企业商机
蒸发器企业商机

分析多效蒸发器不同工作方式产生的效果


按蒸发方式分:自然蒸发即溶液在低于沸点温度下蒸发,如海水晒盐,这种情况下,因溶剂在溶液表面汽化,溶剂汽化速率低。沸腾蒸发将溶液加热至沸点,使之在沸腾状态下蒸发。工业上的蒸发操作基本上皆是此类。


  按加热方式分:直接热源加热它是将燃料与空气混合,使其燃烧产生的高温火焰和烟气经喷嘴直接喷入被蒸发的溶液中来加热溶液、使溶剂汽化的蒸发过程。间接热源加热容器间壁传给被蒸发的溶液。即在间壁式换热器中进行的传热过程。


MVR技术具备如下优势: (1)运行成本低。 (2)不属于压力容器范畴。衢州刮膜蒸发器

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   MVR蒸发器的概念MVR蒸发器,英文MechanicalVaporRpression缩写,称为“机械式蒸汽再压缩”蒸发器。是国际上二十世纪九十年代末开发出来的一种新型高效节能蒸发设备。MVR蒸发器是采用低温与低压汽蒸技术和清洁能源为“电能”,产生蒸汽,将媒介中的水分分离出来。目前MVR是国际上**技术的蒸发技术,是替代传统蒸发器的升级换代产品。目前只有北美和欧洲等一些发达国家掌握了该项技术在众多领域中的应用。MVR技术背景蒸发、蒸馏、蒸发结晶、蒸发干燥装置都是高能耗的。能耗在这些装置的运行成本中占很大的比例,因此单位能耗的降低和优化对降低整个运行成本至关重要。目前有三种主要的技术实现比能耗的**小化,可单独应用,也可联合应用:多效技术(MultipleEffectEvaporator,MEE)热力蒸汽再压缩技术(ThermalVapourRpressor,R)机械蒸汽再压缩技术(MechanicalVapourRpressor。衢州刮膜蒸发器产品经效体加热蒸发后产生的冷凝水、部分蒸汽和给效体加热后残余的蒸汽一起通过分离器进行分离。

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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。


我们需要了解的系统参数有:         

3、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。         

4、进、出料温度。蒸发装置在工艺设计中要做到能量重复利用,因此在考虑达到进、出口物料温度的情况下通过工艺变化将冷凝水出口温度降小较低。         

5、物料的粘度除了影响传热系数还会对蒸发器型式得选择有影响。         

6、系统技艺参数,一般蒸发一吨水需要耗电为25KW-100KW,可以实现蒸发温度为40 ℃-100 ℃,鲜蒸汽消耗量少,出料含固量:可以直接蒸发到结晶。 冷凝水由分离器下部流出用于预热进入效体的产品。

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了解多效蒸发器的蒸发流程


3、恢复加热作业  当罐内真空度降至4.5kPa时,结束本次中间降压,弄到加热状态。打开煤油蒸气管道阀门,恢复对多效蒸发器的加热,向真空罐供应煤油蒸气对器身继续加热;同时再次调节冷凝器压力升至4.5kPa。  


4、中间降压的作用  中间降压可以达到三个目的,一是降低真空罐内压力,从而增加多效蒸发器与真空罐之间的压差,使煤油蒸气进人真空罐,使加热过程能得以进行;二是清理真空罐内积蓄的气体和水蒸气,能让绝缘材料内水分的蒸发;三是将滞留在器身绝缘中已经放过热的、不起加热作用的残留煤油蒸发掉,留出空间来,让新的煤油蒸气进人。


2、温度的腐蚀:温度腐蚀一般是化学反应,温度每提升10℃,腐蚀速度约增加1~3倍。衢州刮膜蒸发器

1、蒸发水量可达0.5t/h~100t/h。衢州刮膜蒸发器

在针对MVR蒸发器设计时,需要了解一些的技术参数、数据,对MVR蒸发器进行综合选型,MVR蒸发器技术参数有哪些呢?

1、MVR蒸发工艺的选择。在MVR蒸发器设计时要根据物料水质情况,进行MVR蒸发工艺的选择。具体需要了解溶液的黏度、溶液组成物质的热稳定性、溶液是否有晶体析出、是否是易发泡溶液、是否有腐蚀性、是否易结垢等数据参数,进行蒸发工艺的选择。

      2、溶液的处理量。一般而言蒸发一吨水MVR蒸发器需要耗电为25-70度电。无蒸汽消耗量,电耗低。

      3、蒸汽压缩选型参数。MVR蒸发器的主要是机械蒸汽压缩机,机械蒸汽压缩的型式与参数选取是比较重要的一项。不同溶质的物料及同一溶质的不同浓度,都会有不同的温升及相应的压缩比。所以物料的沸点升高值,传热系数都是所需要了解的设计技术参数。

      4、MVR蒸发器换热面积的的计算。蒸发器内需要有相应的加热面积,使溶液受热沸腾,因此要根据传热速率方程计算蒸发器的传热面积。

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