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通过国标GBT2589-2008分析“压缩热”吸附式干燥机的能耗--网络赌球-网上买球网站-网上现金赌球

文章出处:责任编辑:人气:-发表时间:2017-04-04 10:08【

本文地址:http://www.cbskin.com/xyzx/28_1.html
文章摘要:通过国标GBT2589,前路科技进步免怀之岁,酒疯黑漆手拷。

  压缩热干燥器数学模型与流程描述

 
  众所周知,吸附式干燥机成品低露点是以再生高耗能为代价的。周期内吸水总量决定了再生能耗,将气态水带出塔外决定了干燥器耗气量。
 
  吸附剂完全再生有2个标志:
 
  (1)吸附床水分全部汽化并离开塔体,网络赌球-网上买球网站-网上现金赌球:即恢复到原始“干燥”状态;
 
  (2)吸附床温度恢复到原始状态。
 
  一个受过良好科学训练的工程技术人员,必然会接受一个约定俗成的方法论秩序:任何新颖的概念叙述,必须要有清晰的、符合实际的普适前提和严密而翔实的数据平台支撑;对任何非规范、有歧义的论述都有深入探讨的必要。
 
  “压缩热”再生干燥器,目前国内没有统一的标准、统一的结构和统一的流程,实际上还处于初级技术探索阶段。
 
  “物理吸附”与任何过程变化一样有一定的共遵规律:“稳定系统边界内的流程无论如何变化,进出系统能量守恒”。以此可以构建如图1所示的“压缩热”干燥器数学模型。图中省略了与再生热量交换及传递无关的流程,另外作为“零气耗”的吹冷流程在图1中也未予显示,将在文中另作定性讨论。
 
  图1中再生塔标记为B,吸附塔标记为A.。其流程为:从空压机末级出来的一股压缩空气首先进入电加热器升温后对B塔吸附剂进行加热再生,它从B塔流出后与另一股气流汇合(未画出),经“塔间水冷却器”冷却后通过分离器(未画)进入A塔脱水干燥,排入用气管网。
 

 
  不用去追究表2数字上的“精确性”,它只是向业内专家提供了一个“论出有理、数出有据”且可供探讨的平台。不同结构不同工况下干燥器实际能耗可能会有较大出入。因此表2也不代表任何现场设备,但应具有一定的借鉴意义。
 
  本案例以90%环境相对湿度为计算背景,在一年大部分时间里空压机吸气环境是达不到这个湿度的,但设计时必须引此为准——技术伦理上有“工况从严”的学术要求。
 
  结语
 
  (1)压缩热再生比之鼓风外加热干燥器,由于利用了一部分空压排气温度,使电加热器功率减小两至三成;另外也基本消除了压缩空气作为“吹冷风”时的消耗。但这些“节能”本质上是以大量水耗换来的,而且压缩空气终了排气压力几乎增加了一倍。在更多空压系统中,排气压力比起“露点”来更受用户关注。
 
  (2)空压排气“压缩热”是可资利用的资源,但“吸附热”同样也是可资利用的资源,而且因不存在外耗吸附热利用率可达100%。任何加热再生干燥器由于存在表2显示的“刚性”能耗(Q2、Q3及ql、q)f ,即在低负荷时再生能耗同样很大,“变负荷”恰恰是任何压缩空气干燥器的工作常态。这里所谓的“变负荷”包括两层含义,它们是:工作用气量变化和吸气环境相对湿度变化。
 
  (3)无热再生干燥器几乎全程处于“绝热”状态。“热力学”原理指出:系统“绝热”过程的能量利用或功量效率是最大的。传统的无热再生干燥器存在设计缺陷,这是技术发展的历史留痕,但即使满负荷时“压力分之一”的气耗量,“能量等价值”还是大大低于各种型式的加热再生干燥器。随着技术进步,一种“基于变工况全天候的无热再生干燥器”已呼之欲出。
 
  (4)按“吸附理论”溯源,“压缩空气TSA吸附式干燥机”根本就没有存在的理由(如同“空分”产业所坚持的),其原因是“有限的吸附剂充填量只能容纳有限的吸附质”,动则百分之十几的“动吸附量”既降低了吸附剂使用寿命,又严重影响成品气品质,巨大的再生能耗更使许多工厂企业望而却步。
 
  (5)100年前美国物理化学家朗格缪尔(Lang原miur) 创建“单分子层吸附模型”,认为固体表面微孔具有的“外向剩余价力”可以吸附一个气体分子,从而使“表面化学”成为化学中一个热门分支(为此获得1932年诺贝尔化学奖)。后人(Stephen Brunauer,Paul H Emmeet和Edword Teller)借助电镜技术发现固体表面微孔内有复杂的拓扑组织,以此构建了“BET多层吸附模型”。BET理论大大拓展了吸附技术的应用范围,但始终没有离开“朗格缪尔模型”所揭示的“吸附平衡”“吸附温度”“饱和吸附量”“吸附转效点”等吸附技术核心。
 
  可以断定:在吸附材料获得突破性进展之前,压缩空气吸附式干燥机不会有“更新换代”的可能。
 
  现在最需要的是“正本清源”,并在此基础上“继陈创新”,这才是一代人应关注的工作。

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