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真空耙式干燥機(jī)械推薦「譽(yù)金機(jī)械」

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發(fā)布時(shí)間:2021-08-24 14:12  










在真空耙式干燥機(jī)械MVR基礎(chǔ)上基于流化床干燥設(shè)計(jì)研發(fā)出“自回?zé)岣稍锛夹g(shù)”,不僅能充分利用蒸汽蒸發(fā)所帶的潛熱,更能利用物料出料時(shí)所帶的顯熱,與傳統(tǒng)干燥系統(tǒng)相比,該系統(tǒng)能使節(jié)能效果達(dá)75%以上。低級(jí)煤干燥技術(shù)的現(xiàn)狀以及探討了其今后發(fā)展。除了美國(guó)、瑞士、奧地利、德國(guó)的一些能源公司也對(duì)MVR技術(shù)用于水處理方面做了大量應(yīng)用研究及相關(guān)推廣。因?yàn)槊旱某鍪蹆r(jià)格主要取決于煤的熱值,因此除去低級(jí)煤中的部分水分(LRC)是提高煤熱值的一個(gè)重要操作。此外,去除水分干燥后的煤可以有效的降低其在熱解、氣化和液化等過(guò)程中的操作成本。






由于耙式干燥機(jī)為傳導(dǎo)傳熱型干燥機(jī),其加熱夾套和中空熱軸共同提供傳熱面,加熱  夾套外層裝有保溫材料故熱損失不大,中空熱軸與外界隔離,而中空熱軸提供的傳熱面在整臺(tái)干燥設(shè)備的傳熱面積中所占比例較大,因此耙式干燥機(jī)干燥過(guò)程中設(shè)備壁面的散熱量少,這里取熱損失量為總量的5%。在干燥器內(nèi)的空氣溫度變化不大,因此造成的熱損失可以忽略不計(jì)。真空耙式干燥機(jī)械機(jī)械蒸汽再壓縮技術(shù)的概念在很早之前便已經(jīng)形成,但由于當(dāng)時(shí)壓縮技術(shù)有限以及能源供應(yīng)充足等諸多因素的限制,導(dǎo)致該技術(shù)長(zhǎng)期以來(lái)并沒(méi)有得到研究者們過(guò)多的關(guān)注。在干燥過(guò)程中因設(shè)備壁面的散熱等因素造成的熱損失按總量的10%計(jì)算。按照常規(guī)設(shè)備設(shè)計(jì)慣例,考慮到熱損失等情況,一般在設(shè)計(jì)計(jì)算值上再增加20%換熱面積余量,根據(jù)計(jì)算出的干燥機(jī)大概換熱面積的尺寸,選型在售真空耙式干燥機(jī)械規(guī)格加熱面積為7.6m2 的耙式干燥機(jī),并將需求告知相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)廠家對(duì)設(shè)備進(jìn)行加工制作。






真空耙式干燥機(jī)械壓縮機(jī)出口選用φ65 4 鋼管。加熱或冷卻的蒸汽進(jìn)出中空的轉(zhuǎn)軸必須使用旋轉(zhuǎn)接頭,根據(jù)管徑選取 Dd-F65 旋轉(zhuǎn)接頭。出口處兩股蒸汽分別通往加熱夾套和中空熱軸,因此出口管路上需使用三通管和異徑接管。即使考慮到MEE-MVC脫鹽設(shè)備投資成本,該系統(tǒng)單位產(chǎn)品成本仍然為。 通過(guò)廠家給出的耙式干燥機(jī)數(shù)據(jù)可知中空熱軸的傳熱面積大于加熱夾套的傳熱面積,且軸套的傳熱面積約為夾套的兩倍,計(jì)算時(shí)蒸汽流量按軸套為夾套的兩倍。連接蒸汽發(fā)生器管路管徑根據(jù)相關(guān)資料可知1MPa 以下蒸汽平均流速取18m/s,因此真空耙式干燥機(jī)械選用φ32 3.5 鋼管。管路組成上不同管徑使用異徑接管連接,需要支路的接口處使用三通接口連接,改變方向時(shí)使用直角彎頭連接。此外管路上還安裝有各種測(cè)量裝置等。






真空耙式干燥機(jī)械換熱器選型可根據(jù)計(jì)算出來(lái)的所需換熱面積選擇市場(chǎng)在售的相關(guān)設(shè)備,本系統(tǒng)中使用的換熱設(shè)備為杭州亞干干燥設(shè)備有限公司根據(jù)所需換熱面積制成的。對(duì) MVR 耙式干燥系統(tǒng)進(jìn)行了理論分析,并在此基礎(chǔ)上建立了基于真空耙式干燥機(jī)的 MVR 耙式干燥干燥系統(tǒng)。目前可供使用的蒸汽減壓閥主要有兩種,波紋管式減壓閥和先導(dǎo)活塞式。對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中能量平衡和質(zhì)量平衡進(jìn)行分析計(jì)算,在真空耙式干燥機(jī)械作質(zhì)量平衡分析時(shí),將 MVR 干燥系統(tǒng)看作一個(gè)整體,其與外界進(jìn)行單進(jìn)雙出的物質(zhì)交換;





在真空耙式干燥機(jī)械系統(tǒng)作能量平衡分析時(shí),將 MVR 干燥系統(tǒng)看作為開(kāi)口熱力系統(tǒng),其中主要的能量變化有壓縮功量、系統(tǒng)散熱量、生蒸汽補(bǔ)充熱量以及物料攜帶能量。對(duì) MVR 干燥系統(tǒng)熱力過(guò)程進(jìn)行理論計(jì)算和分析,以總質(zhì)量為 100kg 含水率為 40%的玉米淀粉作為物料進(jìn)行間歇干燥為例進(jìn)行理論分析,加料溫度為 25℃,干燥壓力為 80k Pa,壓縮比為 2,干燥后含水率為10%。而兩種減壓閥均可耐高溫,波紋管減壓閥可以適用于低壓、高壓蒸汽管路等不同壓力范圍管道,而先導(dǎo)活塞式減壓閥一般較適用于高壓蒸汽管路。計(jì)算結(jié)果表明,一臺(tái)有效的熱泵性能系數(shù) COP 必須大于 1,COP 越大則熱泵效率就越高,而該系統(tǒng) COP 高達(dá) 16.9。傳統(tǒng)干燥器的理論 SMER 值為1.6kg/(k W·h),而實(shí)際的 SMER 只有理論的 20-80%,熱泵除濕干燥器的 SMER一般為 2.0-3.0kg/(k W·h)。而本系統(tǒng) SMER 高達(dá) 4.9 kg/(k W·h),表明本系統(tǒng)在能源利用效率方面優(yōu)勢(shì)明顯,具有較大研究意義。


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