桨叶真空干燥机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。桨叶真空干燥机利用二次蒸汽干燥的管路系统,并开发了干燥设备的PLC及相关的电气控制系统,实现了对节能型盘式污泥干燥设备的自动化控制系统。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,节能效果显著。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)。耙式干燥机是一种传导传热型的干燥机,目前在国内外有大量的耙式干燥机正在使用中。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、桨叶真空干燥机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。
传统的耙式干燥系统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。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。本文将机械蒸汽再压缩技术应用于干燥领域,提出了 MVR 耙式干燥系统工艺流程,并设计出一套可工业应用的工艺系统。MVR耙式干燥系统用罗茨蒸汽压缩机替换耙式干燥系统中的真空泵,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。
不仅节省了桨叶真空干燥机大量热能,还节省了冷量,节能效果显著。在蒸发结晶及干燥恒速段,使用桨叶真空干燥机进行干燥,而在干燥降速段,则补充生蒸汽或者直接使用生蒸汽进行干燥到实际要求的湿含量,实现蒸发结晶、干燥一体化操作,扩充了实验系统的功能。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。在这些领域之所以能得到广泛的研究则是由MVR 技术的特性而决定的,与该领域不同的高浓度液体、固体干燥等方向的 MVR技术工业应用的研究几乎还没有,目前更多的是在理论上对该技术与其他干燥技术联用时的特性进行分析,对于 MVR 在固体干燥方面还有待于深入研究。
耙式干燥系统中主要由耙式干燥机、压缩机、检测控制装置、蒸汽管道等组成,其可在常压及负压下对液态或固态物料进行干燥,热源为经压缩后升温增压的二次蒸汽和补充的少量生蒸汽。管壳式换热器是目前工业生产中应用广泛的换热设备,其单位体积的传热面积比较大且传热效果好,此外,结构简单,制造材料范围广,操作弹性大。该桨叶真空干燥机工艺中二次蒸汽直接在干燥机加热夹套及中空热轴内冷凝,不需要额外配备冷凝设备即可对排出干燥机的二次蒸汽进行冷凝回收处理。物料通过进料口进入到干燥机内,干燥过程中中空热轴在电机驱动下对物料进行搅拌,并随着干燥的进行将物料往干燥机出料口一侧推动,干燥结束后从出料口取出干物料。
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