MVR技术在固体干燥领域的应用,其中难点在于加热蒸汽与干燥物料之间的传热,且热传导作为耙式干燥机MVR系统的主要传热方式,其中一个问题是接触热阻的存在会严重影响传热,使得传热效果会大大减小,然而如何减小热阻,强化传热至今仍是一个难题。鉴于国内外成功工业化应用的MVR耙式干燥机系统,以及近些年国内外学者在 MVR 技术在蒸发浓缩领域应用研究所取得的一系列成果,可以发现目前MVR 技术的研究及其工业应用主要都是集中在处理溶液等领域,耙式干燥机生产厂家,而这些单元操作的主要特点就是沸点升高较低,就工业应用而言主要集中在制盐、海水淡化等领域。
考虑到气体出耙式干燥机丝网后的整流,丝网与外壁隔开 50mm 距离。分离器下面本应设集液板,但考虑本系统中为方便液体从丝网上直接滴入干燥室内,耙式干燥机,故不设集液板。为了降低整个设备的高度和设备的强度,采用圆弧封头。考虑到气体流速均匀,真空耙式干燥设备,出气口放在封头的正中间。工管路在实际生产中的作用是用来输送各种类别流体流质(包括气体、液体等),使其在生产中能够按照工艺要求流动,以便完成各个生产过程。
各种不同类型化工管路,在设计安装以及实际生产中都有各自不同的特点,只有掌握其特点才能合理使用并确保生产的安全。耙式干燥机管路设计主要包括管路系统的组成、管路的压力和温度、管径、管路阻力、管型选择等。考虑到本套系统为实验系统,且管路设计比较紧凑等原因,只对其组成、管径等进行设计,全套管路(包括三通管、异径管、弯头接管等)统一使用钢制管件。
对原有的耙式干燥机蒸发装置进行了改进,真空耙式干燥机械,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 SMER 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,且仅消耗 8 k W·h 电功。耙式干燥机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投资成本,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。
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