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。
MVR蒸发器的节能原理在于:(4)将冷凝水和浓缩液的输出热能与原液进行热交换;金华降膜蒸发器
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。 黄山低温蒸发器多效蒸发器的工作原理是通过加热使水分子发生热运动,从而实现水分的蒸发。
降膜蒸发器实现连续化生产的关键在于其独特的工作原理和结构设计,以下是一些主要步骤和考虑因素:1. 原料预处理:原料在进入蒸发器前需要进行适当的预处理,以去除杂质、调整浓度和温度等,确保原料符合蒸发器的工作要求。2. 液体分布:在降膜蒸发器中,原料液体通过特殊的分布器均匀地分布在加热管的内壁上,形成一层薄而均匀的液膜。分布器的设计对于实现连续化生产至关重要,它必须确保液体在加热管内壁上的均匀分布,避免出现干壁或液膜过厚的情况。3. 热量传递:加热管内的蒸汽或热水等热源通过管壁将热量传递给液膜,使液膜中的部分水分蒸发。热量传递的效率和均匀性是实现连续化生产的关键因素之一。4. 蒸汽与液体的分离:蒸发的水分以蒸汽的形式从加热管顶部排出,而浓缩后的液体则从加热管底部流出。为了实现连续化生产,需要设计合理的蒸汽和液体分离装置,确保蒸汽和液体的有效分离,避免二次蒸发和液体的回流。5. 自动化控制:降膜蒸发器通常配备先进的自动化控制系统,用于监测和控制原料的流量、温度、压力等关键参数。通过自动化控制,可以确保蒸发器的稳定运行和产品质量的一致性,从而实现连续化生产。
MVR蒸发器(机械蒸汽再压缩蒸发器)在处理不同类型的液体时,具有一定的灵活性和可调性,但也需要根据液体的特性进行相应的操作和调整。以下是MVR蒸发器处理不同类型液体的一般方法:1. 预处理:对于含有固体颗粒、悬浮物或高浓度的液体,需要进行预处理,如过滤、沉淀、稀释等,以去除杂质、降低浓度,避免对蒸发器造成堵塞或损坏。2. 调节温度和压力:根据液体的性质和处理要求,调节MVR蒸发器的温度和压力。不同的液体在不同的温度和压力下蒸发效果不同,因此需要选择合适的操作条件。3. 控制进料流量:对于不同类型的液体,需要根据其蒸发速率和处理量,控制进料流量,以确保蒸发器稳定运行并达到处理效果。4. 选择合适的蒸发器结构:MVR蒸发器有多种结构形式,如降膜式、升膜式、刮板式等。需要根据液体的性质和处理要求,选择合适的蒸发器结构,以提高蒸发效率和处理效果。5. 定期清洗和维护:不同类型的液体可能对蒸发器产生不同的污染和腐蚀作用。因此,需要定期对MVR蒸发器进行清洗和维护,以确保其长期稳定运行和延长使用寿命。MVR作为蒸发器第三代的产品已经被越来越多的企业所接受。
MVR蒸发系统的影响
物料的主要物性参数有:密度、溶液组成成分、比热、粘度、沸点升高、表面张力、热敏性、腐蚀性等,密度、溶液组成成分、定压比热、粘度大响了物料侧的传热系数,而传热系数的不同会直接影响蒸发面积的设计计算。
粘度和表面张力,主要影响物料的汽、液分离过程和分离器的长径比的选择,在成膜蒸发过程中还会影响物料的布膜情况。沸点升高,主要影响工艺流程的选择,蒸发温度的选择,温度梯度分布和蒸汽压缩机的选择。
沸点升高比较高的物料,在蒸汽压缩机温升范围内,可以选用MVR蒸发工艺,单级高速离心压缩机和容积式罗茨压缩机都可以提供20℃以上的温升,高温升蒸汽压缩机的生产工艺会复杂,要求精度会高。 多效蒸发器的使用范围广,能够处理各种类型的液体。河北双效蒸发器
多效蒸发器是一种高效的蒸发设备,能够在短时间内将大量水分蒸发。金华降膜蒸发器
分析三效蒸发器运行失败的原因
1、低真空太低,不能保持浓缩物的沸点,二次蒸汽的温度升高,从而减少加热蒸汽和浓缩物之间的温差,减少热传递并减慢蒸汽蒸发速率,而且加热材料的加热温度,影响成分的保存。真空度过低,除了质量集中的影响外,还影响了设备的生产能力。低真空的原因如下: (1)将各部分的设备浓缩到空气中。空气增加了真空设备的额外负担,会导致故障。 (2)冷却水不足。除了泵设备的原因外,缺少冷却水主要是由于管道堵塞,造成阀门损坏。冷却水的量不能使二次蒸汽不能及时冷凝,严重影响真空设备的运转。 (3)冷却水温度过高。冷却水进入水温过高,集中加热产生的大量二次蒸汽不能及时冷凝,浓缩设备,真空度将变低。 (4)使用蒸汽压力过高。加热蒸汽压力太高,不能丰富设备的蒸发速度增加,大量二次蒸汽生产增加了冷却设备的负荷,使真空逐渐减少。减少真空度也会增加材料的蒸发温度,同时影响产品质量和设备生产能力。 (5)真空设备有故障。
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