耙式干燥器換熱器選型可根據計算出來的所需換熱面積選擇市場在售的相關設備,本系統中使用的換熱設備為杭州亞干干燥設備有限公司根據所需換熱面積制成的。對 mvr 耙式干燥系統進行了理論分析,并在此基礎上建立了基于真空耙式干燥機的 mvr 耙式干燥干燥系統。對系統運行過程中能量平衡和平衡進行分析計算,在耙式干燥器作平衡分析時,將 mvr 干燥系統看作一個整體,其與外界進行單進雙出的物質交換;
在耙式干燥器系統作能量平衡分析時,將 mvr 干燥系統看作為開口熱力系統,其中主要的能量變化有壓縮功量、系統散熱量、生蒸汽補充熱量以及物料攜帶能量。對 mvr 干燥系統熱力過程進行理論計算和分析,真空耙式干燥器,以總為 100kg 含水率為 40%的玉米淀粉作為物料進行間歇干燥為例進行理論分析,耙式干燥器,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%。計算結果表明,一臺有效的熱泵性能系數 cop 必須大于 1,cop 越大則熱泵效率就越高,而該系統 cop - 16.9。傳統干燥器的理論 smer 值為1.6kg/(k w·h),而實際的 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 smer - 4.9 kg/(k w·h),表明本系統在能源利用效率方面-,具有較大研究意義。
耙式干燥器系統對于實驗室研究而言較簡便且測試數據也相對不,為滿足實驗研究,-實驗的準確性,因此設計了一套用于實驗室中試研究使用的 mvr 耙式干燥實驗系統,耙式干燥器廠家,該系統主要設備有蒸汽發生器、流量計、減壓閥、耙式干燥器、絲網除沫器、羅茨壓縮機、蒸汽減溫器、疏水閥、換熱器、熱水表、輔助設備及管路組成。
耙式干燥器的蒸汽發生器產生的生蒸汽計量后通過減壓閥加入耙式干燥機中充當熱源,物料受熱濕份蒸發產生二次蒸汽,二次蒸汽經過絲網除沫器去除粉塵和液滴,進入羅茨壓縮機增壓升溫后,蒸汽減溫器噴水去除過熱使壓縮后的二次蒸汽飽和,并加入部分生蒸汽后作為熱源重-用,蒸汽在干燥機夾套和中空軸內釋放潛熱冷凝,經過疏水閥排出,換熱器可以對疏水閥泄漏的部分蒸汽進一步冷凝-實驗準確,熱水表對冷凝水計量。
根據 耙式干燥器mvr技術的特點,將該技術與不同的工藝結合起來形成新的處理流程,該流程可以根據實際生產需要提供相宜的傳熱溫差。一般在蒸發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,高熱敏性物料一般只適宜使用小溫差、多梯度分階段進行蒸發作業。因此,耙式干燥器mvr蒸發系統的工藝流程也可以設計成單效蒸發和多效蒸發。對于 mvr 技術的工業應用.
目前成功應用的領域有海水淡化、污水處理、中藥濃縮、制鹽等諸多領域,且-高校研究者們在 mvr 技術工業應用的研究上也取得很多成果。早在1983 年,云南省喬后鹽礦就對采用電力驅動的機械蒸汽再壓縮制鹽工藝可行性進行了初步試探,但當時國內技術的-及在壓縮機制造上的不足,使得該試想并未得到實際應用。之后一直到本世紀初,國內在mvr技術的研究上并未取得較大成果,直至近些年我國在壓縮機等mvr 系統主要設備制造上的突破及將mvr技術列為重點推廣節能技術開始,mvr技術才開始有了重大突破,從此掀起了一股 mvr 研究熱潮。