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發布時間:2020-07-29 21:57  





真空耙式干燥設備利用二次蒸汽干燥的管路系統,并開發了干燥設備的 PLC 及相關的電氣控制系統,實現了對節能型盤式污泥干燥設備的自動化控制系統。2%,其平均能效比(系統壓縮機提供熱量與壓縮機消耗功率的比)能夠達到0。運用機械蒸汽再壓縮技術設計了一種常壓下應用于盤式干燥器的節能工藝,廢熱蒸汽經洗滌、壓縮、除過熱后通入干燥器上層盤加熱物料,生蒸汽通入下層盤加熱物料,真空耙式干燥設備通過兩種加熱方式,分別對干燥的恒速階段、降速階段加熱,降低了壓縮比,使工藝更容易實現。基于空心槳葉干燥機建立了一套機械蒸汽再壓縮式熱泵干燥系統,采用羅茨壓縮機驅動,對污泥間歇干燥過程的恒速段進行實驗研究,實驗結果表明在恒速段,降低干燥壓力、適當減小壓縮比、選擇合適的轉軸頻率均有利用提高系統的運行效率;在實驗條件范圍內,MVR 熱泵干燥系統節能效果較好。
在真空耙式干燥設備MVR基礎上基于流化床干燥設計研發出“自回熱干燥技術”,不僅能充分利用蒸汽蒸發所帶的潛熱,更能利用物料出料時所帶的顯熱,與傳統干燥系統相比,該系統能使節能效果達75%以上。6Mpa的生蒸汽,出于精準調控及安全的考慮,選擇型號為Y43H-25C的先導活塞式減壓閥。低級煤干燥技術的現狀以及探討了其今后發展。因為煤的出售價格主要取決于煤的熱值,因此除去低級煤中的部分水分(LRC)是提高煤熱值的一個重要操作。此外,去除水分干燥后的煤可以有效的降低其在熱解、氣化和液化等過程中的操作成本。
由于耙式干燥機為傳導傳熱型干燥機,其加熱夾套和中空熱軸共同提供傳熱面,加熱 夾套外層裝有保溫材料故熱損失不大,中空熱軸與外界隔離,而中空熱軸提供的傳熱面在整臺干燥設備的傳熱面積中所占比例較大,因此耙式干燥機干燥過程中設備壁面的散熱量少,這里取熱損失量為總量的5%。氣液分離器按照原理不同可以分為重力沉降、折流分離、離心分離、填充分離。在干燥器內的空氣溫度變化不大,因此造成的熱損失可以忽略不計。在干燥過程中因設備壁面的散熱等因素造成的熱損失按總量的10%計算。按照常規設備設計慣例,考慮到熱損失等情況,一般在設計計算值上再增加20%換熱面積余量,根據計算出的干燥機大概換熱面積的尺寸,選型在售真空耙式干燥設備規格加熱面積為7.6m2 的耙式干燥機,并將需求告知相關設備生產廠家對設備進行加工制作。