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耙式烘干機設備專業(yè)團隊在線服務「多圖」

發(fā)布時間:2020-11-10 06:42  

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該研究通過MVR過熱蒸汽流化床干燥技術、凱斯工程過熱蒸汽干燥技術等各種不同的干燥流程,進一步對比分析傳統(tǒng)干燥技術與新型干燥技術,探討各種技術和當前狀態(tài)相對的優(yōu)缺點及其局限性,研究探討了低級煤的干燥特性以及相關特性研究時煤樣的各種影響因素。耙式烘干機設備使用機械蒸汽再壓縮技術的干燥系統(tǒng)會因為壓縮機和需增加干燥器換熱面積等原因使得成本增加;為此建立了一個可以供直接分析使用的數(shù)學模型,可以用于確定系統(tǒng)的壓縮比,而此模型主要依賴于五個參數(shù):特定的干燥器能耗比以及壓縮機的能耗比、電力和能源的價格比、干燥機物料干燥前后濕度差和干燥機內的干燥壓力。蒸發(fā)器的蒸發(fā)率、壓縮機的消耗和傳熱面積在很大程度上取決于換熱溫差。






耙式烘干機設備干燥器的選擇是一個重要的過程,干燥同一物料時采用不同的干燥器,干燥的效果也會具有比較大的差別,所以在干燥設備選型及干燥參數(shù)確定上需要需要綜合考慮到干燥設備的干燥特性、生產能力及生產形式,以及干燥物料特性、產量的大小、品質的要求等自身因素,還需考慮外界條件的影響,如占地面積,節(jié)能環(huán)保等其它因素。為了保護壓縮機,盡可能需要除去二次蒸汽中攜帶的粉塵和小液滴,結合實驗室條件,根據(jù)低液量下絲網(wǎng)除沫器的計算方法進行設計計算,并繪制其結構圖。本系統(tǒng)設計本著為達到的節(jié)能效果的目的來選擇合適的干燥器,該干燥設備要適用于回收二次蒸汽。






耙式烘干機設備分離器是 MVR 系統(tǒng)中必不可少的一個重要組成部分,其主要目的是除去二次蒸汽中攜帶的小液滴和物料粉塵,防止對壓縮機葉片造成傷害。氣液分離器按照原理不同可以分為重力沉降、折流分離、離心分離、填充分離。本MVR干燥系統(tǒng)處理的氣液量不大,液體、粉末等夾雜較少,同時為使蒸汽管路盡可能緊湊,所以將分離器直接安裝在干燥機筒體中部氣體出口處。選用的保溫材料應當具有高耐熱度、較小密度,較低導熱系數(shù),較高抗折、抗壓強度,較小收縮率等特點??紤]該系統(tǒng)僅作實驗使用,且絲網(wǎng)除沫器捕集率很高、結構簡單,因此選用絲網(wǎng)除沫器。根據(jù)耙式干燥器特點,自行進行設計了一個環(huán)狀的絲網(wǎng)。按上面計算值每小時蒸汽量為33.33kg/h,增加一定余量故此處按 40 kg/h 氣液混合物(其中有0.4kg/h 的液體)進行設計。因為處理的蒸汽中液量很少,故采用低液量方法計算






耙式烘干機設備壓縮機出口選用φ65 4 鋼管。加熱或冷卻的蒸汽進出中空的轉軸必須使用旋轉接頭,根據(jù)管徑選取 Dd-F65 旋轉接頭。出口處兩股蒸汽分別通往加熱夾套和中空熱軸,因此出口管路上需使用三通管和異徑接管。耙式烘干機設備利用二次蒸汽干燥的管路系統(tǒng),并開發(fā)了干燥設備的PLC及相關的電氣控制系統(tǒng),實現(xiàn)了對節(jié)能型盤式污泥干燥設備的自動化控制系統(tǒng)。 通過廠家給出的耙式干燥機數(shù)據(jù)可知中空熱軸的傳熱面積大于加熱夾套的傳熱面積,且軸套的傳熱面積約為夾套的兩倍,計算時蒸汽流量按軸套為夾套的兩倍。連接蒸汽發(fā)生器管路管徑根據(jù)相關資料可知1MPa 以下蒸汽平均流速取18m/s,因此耙式烘干機設備選用φ32 3.5 鋼管。管路組成上不同管徑使用異徑接管連接,需要支路的接口處使用三通接口連接,改變方向時使用直角彎頭連接。此外管路上還安裝有各種測量裝置等。