董守亮,趙 飛
(青海大學(xué) 化工學(xué)院,青海 西寧 810016)
蒸發(fā)作為傳統(tǒng)的工藝過(guò)程,廣泛應(yīng)用于制鹽、乳品干燥、污水處理等行業(yè)中,但傳統(tǒng)蒸發(fā)操作耗能較大,因此過(guò)程的節(jié)能降耗是研究人員關(guān)注的焦點(diǎn)[1-3]。機(jī)械蒸汽再壓縮(Mechanical Vapor Recompression)技術(shù),簡(jiǎn)稱MVR,是一種先進(jìn)的工業(yè)系統(tǒng)二元蒸餾方法,可用于多種溶液的蒸發(fā)[4-6]。相比于傳統(tǒng)的多效蒸發(fā),不需要鍋爐提供驅(qū)動(dòng)蒸汽,減少了生蒸汽和燃煤鍋爐污染物的排放,同時(shí)不用對(duì)濃縮液進(jìn)行冷卻,相比傳統(tǒng)蒸發(fā)形式省去一臺(tái)換熱器,因此可以降低投資運(yùn)行成本,提高經(jīng)濟(jì)效益[7-8]。由于MVR能循環(huán)使用溶液蒸發(fā)產(chǎn)生的熱量,系統(tǒng)有很高的能效,隨著電力價(jià)格相比于生蒸汽價(jià)格的下降趨勢(shì),MVR熱泵將會(huì)得到更廣泛的應(yīng)用。
以處理量960 t/d、質(zhì)量分?jǐn)?shù)25%硫酸鈉廢水的MVR熱泵蒸發(fā)系統(tǒng)作為研究對(duì)象進(jìn)行分析。MVR熱泵系統(tǒng)的工藝原理見(jiàn)圖1。
圖1 MVR熱泵系統(tǒng)工藝原理圖
原料液0經(jīng)預(yù)熱器預(yù)熱后,原料液1進(jìn)入降膜蒸發(fā)器管程,在蒸發(fā)器中受熱蒸發(fā)后產(chǎn)生的低溫位二次蒸汽2進(jìn)入蒸汽壓縮機(jī),在壓縮機(jī)中升溫升壓提高熱焓后的二次蒸汽3進(jìn)入蒸發(fā)器殼程,與原料液1換熱冷凝放熱后,產(chǎn)生的冷凝液6排出蒸發(fā)器,產(chǎn)生的濃縮液4進(jìn)入預(yù)熱器預(yù)熱與原料液放熱后排出系統(tǒng)為濃縮液5。該系統(tǒng)由于充分利用了二次蒸汽的潛熱并取消了循環(huán)冷卻水,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的。
e=h-h0-T0(s-s0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
系統(tǒng)中設(shè)備改進(jìn)的潛力定義為符號(hào)IP,表示為[16]:
(8)
(9)
(10)
(11)
式中,W為設(shè)備的功率,kW。
(12)
(13)
(14)
設(shè)備的成本平衡涉及生產(chǎn)產(chǎn)品的支出率,一般的成本平衡方程為[17]:
(15)
表1 過(guò)程單元的成本模型[18]
每個(gè)過(guò)程單元設(shè)備的年投資成本可由下面的關(guān)系式計(jì)算[19]:
(16)
則蒸汽壓縮機(jī)的成本平衡方程為:
(17)
則蒸發(fā)器的成本平衡方程為:
(18)
則預(yù)熱器的成本平衡方程為:
(19)
泵的成本平衡方程為:
(20)
表2 MVR系統(tǒng)的性能參數(shù)
表2 MVR系統(tǒng)的性能參數(shù)
設(shè)備號(hào)設(shè)備ED/kW利用的能量/kWIP/kWRI/%ηex/%Ⅰ蒸發(fā)器33.6182.716.252.452Ⅱ蒸汽壓縮機(jī)18.458.65.228.772Ⅲ預(yù)熱器9.247.43.414.463Ⅳ進(jìn)料泵1.51.90.52.368Ⅴ冷凝液泵1.41.80.52.267總計(jì)64.1292.425.21
對(duì)于系統(tǒng),各單元的熱經(jīng)濟(jì)性參數(shù)計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3,這些參量包括燃料成本(CF),產(chǎn)品成本(CP),損失成本(CD),設(shè)備投資成本(ZCI)和操作維護(hù)成本(ZOM)。
表3 MVR系統(tǒng)的熱經(jīng)濟(jì)性參數(shù)
(3) 系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)各設(shè)備彼此聯(lián)結(jié)影響,因此系統(tǒng)性能的改進(jìn)不可能單臺(tái)設(shè)備孤立的實(shí)現(xiàn),應(yīng)綜合考慮系統(tǒng)各設(shè)備的優(yōu)化匹配以實(shí)現(xiàn)節(jié)能增效的目的。
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