耙式烘干设备多效蒸发-机械蒸汽压缩系统设计(MEE–MVC)脱盐工艺。分析了工艺装置效率并建立其热经济学的数学模型。使用(VDS)软件对不同的操作条件下MEE-MVC 系统进行能量分析。结果表明,MEE-MVC 系统相比传统的蒸发系统能源效率提高8%,胶厂耙式烘干设备,且单位产品成本低29%。对于 MEE-MVC 系统,通过将蒸汽压缩机的压缩比从 1.35 降低到 1.15,压缩机的投资成本可以降低 16%,功耗比降低 50%。当压缩比为 1.15 时,盐水再循环流速的分流比从 0.5 减小到 0.25,耙式真空烘干设备,单位产品成本可以从 1.7$/m3 降低到1.21$/m3。即使考虑到 MEE-MVC 脱盐设备投资成本,胶厂耙式烘干设备,该系统单位产品成本仍然为。

关于耙式干燥机中空热轴驱动电机功率主要包括驱动电机用以克服转轴与填料函的摩擦及搅动物料消耗的功,耙式烘干设备,其中转轴克服与填料函摩擦所消耗的功有公式可以参考,但是搅拌耙叶所消耗的功率尚无计算公式可循,本次耙式干燥机设备设计中,以设备公司提供传热面积为7.6m2 干燥机为依据,再结合耙式干燥机耙叶的面积、转轴直径、转轴转速、干燥物料性质等综合考虑后,选定耙式烘干设备电机的功率为2k W。适合作为 MVR 系统中的压缩机主要有两类,一类是离心式压缩机,还有一类是回转活塞式压缩机。

耙式烘干设备用蒸汽等为热源间接加热物料并在真空条件下脱湿,尾气经过滤、冷凝除湿后由真空泵排出。本文将 MVR技术应用于耙式干燥系统,提出用罗茨蒸汽压缩机替换该系统中的真空泵,将干燥过程脱出的湿分(二次蒸汽)压缩以提高压力和温度,再经增湿(消除过热)和补充少量生蒸汽后作为热源使用。不仅节省了大量热能,还节省了冷量,节能。该系统特别适合热敏性、易氧化和湿分须回收的物料的干燥。

被干燥物料可以是粉粒状、膏状、浆状,也可以是溶液(此时包含蒸发、结晶和干燥过程)。本文提出了 MVR 耙式干燥系统工艺流程;设计了实验装置的工艺流程,进行了物料热量衡算和主要设备工艺计算,绘制了带控制点工艺流程图、耙式烘干设备和丝网除沫器装配图和设备管道布置图,搭建了MVR 耙式干燥实验装置。
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