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發布時間:2021-08-26 14:41  
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7000l耙式烘干機采用羅茨風機驅動的機械蒸汽再壓縮式降膜蒸發系統。使用理論分析和實驗相結合的研究方法,探究了該系統在不同的蒸發壓力及壓縮比下合適的操作域,繼而研究了二次蒸汽量、補充水量與壓縮比及蒸發壓力之間的關系。結果顯示,補充水量約占二次蒸汽量的3%~9%,且補充水的量隨著壓縮比的提高而提高;蒸發壓力不變,蒸汽冷凝放熱量隨著壓縮比的增大而增大;025m直徑的換熱管),并且通過計算分析和研究此系統的相關操作特性。壓縮比不變,蒸汽冷凝放熱量隨著蒸發壓力的提高而提高。
7000l耙式烘干機多效蒸發-機械蒸汽壓縮系統設計(MEE–MVC)脫鹽工藝。分析了工藝裝置?效率并建立其熱經濟學的數學模型。使用(VDS)軟件對不同的操作條件下MEE-MVC 系統進行能量分析。結果表明,MEE-MVC 系統相比傳統的蒸發系統能源效率提高8%,且單位產品成本低29%。對于 MEE-MVC 系統,通過將蒸汽壓縮機的壓縮比從 1.35 降低到 1.15,壓縮機的投資成本可以降低 16%,功耗比降低 50%。當壓縮比為 1.15 時,鹽水再循環流速的分流比從 0.5 減小到 0.25,單位產品成本可以從 1.7$/m3 降低到1.21$/m3。即使考慮到 MEE-MVC 脫鹽設備投資成本,該系統單位產品成本仍然為。在蒸發結晶及干燥恒速段,使用7000l耙式烘干機進行干燥,而在干燥降速段,則補充生蒸汽或者直接使用生蒸汽進行干燥到實際要求的濕含量,實現蒸發結晶、干燥一體化操作,擴充了實驗系統的功能。
在設計建立 MVR耙式干燥系統的過程中,考慮到實驗蒸汽流量較小初步選定使用羅茨蒸汽壓縮機,干燥器則選用帶加熱軸的耙式真空干燥機,考慮到實驗中對分離器要求不高故選用自行設計的絲網除沫器,采用人工進出料方式。在蒸發結晶及干燥恒速段,使用7000l耙式烘干機進行干燥,而在干燥降速段,則補充生蒸汽或者直接使用生蒸汽進行干燥到實際要求的濕含量,實現蒸發結晶、干燥一體化操作,擴充了實驗系統的功能。換熱器實際傳熱面積需預留20%余量,假設換熱器中冷水25℃進入換熱后50℃流出,根據前文計算蒸汽流量33。
7000l耙式烘干機可供選擇的市售保溫材料有很多種,而不同的保溫材料應用于不同的實驗條件。硅酸鋁保溫棉是以高純度的氧化鋁和硅石粉為原料的絮狀纖維材料,經過電阻爐的高溫熔融噴吹并向其中添加部分粘結劑制作而成。具有低導熱率、良好熱穩定性、無腐蝕性等諸多優點,故本次實驗系統保溫材料選用硅酸鋁棉。 為了能有效地降低熱損失,我們需要對保溫層的厚度進行設計計算,對保溫層厚度進行計算。本次實驗選用容重為140 kg/m3的硅酸鋁保溫棉。7000l耙式烘干機根據不同尺寸管道的外徑,管道外表面溫度,以及對應的允許熱損失求出保溫層厚度。且用紗布纏繞包裹在硅酸鋁保溫棉的外面,防止保溫棉裂開及實驗人員觸及。該7000l耙式烘干機工藝中二次蒸汽直接在干燥機加熱夾套及中空熱軸內冷凝,不需要額外配備冷凝設備即可對排出干燥機的二次蒸汽進行冷凝回收處理。