耙式干燥機(jī)換熱器選型可根據(jù)計(jì)算出來的所需換熱面積選擇市場在售的相關(guān)設(shè)備,本系統(tǒng)中使用的換熱設(shè)備為杭州亞干干燥設(shè)備有限公司根據(jù)所需換熱面積制成的。對 mvr 耙式干燥系統(tǒng)進(jìn)行了理論分析,并在此基礎(chǔ)上建立了基于真空耙式干燥機(jī)的 mvr 耙式干燥干燥系統(tǒng)。對系統(tǒng)運(yùn)行過程中能量平衡和平衡進(jìn)行分析計(jì)算,在耙式干燥機(jī)作平衡分析時(shí),將 mvr 干燥系統(tǒng)看作一個(gè)整體,其與外界進(jìn)行單進(jìn)雙出的物質(zhì)交換;
在耙式干燥機(jī)系統(tǒng)作能量平衡分析時(shí),槳葉式耙式干燥機(jī),將 mvr 干燥系統(tǒng)看作為開口熱力系統(tǒng),6000l耙式干燥機(jī),其中主要的能量變化有壓縮功量、系統(tǒng)散熱量、生蒸汽補(bǔ)充熱量以及物料攜帶能量。對 mvr 干燥系統(tǒng)熱力過程進(jìn)行理論計(jì)算和分析,濰坊耙式干燥機(jī),以總為 100kg 含水率為 40%的玉米淀粉作為物料進(jìn)行間歇干燥為例進(jìn)行理論分析,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(jì)算結(jié)果表明,一臺有效的熱泵性能系數(shù) cop 必須大于 1,cop 越大則熱泵效率就越高,而該系統(tǒng) cop - 16.9。傳統(tǒng)干燥器的理論 smer 值為1.6kg/(k w·h),而實(shí)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(tǒng) smer - 4.9 kg/(k w·h),表明本系統(tǒng)在能源利用效率方面-,具有較大研究意義。
簡化后的單級耙式干燥機(jī)mvr脫鹽系統(tǒng)模型此系統(tǒng)只包含一根 9m 長度,0.025m 直徑的換熱管,并且通過計(jì)算分析和研究此系統(tǒng)的相關(guān)操作特性。研究結(jié)果表明此系統(tǒng)的能耗僅為 11.47 k w·h/t,其傳熱溫差約保持在 1~4℃之間。行了機(jī)械再壓縮技術(shù)應(yīng)用于多效閃蒸脫鹽系統(tǒng)的設(shè)備熱性能研究。在該耙式干燥機(jī)系統(tǒng)中,使用mfs 子系統(tǒng)中排出的冷卻海水作為 mvc 子系統(tǒng)的測試物料。并且基于熱力學(xué)定律和第二定律建立了機(jī)械再壓縮技術(shù)應(yīng)用于多效閃蒸脫鹽系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)數(shù)學(xué)模型,通過該數(shù)學(xué)模型分析了蒸發(fā)鹽水的溫度與mvc 階段的溫降等對系統(tǒng)總體性能的影響。分析結(jié)果表明隨著蒸發(fā)鹽水溫度的升高,單位功耗將會減小;而隨著 mvc 階段溫降增加,單位功耗反而會增大。