传统的耙式干燥系统用蒸汽(或热水等)通入夹套和中空轴耙齿间接加热物料,一般在真空条件下脱湿,尾气一般有两种处理方法,一是排出后直接排放掉,但是浪费大量热量的同时还污染环境;二是经过冷凝器冷凝收集处理,则同样浪费大量热量,且需加大冷凝成本。为了进一步降低真空耙式干燥过程的能耗,使二次蒸汽重复利用并减少尾气处理成本,查阅国内外的MVR 热泵系统相关文献资料,根据耙式干燥机的特点,结合机械蒸汽再压缩技术,提出将机械蒸汽再压缩技术应用到耙式干燥工艺中,使用压缩机与耙式干燥机组合形成新的耙式干燥系统,并创立了一种新型的节能干燥工艺。
综合考虑各类型压缩机特性及应用特点可知,螺杆压缩机作单机压缩时,而离心压缩机的多级压缩。本文需要建立的 MVR 耙式干燥系统的压缩量较小,压缩后需要达到的压力不大,化工耙式干燥器,结合各类压缩机的特性,耙式干燥器,其中罗茨压缩机启动快、能耗低、耙式干燥器运行维护成本低、、抽速快,且对于压缩介质要求不高,对气体携带的杂质不敏感,不会对压缩气体造成油气污染,因此罗茨压缩机比较适合与本系统。
由于罗茨压缩机为等容积压缩,现根据工艺要求,对系统二次蒸汽的压缩过程进行热力计算,探究压缩机的相关参数。理论计算时的各类参数如下,蒸发温度93.7℃,对应饱和蒸发压力约为 80 k Pa,此时饱和水蒸气密度约为0.483m3/kg;蒸发水量总约 50kg,蒸发时间大约为 1.5h,蒸汽流量为 0.019m3/s;物料进口温度为 25℃。冷凝水温度为系统冷凝压力下对应的饱和温度,耙式干燥器冷凝压力由罗茨压缩机确定的压缩比决定。
耙式干燥器可供选择的市售保温材料有很多种,真空耙式干燥器价格,而不同的保温材料应用于不同的实验条件。硅酸铝保温棉是以高纯度的氧化铝和硅石粉为原料的絮状纤维材料,经过电阻炉的高温熔融喷吹并向其中添加部分粘结剂制作而成。具有低导热率、良好热稳定性、无腐蚀性等诸多优点,故本次实验系统保温材料选用硅酸铝棉。 为了能有效地降低热损失,6000l耙式干燥器,我们需要对保温层的厚度进行设计计算,对保温层厚度进行计算。本次实验选用容重为140 kg/m3的硅酸铝保温棉。耙式干燥器根据不同尺寸管道的外径,管道外表面温度,以及对应的允许热损失求出保温层厚度。且用纱布缠绕包裹在硅酸铝保温棉的外面,防止保温棉裂开及实验人员触及。
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