機(jī)械蒸汽壓縮并流進(jìn)料多效蒸發(fā)系統(tǒng)能耗計(jì)算分析
發(fā)布時(shí)間:2022-02-15 23:11
建立了并流進(jìn)料機(jī)械蒸汽壓縮(MVC)多效蒸發(fā)(MEE)系統(tǒng)自平衡循環(huán)的熱力過程模型,分析了并流進(jìn)料MVC-MEE系統(tǒng)中蒸發(fā)器效數(shù)、多效蒸發(fā)系統(tǒng)總溫差、末效蒸發(fā)器二次蒸汽溫度和MVC等熵效率對系統(tǒng)比功耗(wspc)的影響.計(jì)算結(jié)果顯示:wspc隨系統(tǒng)總溫差的增大而增加,蒸發(fā)器效數(shù)越少,wspc增加的速率越大;蒸發(fā)器效數(shù)較多時(shí),wspc的增加速率隨系統(tǒng)總溫差的增大而提高.在系統(tǒng)總溫差一定時(shí),wspc隨蒸發(fā)器效數(shù)增加而明顯降低,但隨著蒸發(fā)器效數(shù)的增加,wspc的減小幅度降低.在蒸發(fā)器效數(shù)一定時(shí),wspc隨末效蒸發(fā)器二次蒸汽溫度的升高略有降低,其影響隨著蒸發(fā)器效數(shù)的增加而減小.在系統(tǒng)總溫差一定時(shí),wspc隨MVC等熵效率的增加而降低,在系統(tǒng)總溫差較大時(shí),MVC等熵效率對wspc的影響更顯著.
【文章來源】:大連理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2020,60(04)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
并流進(jìn)料MVC-MEE系統(tǒng)流程圖
第k效蒸發(fā)單元示意圖
比功耗wspc隨總溫差Δtall的變化如圖3所示.在蒸發(fā)器效數(shù)一定時(shí),wspc隨Δtall的增大而增加,且蒸發(fā)器效數(shù)越少,增加的速率越大.對于只采用一效蒸發(fā)器的MVC系統(tǒng),wspc與Δtall幾乎為線性關(guān)系,斜率約為2.71 (kWh/t)/ ℃.對于多效蒸發(fā)系統(tǒng),wspc與Δtall的關(guān)系曲線呈現(xiàn)上凹形狀,隨著總溫差的增加,曲線的斜率逐漸加大,五效蒸發(fā)器MVC系統(tǒng),Δtall在10~25 ℃時(shí),曲線斜率由0.57 (kWh/t)/℃增加到0.78 (kWh/t)/ ℃.按照水蒸氣的性質(zhì),隨增壓比增大,壓縮機(jī)非等熵壓縮所消耗的電功迅速增加.因此在MVC蒸汽入口溫度一定時(shí),隨Δtall增大,壓縮機(jī)非等熵壓縮耗功增加,壓縮單位質(zhì)量蒸汽輸入功增加.而要MVC系統(tǒng)進(jìn)入平衡循環(huán),單位壓縮功的增加表示壓縮蒸汽入口能量的進(jìn)一步減少,即循環(huán)蒸汽量的減少,使得系統(tǒng)wspc進(jìn)一步升高.將式(14)代入式(15)可以更清晰地看出上述變化規(guī)律:
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]MVC蒸發(fā)裝置自平衡運(yùn)行條件下的熱力參數(shù)計(jì)算模型[J]. 李宜豪,沈勝強(qiáng),龔路遠(yuǎn). 熱科學(xué)與技術(shù). 2020(02)
[2]MVR海水淡化系統(tǒng)運(yùn)行特性分析與優(yōu)化[J]. 越云凱,吳小華,張振濤. 工程熱物理學(xué)報(bào). 2018(09)
[3]基于有機(jī)朗肯循環(huán)的混合二甲苯MVR熱泵精餾工藝[J]. 楊德明,顧強(qiáng),朱碧云,王爭光,印一凡,高曉新. 化工學(xué)報(bào). 2017(12)
[4]基于風(fēng)能利用的機(jī)械蒸汽壓縮海水淡化系統(tǒng)模擬[J]. 王剛,郝亮,張冠鋒,沈勝強(qiáng). 熱科學(xué)與技術(shù). 2017(01)
[5]單效蒸發(fā)機(jī)械壓汽海水淡化系統(tǒng)熱力性能分析[J]. 劉鵬,王永青. 化學(xué)工程. 2012(07)
[6]基于機(jī)械蒸汽壓縮蒸發(fā)的油田污水脫鹽系統(tǒng)及分析[J]. 李清方,劉中良,龐會(huì)中,張建,祝威. 化工學(xué)報(bào). 2011(07)
[7]機(jī)械壓汽蒸餾海水淡化系統(tǒng)的可用能分析[J]. 焦冬生. 太陽能學(xué)報(bào). 2008(10)
本文編號:3627443
【文章來源】:大連理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2020,60(04)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
并流進(jìn)料MVC-MEE系統(tǒng)流程圖
第k效蒸發(fā)單元示意圖
比功耗wspc隨總溫差Δtall的變化如圖3所示.在蒸發(fā)器效數(shù)一定時(shí),wspc隨Δtall的增大而增加,且蒸發(fā)器效數(shù)越少,增加的速率越大.對于只采用一效蒸發(fā)器的MVC系統(tǒng),wspc與Δtall幾乎為線性關(guān)系,斜率約為2.71 (kWh/t)/ ℃.對于多效蒸發(fā)系統(tǒng),wspc與Δtall的關(guān)系曲線呈現(xiàn)上凹形狀,隨著總溫差的增加,曲線的斜率逐漸加大,五效蒸發(fā)器MVC系統(tǒng),Δtall在10~25 ℃時(shí),曲線斜率由0.57 (kWh/t)/℃增加到0.78 (kWh/t)/ ℃.按照水蒸氣的性質(zhì),隨增壓比增大,壓縮機(jī)非等熵壓縮所消耗的電功迅速增加.因此在MVC蒸汽入口溫度一定時(shí),隨Δtall增大,壓縮機(jī)非等熵壓縮耗功增加,壓縮單位質(zhì)量蒸汽輸入功增加.而要MVC系統(tǒng)進(jìn)入平衡循環(huán),單位壓縮功的增加表示壓縮蒸汽入口能量的進(jìn)一步減少,即循環(huán)蒸汽量的減少,使得系統(tǒng)wspc進(jìn)一步升高.將式(14)代入式(15)可以更清晰地看出上述變化規(guī)律:
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]MVC蒸發(fā)裝置自平衡運(yùn)行條件下的熱力參數(shù)計(jì)算模型[J]. 李宜豪,沈勝強(qiáng),龔路遠(yuǎn). 熱科學(xué)與技術(shù). 2020(02)
[2]MVR海水淡化系統(tǒng)運(yùn)行特性分析與優(yōu)化[J]. 越云凱,吳小華,張振濤. 工程熱物理學(xué)報(bào). 2018(09)
[3]基于有機(jī)朗肯循環(huán)的混合二甲苯MVR熱泵精餾工藝[J]. 楊德明,顧強(qiáng),朱碧云,王爭光,印一凡,高曉新. 化工學(xué)報(bào). 2017(12)
[4]基于風(fēng)能利用的機(jī)械蒸汽壓縮海水淡化系統(tǒng)模擬[J]. 王剛,郝亮,張冠鋒,沈勝強(qiáng). 熱科學(xué)與技術(shù). 2017(01)
[5]單效蒸發(fā)機(jī)械壓汽海水淡化系統(tǒng)熱力性能分析[J]. 劉鵬,王永青. 化學(xué)工程. 2012(07)
[6]基于機(jī)械蒸汽壓縮蒸發(fā)的油田污水脫鹽系統(tǒng)及分析[J]. 李清方,劉中良,龐會(huì)中,張建,祝威. 化工學(xué)報(bào). 2011(07)
[7]機(jī)械壓汽蒸餾海水淡化系統(tǒng)的可用能分析[J]. 焦冬生. 太陽能學(xué)報(bào). 2008(10)
本文編號:3627443
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