耙式烘干设备换热器选型可根据计算出来的所需换热面积选择市场在售的相关设备,本系统中使用的换热设备为杭州亚干干燥设备有限公司根据所需换热面积制成的。对 MVR 耙式干燥系统进行了理论分析,并在此基础上建立了基于真空耙式干燥机的 MVR 耙式干燥干燥系统。对系统运行过程中能量平衡和质量平衡进行分析计算,在耙式烘干设备作质量平衡分析时,将 MVR 干燥系统看作一个整体,其与外界进行单进双出的物质交换;
在耙式烘干设备系统作能量平衡分析时,将 MVR 干燥系统看作为开口热力系统,其中主要的能量变化有压缩功量、系统散热量、生蒸汽补充热量以及物料携带能量。对 MVR 干燥系统热力过程进行理论计算和分析,以总质量为 100kg 含水率为 40%的玉米淀粉作为物料进行间歇干燥为例进行理论分析,加料温度为 25℃,干燥压力为 80k Pa,压缩比为 2,干燥后含水率为10%。计算结果表明,耙式烘干设备,一台有效的热泵性能系数 COP 必须大于 1,COP 越大则热泵效率就越高,而该系统 COP 高达 16.9。传统干燥器的理论 SMER 值为1.6kg/(k W·h),而实际的 SMER 只有理论的 20-80%,热泵除湿干燥器的 SMER一般为 2.0-3.0kg/(k W·h)。而本系统 SMER 高达 4.9 kg/(k W·h),表明本系统在能源利用效率方面优势明显,具有较大研究意义。
由于耙式干燥机为传导传热型干燥机,8000l耙式烘干设备,其加热夹套和中空热轴共同提供传热面,加热 夹套外层装有保温材料故热损失不大,中空热轴与外界隔离,而中空热轴提供的传热面在整台干燥设备的传热面积中所占比例较大,因此耙式干燥机干燥过程中设备壁面的散热量少,这里取热损失量为总量的5%。在干燥器内的空气温度变化不大,胶厂耙式烘干设备,因此造成的热损失可以忽略不计。在干燥过程中因设备壁面的散热等因素造成的热损失按总量的10%计算。按照常规设备设计惯例,考虑到热损失等情况,一般在设计计算值上再增加20%换热面积余量,化工耙式烘干设备,根据计算出的干燥机大概换热面积的尺寸,选型在售耙式烘干设备规格加热面积为7.6m2 的耙式干燥机,并将需求告知相关设备生产厂家对设备进行加工制作。
耙式干燥系统中主要由耙式干燥机、压缩机、检测控制装置、蒸汽管道等组成,其可在常压及负压下对液态或固态物料进行干燥,热源为经压缩后升温增压的二次蒸汽和补充的少量生蒸汽。该耙式烘干设备工艺中二次蒸汽直接在干燥机加热夹套及中空热轴内冷凝,不需要额外配备冷凝设备即可对排出干燥机的二次蒸汽进行冷凝回收处理。物料通过进料口进入到干燥机内,干燥过程中中空热轴在电机驱动下对物料进行搅拌,并随着干燥的进行将物料往干燥机出料口一侧推动,干燥结束后从出料口取出干物料。
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