新型耙式干燥機是由帶夾套的立式器皿、中空加熱耙子、傳動系統(tǒng)部件及載熱體由靜止不動管路流入健身運動部件(軸耙子)的機封構(gòu)成。該機是一種不用汽體做為加熱物質(zhì),進而原材料與加熱體拌和觸碰的傳輸加熱型干燥機設備。.因為新型耙式干燥機容積熱傳導而積大(加熱總面積比舊式耙干機提升百分之六十多)及動態(tài)性加熱,使其傳熱效及解決能力進一步提高,又因不用強制氣旋,這就不用捕集器這類的輔助機器設備。
簡化后的單級新型耙式干燥機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。行了機械再壓縮技術(shù)應用于多效閃蒸脫鹽系統(tǒng)的設備熱性能研究。在該新型耙式干燥機系統(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。并且基于熱力學定律和*二定律建立了機械再壓縮技術(shù)應用于多效閃蒸脫鹽系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)數(shù)學模型,通過該數(shù)學模型分析了蒸發(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。
由于耙式干燥機為傳導傳熱型干燥機,其加熱夾套和中空熱軸共同提供傳熱面,加熱 ?夾套外層裝有保溫材料故熱損失不大,中空熱軸與外界隔離,而中空熱軸提供的傳熱面在整臺干燥設備的傳熱面積中所占比例較大,因此耙式干燥機干燥過程中設備壁面的散熱量少,這里取熱損失量為總量的5%。在干燥器內(nèi)的空氣溫度變化不大,因此造成的熱損失可以忽略不計。在干燥過程中因設備壁面的散熱等因素造成的熱損失按總量的10%計算。按照常規(guī)設備設計慣例,考慮到熱損失等情況,一般在設計計算值上再增加20%換熱面積余量,根據(jù)計算出的干燥機大概換熱面積的尺寸,選型在售新型耙式干燥機規(guī)格加熱面積為7.6m2 的耙式干燥機,并將需求告知相關(guān)設備生產(chǎn)廠家對設備進行加工制作。
詞條
詞條說明
對換熱器進行不同工況分析,研究不同工況下?lián)Q熱器的換熱性能。并編寫換熱器的沸騰用戶自定義(模型,將模型導入軟件。分析換熱器出現(xiàn)沸騰工況下內(nèi)部蒸汽的流動情況,并根據(jù)對模擬結(jié)果的研究提出對換熱器的改進措施。通過對模擬結(jié)果的分析可知,研究的自然循環(huán)換熱器能及時有效排出堆芯余熱,雖然模擬值和設計值之間有一定誤差,但是誤差很小不影響對換熱器模擬結(jié)果的分析。換熱器的復雜結(jié)構(gòu)使換熱器局部產(chǎn)生了“傳熱死區(qū)”和“流
對管殼式換熱器強化管外傳熱進行了數(shù)值模擬研宄,提出并分析了一種新型的傳熱強化元件——旋流片作為管殼式換熱器管隙間支撐物的傳熱強化機理。在實驗基礎上,采用周期性單元流道模型數(shù)值模擬了旋流片產(chǎn)生的衰減性自旋流的流動和傳熱特性,并采用分段綜合因子分析了傳熱強化的機理。結(jié)果顯示,旋流片能起到擾流作用,并使流體強烈地沖刷傳熱管壁面強化傳熱。 有旋流片段的綜合因子,尾流段的綜合因子接近于,在自旋流段的綜合因
新型耙式干燥機是由帶夾套的立式器皿、中空加熱耙子、傳動系統(tǒng)部件及載熱體由靜止不動管路流入健身運動部件(軸耙子)的機封構(gòu)成。該機是一種不用汽體做為加熱物質(zhì),進而原材料與加熱體拌和觸碰的傳輸加熱型干燥機設備。.因為新型耙式干燥機容積熱傳導而積大(加熱總面積比舊式耙干機提升百分之六十多)及動態(tài)性加熱,使其傳熱效及解決能力進一步提高,又因不用強制氣旋,這就不用捕集器這類的輔助機器設備。 簡化后的單級新型
不銹鋼反應釜生產(chǎn)廠家常用指南,譽金機械 誠信為本
根據(jù)現(xiàn)場場地布置,并結(jié)合參考了化工設備標準反應釜尺寸,選取其內(nèi)徑Di1=Φ1800mm,按充裝系數(shù)0.85 計算, 實際容積為V=6/0.85=7.05m3。按GB/T25198-2010《壓力容器封頭》選取橢圓形封頭,查其容積V=0.827m3 , 形狀系數(shù)K=1 。則筒體高度為:h=(7.05-0.827x2)/ (πx0.92)=2.12m。夾套選取Di2=Φ2000mm。通過用戶提供的工
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