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耙式真空烘干設(shè)備品牌企業(yè)「在線咨詢」

發(fā)布時間:2020-07-27 16:55  

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上海染料化工九廠自五十年代起, 就使用耙式真空烘干設(shè)備, , 該廠色酚染料中間體就是利用老式耙干機(jī)進(jìn)行干燥的, 物料在容器內(nèi)被旋轉(zhuǎn)的耙子不斷翻滾攪拌, 被四根金屬敲棒撞擊破碎, 在夾套蒸汽加熱下, 得到含水量低于千分之三的干燥目的。但由于僅靠設(shè)備夾套加熱, 物料受熱慢且不均勻, 每干燥一批物料濕料1 0 0 0 公斤, 含水量30 、50 左右) 需7 ~ 8 小時。后改用Z m a 空心軸耙式干燥機(jī)后, 干燥時間縮短為原來的一半, 含水量穩(wěn)定在千分之三以下。一般在蒸發(fā)過程中要求的傳熱溫差和壓差大小都與所處理料液的熱敏性相關(guān),高熱敏性物料一般只適宜使用小溫差、多梯度分階段進(jìn)行蒸發(fā)作業(yè)。





此外, 由于干燥時間減少二分之一, 被干燥抑料的色光明顯提高, 且能耗減少百分之五十 , 這些優(yōu)點(diǎn)都是老式耙干機(jī)的。組隨著干燥物料批量的增加, 由于耙式真空烘干設(shè)備內(nèi)沒有“ 敲棒” 之類的松動措施, 在干燥機(jī)器壁、耙子及軸上的死角部位, 物料堆積越來越厚( 有粘性物料), 終影響干燥效果和質(zhì)量。由此可見,目前的空心軸耙式干燥機(jī)只適用無粘性物料的干燥, 否則, 必須采取松動物料措施, 即清除上述“死角” 部位金屬表面的措施。硅酸鋁保溫棉是以高純度的氧化鋁和硅石粉為原料的絮狀纖維材料,經(jīng)過電阻爐的高溫熔融噴吹并向其中添加部分粘結(jié)劑制作而成。









耙式真空烘干設(shè)備特點(diǎn)如下: 

(1)回收利用大部分熱量,能量消耗較低;

 (2)溫差相對較低,一般為低溫操作,產(chǎn)品水分蒸發(fā)的過程比較溫和; 

(3)工藝流程簡單,實用性較強(qiáng); 

(4)部分設(shè)備負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)特性較為優(yōu)異; 

(5)運(yùn)行成本較低。 





耙式真空烘干設(shè)備機(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)長期以來并沒有得到研究者們過多的關(guān)注。隨著上世紀(jì)七十年始的全球能源需求急速增長以及化石能源價格的急劇提升,各國研究者逐漸開始關(guān)注和研究 MVR 技術(shù)的應(yīng)用,并將該技術(shù)成功的應(yīng)用到蒸發(fā)操作單元中來,盡管機(jī)械蒸汽再壓縮技術(shù)在國外已經(jīng)廣泛應(yīng)用于諸多工業(yè)生產(chǎn)中,但該技術(shù)在我國的工業(yè)應(yīng)用研究僅在近幾年才開始處于熱門階段,且取得的相應(yīng)成果并不多。 在國外比較早就開始發(fā)展機(jī)械蒸汽再壓縮技術(shù),早在十九世紀(jì)初就有報道該技術(shù)的研究,到了二十世紀(jì)中期,該技術(shù)就已經(jīng)開始在國外應(yīng)用到實際工業(yè)生產(chǎn)中。1957 年德國基伊埃集團(tuán)(Global Engineering Alliance,簡稱GEA)針對耙式真空烘干設(shè)備蒸發(fā)操作單元過程能量消耗高的問題,研究開發(fā)出了用于商業(yè)的 MVR 蒸發(fā)系統(tǒng)。綜合考慮各類型壓縮機(jī)特性及應(yīng)用特點(diǎn)可知,螺桿壓縮機(jī)作單機(jī)壓縮時,而離心壓縮機(jī)的多級壓縮。該公司一直致力于改進(jìn)完善該技術(shù)工業(yè)應(yīng)用的研究。






此耙式真空烘干設(shè)備是一種適用于各種壓力下的節(jié)能環(huán)保、、操作簡便的工藝系統(tǒng)。采用羅茨壓縮機(jī)替代原干燥系統(tǒng)中的真空泵,根據(jù)干燥物料的不同可以選擇不同的干燥壓力,特別是對于熱敏性物料可以實現(xiàn)真空干燥。回收利用二次蒸汽并適當(dāng)補(bǔ)充部分生蒸汽作為熱源,只需要補(bǔ)充少量生蒸汽即可穩(wěn)定運(yùn)行,能夠有效節(jié)約熱能,極大地提高經(jīng)濟(jì)效益。二次蒸汽釋放潛熱冷凝,不需要額外添加冷凝設(shè)備,同時節(jié)約大量冷量,減少了二次蒸汽直接排放造成的環(huán)境污染,且可以回收干燥過程中隨水分蒸發(fā)的部分物料。其次它實現(xiàn)結(jié)晶、干燥連續(xù)化操作,并且在所有干燥器中熱量利用率,這樣有利于發(fā)揮MVR技術(shù)的節(jié)能效果。因此該系統(tǒng)能夠有效達(dá)到節(jié)能減排的效果,符合行業(yè)發(fā)展趨勢,具有重大研究意義。






當(dāng)耙式真空烘干設(shè)備處于穩(wěn)定的運(yùn)行過程中,系統(tǒng)內(nèi)包含有兩種熱力平衡的過程。其中一個過程是干燥器濕份蒸發(fā)、冷凝過程中的相變熱,通過壓縮機(jī)輸入到系統(tǒng)中的壓縮功以及系統(tǒng)熱損失向外傳遞能量的總體能量平衡過程;為了測試該工藝系統(tǒng)的性能,設(shè)計了一套用于實驗?zāi)康牡腗VR耙式干燥實驗系統(tǒng),對MVR耙式干燥系統(tǒng)需要的主要設(shè)備進(jìn)行選型計算,根據(jù)實驗工藝流程,搭建基于耙式干燥機(jī)的MVR耙式干燥實驗系統(tǒng)裝置,在此裝置上進(jìn)行系統(tǒng)相關(guān)性能測試。另一過程是MVR系統(tǒng)中干燥器內(nèi)加入、排出物料的質(zhì)量平衡。干燥器內(nèi)的熱力過程分別發(fā)生在蒸發(fā)側(cè)和冷凝側(cè),蒸發(fā)側(cè)的干燥物料濕份受熱蒸發(fā)后產(chǎn)生二次蒸汽和干燥后的物料,冷凝側(cè)壓縮后的二次蒸汽冷凝為水。