螺旋回水管15的输入端与供水管17的输出端连接,螺旋回水管15的输出端与回水管16的输入端连接,回水管16的输出端与冷却箱18的输入端连接,水泵19固定安装在冷却箱18上,水泵19的输入端与冷却箱18的输出端连接,水泵19的输出端与供水管17的输入端连接,冷却装置14的左端与第二连接管20的输入端连接,收集箱21的内部设置有腔室,第二连接管20的输出端与收集箱21的腔室相通,收集箱21的底端设置有排水管22,排水管22的输入端与收集箱21的腔室相通;打开第二阀门13箱蒸馏室5的腔室内注入废水,关闭第二阀门13开启***阀门9并启动真空泵11,在真空泵11的动力下降低蒸馏室5腔室内的气压,之后关闭真空泵11和***阀门9,启动加热装置3,使加热管4对蒸馏室5腔室内的废液进行加热蒸发,蒸发出来的气体水通过出气管7进入至冷却装置14内部,经过螺旋回水管15的冷却,使气体水凝结成液体水,再依次通过第二连接管20进入至收集箱21的腔室内,通过真空泵11降低蒸馏室5腔室内的压强,进而降低蒸馏室5腔室内水的沸点,使水更容易蒸发,节约能源,操作简单,提高实用性。本实用新型的一种低温蒸馏废水处理设备,还包括中和装置23、过渡连接管25、第三阀门27和第三连接管28。低温蒸发器在废水零排放工艺中扮演着重要角色。三明冷库低温蒸发器设备厂家
光伏玻璃清洗废水的循环利用光伏玻璃生产线产生的清洗废水(含NaOH1-3%,SiO₂50-100mg/L)需循环使用,低温蒸发器可实现“除杂+浓缩”精细控制。某光伏玻璃厂设备在60℃下蒸发,去除90%水分,NaOH浓度从2%提升至18%(可直接回用于清洗),SiO₂浓缩液(含固率15%)可作陶瓷原料。设备采用耐碱腐蚀的镍基合金(哈氏合金B-2),配备的在线电导率仪(精度±1μS/cm)监控浓缩倍数,避免过蒸发导致NaOH分解。关键创新为“逆流蒸发”设计:首效蒸发温度高(70℃),末效温度低(50℃),提升热能利用率至80%(传统单效*50%)。该工艺使清洗水回用率达95%,年节约原水10万吨,NaOH消耗量减少30%,符合《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)。 新乡销售低温蒸发器生产厂家了解低温蒸发器的常见故障及排除方法至关重要。
**优势与行业价值低温蒸发技术通过能耗革新与工艺优化,为高污染废水处理提供了可持续解决方案。其优势主要体现在:节能高效:以1吨/天处理量为例,年节省危废处置费约68万元,设备投资回收期缩短至8~12个月。某压铸厂处理含重金属废水,年回收锌盐价值超200万元,实现“变废为宝”。广谱适用性:可处理高盐(TDS≤200,000mg/L)、高COD(≤50,000mg/L)、含重金属废水,覆盖电镀、制药、乳化液加工等行业。例如,江西某电厂利用烟气余热处理脱硫废水,浓缩倍率达10倍,年节水3800吨。环保安全:全封闭负压运行,无废气排放,蒸馏水回用率达90%~95%。某江苏企业采用该技术后,危废减量82%,彻底解决传统填埋污染问题。行业应用与实践案例低温蒸发技术已在多个领域实现规模化应用,典型案例包括:电镀行业:处理含镍、铬、**物废水,重金属回收率超90%,产水回用于镀件清洗。江苏某企业通过该技术实现废水零排放,年节省成本超百万元。新能源领域:锂电池电解液废水处理中,低温蒸发避免高温分解有机物,浓缩液通过结晶干燥回收锂盐,安全性与经济性双优。某单晶硅企业切割液废水处理项目,蒸馏水回用率88%,年节约水费50万元。
零排放政策驱动下,低温蒸发器成为工业水处理的关键装备。电镀园区综合废水含铬、镍、铜等多种重金属离子,常规化学沉淀法难以实现深度净化。低温蒸发器将废水浓缩至原体积5%以下,重金属浓度提升至可直接电解回收的水平。某贵金属冶炼厂应用案例表明,设备日产含银浓缩液300kg,银含量达8000g/L,电解后银锭纯度≥99.99%。蒸馏水水质满足《城市污水再生利用工业用水水质》标准,回用于生产线后每年节水12万吨。配套建设的污泥干化系统将浓缩残渣含水率降至40%以**积缩减至原来的1/5,大幅降低危废处置费用。在线监测仪表的配备使低温蒸发器能实时显示TDS、pH值等关键参数,便于操作人员及时调整工艺。
有利于拆卸和安装;端侧面1411、第八侧面18、第七侧面17、第二侧面12、***侧面11、第三侧面13围成的端部空间的2/3处设立有隔离板19;所述隔离板19用以隔绝安装电路主板和数显控制器;第三侧面13内侧可设立保温棉或其他保温材质,有利于低温加热片的保温;所述控制系统使用12-24v电源,操纵低温发热片的温度在30~50℃;通过数显装置对系统的各项参数展开监测,有利于更好的控制加热温度。使用过程中,电路主板通电,开始自检,数显控制器发出系统正常的指示灯,同时在界面显示目前水位是不是正常的信号,按照设定的温度,低温发热片通电后,加热蓄水器皿底部,使得蓄水器皿中的冷凝水从底部开始加热,产生水蒸气,水蒸气达到排汽孔,排出;若在排出过程中,部分冷凝,则会从排汽孔赶回蓄水器皿,理想化解冷凝水再度凝结对装置的腐蚀疑问。经低温发热片加热的冷凝水在蓄水器皿内部挥发后经排汽孔排到空气中;若蓄水器皿中水位过高或过低(大于安全水位时),控制系统操纵加热温度,提高蒸发效率。可以明白的是,以上实施方法**是为了解释本实用新型的法则而使用的示例性实施方法,然而本实用新型并不局限于此。对于本领域内的一般而言技术人员而言。设备的真空度可根据需求灵活调节。新乡销售低温蒸发器生产厂家
低温蒸发器的结垢问题会影响其传热与运行效率。三明冷库低温蒸发器设备厂家
具有强腐蚀性以及强氧化性,对设备本体材料以及零部件材料的要求苛刻;浓**属于极度危害介质,而换热器的管板与换热管的管头焊接又是极端的薄弱点,一旦泄露,造成两种介质混合,危害不可想象;浓**由高温循环泵送入蒸发器管箱浓**进口,在u型管中流通换热,换热管以及整个设备存在震动,会造成整体结构的破坏以及焊缝的撕裂。现有技术的蒸发器**采用传统的釜式换热器,未考虑管板与换热管焊接处泄露造成两种介质混合的可能性;对管束的震动未做出相应的措施;采用的是双法兰加持管板结构,但是考虑介质的特殊性,法兰两侧的密封垫片材料不同,螺柱上紧时,会导致一侧垫片损坏,从而造成泄漏。技术实现要素:本实用新型的目的是为了解决上述现有技术中存在的问题。从结构上解决了易泄漏、管束震动、两侧垫片材质不同等问题,从材料上解决了高温浓**的强腐蚀性以及强氧化性的问题。本实用新型的技术方案是:一种用于**低温余热回收装置的新型蒸发器,该蒸发器包括管箱,前管板,隔离腔,后管板,变径段,u形管束,釜式壳体,所述管箱通过管箱法兰与前管板相连,前管板和后管板之间设有隔离腔,所述后管板通过壳程法兰与釜式壳体相连,所述的釜式壳体内设有u形管束。三明冷库低温蒸发器设备厂家