对原有的耙式烘干设备蒸发装置进行了改进,结合 MVR 技术设计了一套全新的蒸发系统并进行一系列的蒸发实验。结果显示,该MVR 系统的 ***ER 高达 17.3 kg/(k W·h),而蒸发浓缩比也达到 5:1(蒸发水的量与所得高浓缩液量之比),折合成废液量约为 20.76 kg/(k W·h),换算为废液处理量达到 166 kg/h,耙式真空烘干设备,且仅消耗 8 k W·h 电功。耙式烘干设备通过浓缩渗滤液的热力过程中使用机械蒸汽再压缩技术的模型,深入探讨了渗滤液初始温度与换热器换热面积之间的对应关系、及蒸发倍数与蒸发器蒸发面积和压缩机压缩比之间的关系,其研究结果显示:虽然机械蒸汽压缩系统会因为环境温度的提高而减少相应的***成本,但是系统中压缩机功耗则会随着蒸发比的增加而升高,进而导致整个系统运行成本的增加。
当耙式烘干设备处于稳定的运行过程中,系统内包含有两种热力平衡的过程。其中一个过程是干燥器湿份蒸发、冷凝过程中的相变热,通过压缩机输入到系统中的压缩功以及系统热损失向外传递能量的总体能量平衡过程;另一过程是MVR系统中干燥器内加入、排出物料的质量平衡。干燥器内的热力过程分别发生在蒸发侧和冷凝侧,蒸发侧的干燥物料湿份受热蒸发后产生二次蒸汽和干燥后的物料,化工耙式烘干设备,冷凝侧压缩后的二次蒸汽冷凝为水。
耙式烘干设备分离器是 MVR 系统中的一个重要组成部分,其主要目的是除去二次蒸汽中携带的小液滴和物料粉尘,防止对压缩机叶片造成伤害。气液分离器按照原理不同可以分为重力沉降、折流分离、离心分离、填充分离。本MVR干燥系统处理的气液量不大,液体、粉末等夹杂较少,胶厂耙式烘干设备,同时为使蒸汽管路尽可能紧凑,所以将分离器直接安装在干燥机筒体中部气体出口处。考虑该系统仅作实验使用,耙式烘干设备,且丝网除沫器捕集率很高、结构简单,因此选用丝网除沫器。根据耙式干燥器特点,自行进行设计了一个环状的丝网。按上面计算值每小时蒸汽量为33.33kg/h,增加一定余量故此处按 40 kg/h 气液混合物(其中有0.4kg/h 的液体)进行设计。因为处理的蒸汽中液量很少,故采用低液量方法计算
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