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發布時間:2021-03-22 23:24  
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簡化后的單級耙式烘干機設備MVR脫鹽系統模型(此系統只包含一根 9m 長度,0.025m 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。研究結果表明此系統的能耗僅為 11.47 k W·h/t,其傳熱溫差約保持在 1~4℃之間。行了機械再壓縮技術應用于多效閃蒸脫鹽系統的設備熱性能研究。在該耙式烘干機設備系統中,使用MFS 子系統中排出的冷卻海水作為 MVC 子系統的測試物料。并且基于熱力學定律和第二定律建立了機械再壓縮技術應用于多效閃蒸脫鹽系統的穩態數學模型,通過該數學模型分析了蒸發鹽水的溫度與MVC 階段的溫降等對系統總體性能的影響。分析結果表明隨著蒸發鹽水溫度的升高,單位功耗將會減小;此外,由于干燥時間減少二分之一,被干燥抑料的色光明顯提高,且能耗減少百分之五十,這些優點都是老式耙干機的。而隨著 MVC 階段溫降增加,單位功耗反而會增大。
被耙式烘干機設備干燥物料可以是粉粒狀、膏狀、漿狀,也可以是溶液(此時包含蒸發、結晶和干燥過程)。為了測試該工藝系統的性能,設計了一套用于實驗目的的 MVR 耙式干燥實驗系統,對 MVR 耙式干燥系統需要的主要設備進行選型計算,根據實驗工藝流程,搭建基于耙式干燥機的MVR耙式干燥實驗系統裝置,在此裝置上進行系統相關性能測試。此系統可以進行濃縮、蒸發、干燥等多項操作,故以水、碳酸鈉溶液作為干燥物料進行實驗分析測試。本文將機械蒸汽再壓縮技術應用于干燥領域,提出了MVR耙式干燥系統工藝流程,并設計出一套可工業應用的工藝系統。
選用耙式干燥機作為干燥機,可以有較好的密封效果,蒸汽與物料的傳熱方式是熱傳導,這使耙式烘干機設備技術應用起來比較簡單,也對MVR 技術在干燥上的特性研究有利。其次它實現結晶、干燥連續化操作,并且在所有干燥器中熱量利用率,這樣有利于發揮MVR 技術的節能效果。實際計算使用的設備傳熱系數包括了加熱夾套以及中空熱軸向物料、非物料顆粒區的傳熱系數,干燥機加熱夾套的傳熱系數和中空熱軸的傳熱系數是不一樣的,查閱相關文獻資料,耙式干燥機干燥黏性不強物料時傳熱系數一般取116~175w/m2,此處計算選取適中的傳熱系數 K 為 140 w/m2。由于渦街流量計測量精度高、量程寬、測量介質廣泛、工作溫度高、無運動部件、無磨損、可靠性高、表體采用不銹鋼材料、耐腐蝕等諸多優點,比較符合本次實驗的要求,故系統選用應力式渦街流量計。