根据 6000l耙式干燥器MVR技术的特点,将该技术与不同的工艺结合起来形成新的处理流程,该流程可以根据实际生产需要提供相宜的传热温差。一般在蒸发过程中要求的传热温差和压差大小都与所处理料液的热敏性相关,高热敏性物料一般只适宜使用小温差、多梯度分阶段进行蒸发作业。因此,6000l耙式干燥器MVR蒸发系统的工艺流程也可以设计成单效蒸发和多效蒸发。为了测试该工艺系统的性能,设计了一套用于实验目的的MVR耙式干燥实验系统,对MVR耙式干燥系统需要的主要设备进行选型计算,根据实验工艺流程,搭建基于耙式干燥机的MVR耙式干燥实验系统装置,在此装置上进行系统相关性能测试。对于 MVR 技术的工业应用.
目前成功应用的领域有海水淡化、污水处理、中药浓缩、制盐等诸多领域,且国内外高校研究者们在 MVR 技术工业应用的研究上也取得很多成果。早在1983 年,云南省乔后盐矿就对采用电力驱动的机械蒸汽再压缩制盐工艺可行性进行了初步试探,但当时国内技术的限制及在压缩机制造上的不足,使得该试想并未得到实际应用。之后一直到本世纪初,国内在MVR技术的研究上并未取得较大成果,直至近些年我国在压缩机等MVR 系统主要设备制造上的突破及***将MVR技术列为***推广节能技术开始,MVR技术才开始有了重大突破,从此掀起了一股 MVR 研究热潮。目前成功应用的领域有海水淡化、污水处理、中药浓缩、制盐等诸多领域,且国内外高校研究者们在MVR技术工业应用的研究上也取得很多成果。
该研究通过MVR过热蒸汽流化床干燥技术、凯斯工程过热蒸汽干燥技术等各种不同的干燥流程,进一步对比分析传统干燥技术与新型干燥技术,探讨各种技术和当前状态相对的优缺点及其局限性,研究探讨了低级煤的干燥特性以及相关特性研究时煤样的各种影响因素。6000l耙式干燥器使用机械蒸汽再压缩技术的干燥系统会因为压缩机和需增加干燥器换热面积等原因使得成本增加;MVR技术已经在国外节能领域得到了广泛关注,并不断得到世界各国的认可和推广应用。为此建立了一个可以供直接分析使用的数学模型,可以用于确定系统的压缩比,而此模型主要依赖于五个参数:特定的干燥器能耗比以及压缩机的能耗比、电力和能源的价格比、干燥机物料干燥前后湿度差和干燥机内的干燥压力。
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;目前,主要有涡街流量计和差压式流量计适用于测量6000l耙式干燥器蒸汽流量。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。
6000l耙式干燥器系统对于实验室研究而言较简便且测试数据也相对不精准,为满足实验研究,确保实验的准确性,因此设计了一套用于实验室中试研究使用的 MVR 耙式干燥实验系统,该系统主要设备有蒸汽发生器、流量计、减压阀、耙式干燥器、丝网除沫器、罗茨压缩机、蒸汽减温器、疏水阀、换热器、热水表、辅助设备及管路组成。6000l耙式干燥器由于其使用特殊密封结构,能够使被干燥物料几乎不会被污染,所以比较适用于、食品、香料等种类特殊物料的干燥。
6000l耙式干燥器的蒸汽发生器产生的生蒸汽计量后通过减压阀加入耙式干燥机中充当热源,物料受热湿份蒸发产生二次蒸汽,二次蒸汽经过丝网除沫器去除粉尘和液滴,进入罗茨压缩机增压升温后,蒸汽减温器喷水去除过热使压缩后的二次蒸汽饱和,并加入部分生蒸汽后作为热源重复利用,蒸汽在干燥机夹套和中空轴内释放潜热冷凝,经过疏水阀排出,换热器可以对疏水阀泄漏的部分蒸汽进一步冷凝确保实验准确,热水表对冷凝水计量。结果显示,补充水量约占二次蒸汽量的3%~9%,且补充水的量随着压缩比的提高而提高。
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