耙式干燥器使用的蒸器发生器在产生的蒸汽压力低于 0.2MPa 时会自动开启工作,大于0.4 Mpa时自动停止,而如果使用此蒸汽直接补偿到蒸汽管道中,会造成压缩机出口压力过大使叶轮反转,损坏压缩机。因此需要选用合适的蒸汽减压阀调节补充生蒸汽的压力,以保护压缩机等实验设备,确保相关实验人员的人身安全。目前可供使用的蒸汽减压阀主要有两种,波纹管式减压阀和先导活塞式 。而两种减压阀均可耐高温,6000l耙式干燥器,波纹管减压阀可以适用于低压、高压蒸汽管路等不同压力范围管道,耙式干燥器,而先导活塞式减压阀一般较适用于高压蒸汽管路。本次实验中使用的蒸汽发生器可产生0.6Mpa 的生蒸汽,出于调控及安全的考虑,选择型号为Y43H-25C的先导活塞式减压阀。
耙式干燥器采用罗茨风机驱动的机械蒸汽再压缩式降膜蒸发系统。使用理论分析和实验相结合的研究方法,探究了该系统在不同的蒸发压力及压缩比下合适的操作域,继而研究了二次蒸汽量、补充水量与压缩比及蒸发压力之间的关系。结果显示,补充水量约占二次蒸汽量的3%~9%,且补充水的量随着压缩比的提高而提高;蒸发压力不变,蒸汽冷凝放热量随着压缩比的增大而增大;压缩比不变,蒸汽冷凝放热量随着蒸发压力的提高而提高。
耙式干燥器MVR水平管降膜蒸发系统。对压缩机的比功率消耗和蒸发器的传热面积进行预测。并采用高盐度***钠废水为处理物研究该系统的性能。除了压缩机的能耗之外,实验数据与预测结果比较相符。理论推测和实验结果都表明,当温度从75℃上升到 85℃的过程中,蒸发率随温度的升高而升高。蒸发器的蒸发率、压缩机的消耗和传热面积在很大程度上取决于换热温差。在温度增加的同时,耙式干燥器厂家,蒸发率和消耗的比功率线性增加。另一方面,随着温差的增加,蒸发器的传热面积下降。因而,可以推断,存在一个温差的值,使整个系统具有的能耗和的传热面积。
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