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耙式烘干机 誉金生产厂家 耙式烘干设备
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耙式烘干机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,在耙式烘干机作质量平衡分析时,3000l耙式烘干机,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;





在耙式烘干机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℃,耙式烘干设备,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,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,耙式烘干机,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。






耙式烘干机可供选择的市售保温材料有很多种,而不同的保温材料应用于不同的实验条件。硅酸铝保温棉是以高纯度的氧化铝和硅石粉为原料的絮状纤维材料,经过电阻炉的高温熔融喷吹并向其中添加部分粘结剂制作而成。具有低导热率、良好热稳定性、无腐蚀性等诸多优点,故本次实验系统保温材料选用硅酸铝棉。 为了能有效地降低热损失,我们需要对保温层的厚度进行设计计算,对保温层厚度进行计算。本次实验选用容重为140  kg/m3的硅酸铝保温棉。耙式烘干机根据不同尺寸管道的外径,管道外表面温度,以及对应的允许热损失求出保温层厚度。且用纱布缠绕包裹在硅酸铝保温棉的外面,防止保温棉裂开及实验人员触及。






对原有的耙式烘干机蒸发装置进行了改进,结合 MVR 技术设计了一套全新的蒸发系统并进行一系列的蒸发实验。结果显示,该MVR 系统的 SMER 高达 17.3  kg/(k W·h),而蒸发浓缩比也达到 5:1(蒸发水的量与所得高浓缩液量之比),折合成废液量约为 20.76  kg/(k W·h),换算为废液处理量达到 166 kg/h,且仅消耗 8 k W·h 电功。耙式烘干机通过浓缩渗滤液的热力过程中使用机械蒸汽再压缩技术的模型,深入探讨了渗滤液初始温度与换热器换热面积之间的对应关系、及蒸发倍数与蒸发器蒸发面积和压缩机压缩比之间的关系,真空耙式烘干机设备,其研究结果显示:虽然机械蒸汽压缩系统会因为环境温度的提高而减少相应的投资成本,但是系统中压缩机功耗则会随着蒸发比的增加而升高,进而导致整个系统运行成本的增加。


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