3000l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%,且单位产品成本低29%。在该3000l耙式烘干设备系统中,使用MFS子系统中排出的冷却海水作为MVC子系统的测试物料。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***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,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***成本,该系统单位产品成本仍然为。
被3000l耙式烘干设备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)。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。并且基于热力学定律和第二定律建立了机械再压缩技术应用于多效闪蒸脱盐系统的稳态数学模型,通过该数学模型分析了蒸发盐水的温度与MVC阶段的温降等对系统总体性能的影响。此系统可以进行浓缩、蒸发、干燥等多项操作,故以水、碳酸钠溶液作为干燥物料进行实验分析测试。
3000l耙式烘干设备压缩机出口选用φ65 4 钢管。加热或冷却的蒸汽进出中空的转轴必须使用旋转接头,根据管径选取 Dd-F65 旋转接头。出口处两股蒸汽分别通往加热夹套和中空热轴,因此出口管路上需使用三通管和异径接管。 通过厂家给出的耙式干燥机数据可知中空热轴的传热面积大于加热夹套的传热面积,且轴套的传热面积约为夹套的两倍,计算时蒸汽流量按轴套为夹套的两倍。ASPENPLUS软件对比了不同干燥系统形式下的设备能耗及干燥效率。连接蒸汽发生器管路管径根据相关资料可知1MPa 以下蒸汽平均流速取18m/s,因此3000l耙式烘干设备选用φ32 3.5 钢管。管路组成上不同管径使用异径接管连接,需要支路的接口处使用三通接口连接,改变方向时使用直角弯头连接。此外管路上还安装有各种测量装置等。
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