HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Выбор центробежного компрессора MVR

2020-04-18View Original

Thread Content

Существуют двухэтапные эвапораторы MVR, спроектированные с учетом разницы температур. Температура испарения на первом этапе составляет 140 градусов, а на втором — 110 градусов. Температура насыщенного пара на первом этапе — 170 градусов, а на втором — 140 градусов. Потери на двухэтапной испарении составляют 10756,65 кг/ч. Как выбрать центробежный компрессор для повышения температуры на 60 градусов? Какие параметры необходимо учитывать при выборе? Какие факторы необходимо учитывать при проектировании многоступенчатого сжатия? Для выпускной квалификационной работы, не инженерная проблема.
Reply #22020-04-23
Два этапа, нужна ли ещё многоступенчатая компрессия? В этом и заключается противоречие. Обычно используется одноэтапная испарение; разница температур велика, поэтому применяется многоступенчатое сжатие ; Или же температура компрессора повышается значительно (на 15–20 градусов), в то время как разница температур для теплообмена при испарении составляет всего 8–10 градусов; поэтому выбирается двухэтапная процедура испарения. Необходимо учитывать экономическую целесообразность всего.
Reply #32020-04-23
Производительность составляет 21000 кг/ч; при небольшой разнице температур площадь поверхности для теплообмена должна быть очень большой. Поэтому была выбрана разница температур в 30 градусов. С использованием двухступенчатого процесса испарения разница температур между начальной и конечной фазами составляет 60 градусов, поэтому необходима двуступенчатая компрессия. Это просто тема дипломного проекта, возможно, не учтено множество практических аспектов, прошу прощения!
Reply #42020-04-30
Теоретически это возможно. Мы уже осуществляли модернизацию с использованием трех ступеней компрессии; в таких случаях температура повышается на 32°C. Перевод на две ступени при температурном повышении в 60°C нереален. Сокращение площади поверхности для теплообмена и увеличение разницы температур приводят к высоким энергозатратам в процессе работы, что в долгосрочной перспективе нецелесообразно
Reply #52021-05-10
При таком уровне испарения обычно используется центробежный компрессор; при этом повышение температуры компрессора составляет не более 22–25℃; Двухэтапная последовательная схема тоже не позволит достичь поставленной вами цели. При такой большой разнице температур обычно используется многократная испарение с паром в качестве источника тепла. Затем, как правило, для уменьшения площади теплообмена не создают большую разницу температур в 30°C, поскольку это приводит к образованию кокса и наростов на теплообменнике. Обычно разница температур в теплообменниках составляет 8–12°C. Дипломный проект, оторванный от практики инженерии, кажется крайне непрофессиональным. Я не слишком профессионален; это мое личное мнение. Если что-то не так, пожалуйста, подскажите.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.