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真空耙式烘干設(shè)備歡迎來(lái)電「多圖」

發(fā)布時(shí)間:2021-07-10 14:57  

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根據(jù) 真空耙式烘干設(shè)備MVR技術(shù)的特點(diǎn),將該技術(shù)與不同的工藝結(jié)合起來(lái)形成新的處理流程,該流程可以根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要提供相宜的傳熱溫差。真空耙式烘干設(shè)備使用機(jī)械蒸汽再壓縮技術(shù)的干燥系統(tǒng)會(huì)因?yàn)閴嚎s機(jī)和需增加干燥器換熱面積等原因使得成本增加。一般在蒸發(fā)過(guò)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)。因此,真空耙式烘干設(shè)備MVR蒸發(fā)系統(tǒng)的工藝流程也可以設(shè)計(jì)成單效蒸發(fā)和多效蒸發(fā)。對(duì)于 MVR 技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用.





目前成功應(yīng)用的領(lǐng)域有海水淡化、污水處理、中藥濃縮、制鹽等諸多領(lǐng)域,且國(guó)內(nèi)外高校研究者們?cè)?MVR 技術(shù)工業(yè)應(yīng)用的研究上也取得很多成果。被干燥物料可以是粉粒狀、膏狀、漿狀,也可以是溶液(此時(shí)包含蒸發(fā)、結(jié)晶和干燥過(guò)程)。早在1983 年,云南省喬后鹽礦就對(duì)采用電力驅(qū)動(dòng)的機(jī)械蒸汽再壓縮制鹽工藝可行性進(jìn)行了初步試探,但當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)技術(shù)的限制及在壓縮機(jī)制造上的不足,使得該試想并未得到實(shí)際應(yīng)用。之后一直到本世紀(jì)初,國(guó)內(nèi)在MVR技術(shù)的研究上并未取得較大成果,直至近些年我國(guó)在壓縮機(jī)等MVR 系統(tǒng)主要設(shè)備制造上的突破及國(guó)家將MVR技術(shù)列為重點(diǎn)推廣節(jié)能技術(shù)開始,MVR技術(shù)才開始有了重大突破,從此掀起了一股 MVR 研究熱潮。






MVR技術(shù)在固體干燥領(lǐng)域的應(yīng)用,其中難點(diǎn)在于加熱蒸汽與干燥物料之間的傳熱,且熱傳導(dǎo)作為真空耙式烘干設(shè)備MVR系統(tǒng)的主要傳熱方式,其中一個(gè)問(wèn)題是接觸熱阻的存在會(huì)嚴(yán)重影響傳熱,使得傳熱效果會(huì)大大減小,然而如何減小熱阻,強(qiáng)化傳熱至今仍是一個(gè)難題。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。鑒于國(guó)內(nèi)外成功工業(yè)化應(yīng)用的MVR真空耙式烘干設(shè)備系統(tǒng),以及近些年國(guó)內(nèi)外學(xué)者在 MVR 技術(shù)在蒸發(fā)濃縮領(lǐng)域應(yīng)用研究所取得的一系列成果,可以發(fā)現(xiàn)目前MVR 技術(shù)的研究及其工業(yè)應(yīng)用主要都是集中在處理溶液等領(lǐng)域,而這些單元操作的主要特點(diǎn)就是沸點(diǎn)升高較低,就工業(yè)應(yīng)用而言主要集中在制鹽、海水淡化等領(lǐng)域。






傳統(tǒng)的耙式干燥系統(tǒng)用蒸汽等為熱源間接加熱物料并在真空條件下脫濕,尾氣經(jīng)過(guò)濾、冷凝除濕后由真空泵排出??装辶髁坑?jì)是目前使用比較普遍的差壓式測(cè)量計(jì),但由于孔板流量計(jì)壓損大、精度等級(jí)低、維護(hù)麻煩等原因,已經(jīng)逐漸被替換掉。本文將機(jī)械蒸汽再壓縮技術(shù)應(yīng)用于干燥領(lǐng)域,提出了 MVR 耙式干燥系統(tǒng)工藝流程,并設(shè)計(jì)出一套可工業(yè)應(yīng)用的工藝系統(tǒng)。MVR耙式干燥系統(tǒng)用羅茨蒸汽壓縮機(jī)替換耙式干燥系統(tǒng)中的真空泵,將干燥過(guò)程脫出的濕分(二次蒸汽)壓縮以提高壓力和溫度,再經(jīng)增濕(消除過(guò)熱)和補(bǔ)充少量生蒸汽后作為熱源使用。





不僅節(jié)省了真空耙式烘干設(shè)備大量熱能,還節(jié)省了冷量,節(jié)能效果顯著。此系統(tǒng)可以進(jìn)行濃縮、蒸發(fā)、干燥等多項(xiàng)操作,故以水、碳酸鈉溶液作為干燥物料進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析測(cè)試。該系統(tǒng)特別適合熱敏性、易氧化和濕分須回收的物料的干燥。在這些領(lǐng)域之所以能得到廣泛的研究則是由MVR 技術(shù)的特性而決定的,與該領(lǐng)域不同的高濃度液體、固體干燥等方向的 MVR技術(shù)工業(yè)應(yīng)用的研究幾乎還沒有,目前更多的是在理論上對(duì)該技術(shù)與其他干燥技術(shù)聯(lián)用時(shí)的特性進(jìn)行分析,對(duì)于 MVR 在固體干燥方面還有待于深入研究。






選用耙式干燥機(jī)作為干燥機(jī),可以有較好的密封效果,蒸汽與物料的傳熱方式是熱傳導(dǎo),這使真空耙式烘干設(shè)備技術(shù)應(yīng)用起來(lái)比較簡(jiǎn)單,也對(duì)MVR 技術(shù)在干燥上的特性研究有利。二次蒸汽釋放潛熱冷凝,不需要額外添加冷凝設(shè)備,同時(shí)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(guò)程中隨水分蒸發(fā)的部分物料。其次它實(shí)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。實(shí)際計(jì)算使用的設(shè)備傳熱系數(shù)包括了加熱夾套以及中空熱軸向物料、非物料顆粒區(qū)的傳熱系數(shù),干燥機(jī)加熱夾套的傳熱系數(shù)和中空熱軸的傳熱系數(shù)是不一樣的,查閱相關(guān)文獻(xiàn)資料,耙式干燥機(jī)干燥黏性不強(qiáng)物料時(shí)傳熱系數(shù)一般取116~175w/m2,此處計(jì)算選取適中的傳熱系數(shù) K 為 140 w/m2。