术应用起来比较简单,也对mvr 技术在干燥上的特性研究有利。其次它实现结晶、干燥连续化操作,并且在所有干燥器中热量利用率,这样有利于发挥mvr 技术的节能效果。实际计算使用的设备传热系数包括了加热夹套以及中空热轴向物料、非物料颗粒区的传热系数,干燥机加热夹套的传热系数和中空热轴的传热系数是不一样的,查阅相关文献资料,潍坊耙式干燥机,耙式干燥机干燥黏性不强物料时传热系数一般取116~175w/m2,7000l耙式干燥机,此处计算选取适中的传热系数 k 为 140 w/m2。
耙式干燥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,胶厂耙式干燥机,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、耙式干燥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。
简化后的单级耙式干燥机mvr脱盐系统模型(此系统只包含一根 9m 长度,0.025m 直径的换热管),并且通过计算分析和研究此系统的相关操作特性。研究结果表明此系统的能耗仅为 11.47 k w·h/t,耙式干燥机,其传热温差约保持在 1~4℃之间。行了机械再压缩技术应用于多效闪蒸脱盐系统的设备热性能研究。在该耙式干燥机系统中,使用mfs 子系统中排出的冷却海水作为 mvc 子系统的测试物料。并且基于热力学定律和第二定律建立了机械再压缩技术应用于多效闪蒸脱盐系统的稳态数学模型,通过该数学模型分析了蒸发盐水的温度与mvc 阶段的温降等对系统总体性能的影响。分析结果表明随着蒸发盐水温度的升高,单位功耗将会减小;而随着 mvc 阶段温降增加,单位功耗反而会增大。
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