MVR多效蒸发器
应用范围:
MVR多效蒸发器适用于:蒸发量大、有热敏性、高粘度的物料的蒸发浓缩,以及易结垢的低浓度废水的蒸发结晶。
原理:
采用此种组合式蒸发方式,把降膜蒸发、强制循环FC结晶器的优势有机组合在一起。采用这种MVR双效蒸发工艺打破了单个MVR蒸发工艺的局限性,同时拓宽了MVR蒸发器的使用范围。对于沸点升高较低的一些物料(如硫酸钠溶液3.5℃),蒸发量较大,可以采用MVR双效蒸发器进行蒸发。利用一效蒸发出的二次蒸汽去加热二效的物料,二效蒸发出的二次蒸汽通过压缩机增压、升温提高二次蒸汽的热焓后进入一效。这样压缩机的过气量只是蒸发量的一半,从而降低蒸发每吨水的单位能耗。
主要特点:
● 采用了降膜蒸发稳定;
● 系统的总换热面积大,压缩机过气量减少,能耗省;
● 蒸发每吨水电耗在10KW·H~20KW·H;
● 设备紧凑、占地面积小。
MVR蒸发系统是机械蒸汽再压缩技艺,是将电能转换为压缩机的机械能,目前常用于食品饮料、化工、等行业。甘肃电镀废水蒸发器
设计MVR蒸发系统时需要考虑哪些影响因素
2、安装海拔
安装海拔的高低会影响真空度,海拔高低对MVR蒸发的影响直接体现于系统的真空度以及对应饱和蒸汽的热工参数。高海拔对水泵电机的选择也有影响,海拔过高时,需要选择高原电机,以免水泵电机不能按照设计参数运行,影响水泵流量和扬程。
3、进料浓度和出料浓度以及进、出料温度
进料浓度和出料浓度直接影响传热的计算和蒸发温度的选择,进而影响蒸汽压缩机进、出口温度的选择。由于蒸发强度的问题,出料浓度还会影响蒸发器形式的选择和蒸发流程的设计。
进、出料温度。MVR蒸发装置在工艺设计中要做到能量的利用,因此在考虑符合进、出口物料温度的情况下通过工艺变化将冷凝水出口温度下降。
MVR蒸发系统设计的初期,需要了解物料的特性,对蒸发系统的前后工艺进行了解,综合考虑多种因素,让蒸发系统保持正常、连续运行。
MVR蒸发系统的影响
物料的粘度除了影响传热系数还会对蒸发器型式的选择有影响。粘度高的物料须选择强制循环或刮板式蒸发器,以防止物料流动速度过慢发生结焦的现象,同时强制循环蒸发器也可以有效的预防装置化学结垢,通过高速流体的湍流效果,降低换热器化学结垢风险。
物料的热敏性,要求物料在蒸发器中停留的时间要短,否则会使物料发生质变,则需减少蒸发器的效数或级数,减少物料在蒸发器中循环时间。如果蒸发物料对温度有要求时,设计时一定要考虑蒸发温度、蒸发器型式及流程的选择。
一些物料的腐蚀性,如高含盐废水中氯根含量高,物料在高温下的腐蚀性,这是影响选材的一个重要因素。
单效强制循环蒸发结晶器
应用范围:
强制循环式蒸发器适用于化工、食品、制药、环保、废液蒸发回收等行业的具有结垢性、结晶性、高粘度并且含不溶性固形物的蒸发浓缩。
原理:
强制循环蒸发结晶器由加热室和结晶器两大部分组成。通过一台循环泵,液体在列管中以1~3米/秒的流速循环,在高于正常液体沸点下加热至过热1~3℃。进入分离器后,液体的压力迅速下降导致部分液体闪蒸,蒸发产生的二次蒸汽进入下一效蒸发器加热或进入冷凝器。
主要特点:
● 全套系统运行稳定、高效节能、蒸汽耗量低;
● 浓缩比大,粘度较大的料液容易蒸发;
● 操作周期长,沸腾、蒸发过程不在加热表面而是在分离器中进行,在列管中由结壳和沉淀产生的结垢现象被降低到比较低限度;
● 蒸发器通过强制循环,在管内受热均匀,传热系数高,可防止“干壁”现象。
产品在效体流动的整个过程中温度始终在60℃左右,加热蒸汽与产品之间的温度差也保持在5—8℃左右。
水蒸发器
三、废水蒸发器的适用范围
主要用于化工行业、金属矿业的冶炼、大型钢厂的酸洗废液、电厂的湿法脱硫废液处理等等。
四、废水蒸发器安装时的注意事项
安装内容为先安装升降螺杆孔,然后直接将铜管及电线孔也都一并开掉,后两个孔是为固定和防止开口留下***,自蒸发器后排水管为300mm垂直板的定位,排水孔和垂直板式蒸发器前以及排水孔垂直,这俩个之间的高度差别为250mm,如是冷冻库,再排水管内还需要加入穿排水电热丝,而且降膜蒸发器的排水管内排水电热丝发热部位,**只是延伸到库板内的50mm处,排水管外部呢则只需要保温处理就行,冷藏的地方则不需要电热丝,其它地方都一样。
MVR蒸发器材质选择 材质:材质选择正确是关键,直接关系到蒸发浓缩、结晶、干燥设备使用寿命。甘肃电镀废水蒸发器
产品在离开效体后通过效体下部的真空泵将产品通过效体外部管路抽到效体上部再次通过效体。甘肃电镀废水蒸发器
MVR蒸发器和降膜蒸发器的区别是什么
MVR蒸发器和降膜蒸发器的区别:
一、原理的差异
前者利用蒸发器中产生的二次蒸汽,再通过蒸汽压缩机压缩后,压力、温度、热焓增加,二次蒸汽被当作加热蒸汽使用,这样废汽获得利用,提升热效率,减少能耗,减少污染。后者在物料换热过程中采用降膜形式,管程主要装液体物料,经壳程的加热蒸汽,液体物料经蒸发器、分布器、加热管,再沿加热管向下方流动,之后被加热蒸发。
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