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- 发布时间
- 2022-11-11 01:17:17
对耙式烘干设备系统主要部件进行设计及选型计算,综合对比各种传导式干燥机的优缺点,6000l耙式烘干设备,设计选用了 GZP20 真空耙式干燥机。选用压缩机时,结合实际情况终选用罗茨蒸汽压缩机,并选用相关变频器,耙式烘干设备,实现对压缩机频率调节,且还能起到压缩机过载保护。为了保护压缩机,尽可能需要除去二次蒸汽中携带的粉尘和小液滴,真空耙式烘干设备,结合实验室条件,根据低液量下丝网除沫器的计算方法进行设计计算,并绘制其结构图。对所需要的管路、冷凝器、测量、调节等辅助设备进行选型计算,确定了各位置管路管径、选取相关计量装置、减压阀、保温材料和冷凝器尺寸等辅助配件。
耙式烘干设备所用离心压缩机的原理与离心风机相同,轴向进气致叶轮,在离心力的作用下沿着径向流出。单级离心压缩机内的悬臂叶轮、变速箱和压缩机的布置都十分紧凑。由于在压缩过程中叶轮需要承受比较大的压力,因此对压缩机制造材料要求较高。单级离心压缩机不适用于压缩大流量高饱和的水蒸气,一般需要采用多级离心压缩机。多级离心压缩机的叶轮是一组同一轴上的多级叶轮组。气体通过扩散器逐次进入每一级耙式烘干设备叶轮。叶轮级间的冷却可以有效防止压缩气体温度过高现象出现。离心式压缩机对压缩气体的温度、流量、压力等的变化都较为敏感,比较容易出现喘振现象。且用于压缩水蒸汽的时候,蒸汽比较容易出现过热,造成压缩机的叶片被腐蚀而产生裂痕。
耙式烘干设备MVR水平管降膜蒸发系统。对压缩机的比功率消耗和蒸发器的传热面积进行预测。并采用高盐度硫酸钠废水为处理物研究该系统的性能。除了压缩机的能耗之外,3000l耙式烘干设备,实验数据与预测结果比较相符。理论推测和实验结果都表明,当温度从75℃上升到 85℃的过程中,蒸发率随温度的升高而升高。蒸发器的蒸发率、压缩机的消耗和传热面积在很大程度上取决于换热温差。在温度增加的同时,蒸发率和消耗的比功率线性增加。另一方面,随着温差的增加,蒸发器的传热面积下降。因而,可以推断,存在一个温差的值,使整个系统具有的能耗和的传热面积。