





耙式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。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。

综合考虑各类型压缩机特性及应用特点可知,螺杆压缩机作单机压缩时,而离心压缩机的多级压缩。本文需要建立的 MVR 耙式干燥系统的压缩量较小,压缩后需要达到的压力不大,结合各类压缩机的特性,其中罗茨压缩机启动快、能耗低、耙式干燥机运行维护成本低、、抽速快,且对于压缩介质要求不高,对气体携带的杂质不敏感,耙式干燥机,不会对压缩气体造成油气污染,因此罗茨压缩机比较适合与本系统。

由于罗茨压缩机为等容积压缩,现根据工艺要求,对系统二次蒸汽的压缩过程进行热力计算,真空耙式干燥机,探究压缩机的相关参数。理论计算时的各类参数如下,蒸发温度93.7℃,对应饱和蒸发压力约为 80 k Pa,此时饱和水蒸气密度约为0.483m3/kg;蒸发水量总约 50kg,蒸发时间大约为 1.5h,蒸汽流量为 0.019m3/s;物料进口温度为 25℃。冷凝水温度为系统冷凝压力下对应的饱和温度,耙式干燥机冷凝压力由罗茨压缩机确定的压缩比决定。

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。本文将机械蒸汽再压缩技术应用于干燥领域,耙式干燥设备,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。

不仅节省了耙式干燥机大量热能,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。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。

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