浙江低温常压蒸发设备调试

时间:2024年02月21日 来源:

如何利用三效蒸发器完成除盐过程?

多化工过程都是通过蒸发工艺实现的,如果物质中含有盐分,但是用户对这部分成分又没有需求,因此就会利用蒸发的方式实现盐分的清理。根据工艺的特性,这过程中要用到的主要设备有三效蒸发器以及精馏塔,具体过程如下。

  当含盐废水经过加热之后,废水中的水份就会汽化成二次蒸汽,这样蒸发器内废水的浓度就会相应的增加。当达到要求值后,废水会由中间循环泵送入一效蒸发器,并与一次蒸汽进行热交换,使得废水中的水份被大量蒸发。

  这部分蒸汽可以成为加热器的热源使用,在真空压差状态下,废水又自行进入二效蒸发器。在三效蒸发器中获得所需的物质。整个过程简单,但是水分却分蒸发的干净。

 为使蒸发过程产品浓度达到工艺要求,常用的操纵变量有进料流量、出料量、加热蒸汽量等。浙江低温常压蒸发设备调试

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废水蒸发器


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。



四川低温常压蒸发设备MVR蒸发器理论上不需要消耗生蒸汽,只消耗电能。消耗主要取决于二次蒸汽所需要的温升和压缩机的效率。

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MVR蒸发器的组成

4、蒸汽压缩机:蒸汽压缩机是MVR系统的**部件,它通过对系统内二次蒸汽进行压缩,提高其热焓,然后再将温度和压力提高了的二次蒸汽作为热源用于系统加热。根据原液的流量和沸点升高值等特性,可以选择罗茨或离心压缩机。对于压升加大的情况,压缩机可以采用多级串联使用。

5、控制系统:工控机和PLC等构成了MVR蒸发器的实时控制系统。通过软件编程,实时采集各种传感器的状态信号,从而自动控制马达的转速、阀门的开关和调节液体的流速和流量、温度和压力的控制和调节等,使系统工作达到动态平衡的状态。同时该设备还具有自动报警、自动记录参数和提供报表的各种功能。

6、清洗系统:不同的溶液蒸发一段时间后,可能会发生结垢现象,一般说99%以上的结垢都是可以通过添加化学溶剂去除,一般可以使用CIP原位清洗或者拆除清洗。

7、真空系统:真空系统的作用是维持整个系统的真空度,从装置中抽出部分空气、不凝气体以及溶液带入的气体,以达到系统稳定的蒸发状态。

废热利用蒸发器

应用范围:

在化工、轻工、食品等工厂,生产过程中总会产生一定得低品质废热。例如电厂过热蒸汽、工艺生产过程排放的高温废蒸汽、干燥设备高温尾气、锅炉高温烟道气、锅炉高温烟道气、高温化工废水、高温二次蒸汽等。通过合理的设计均可再次利用于蒸发系统。

原理:

液态废热可以对物料进行利用其显热,也可以通过闪蒸得到闪蒸利用其潜热;汽态废热可直接利用其潜热。根据废热的利用程度,废热蒸发器可以少用甚至不用生蒸汽,极大地降低蒸发器的运行费用和工厂的能源消耗。

主要特点:

● 工艺技术先进、稳定可靠;

● 运行能耗低、产品生产成本低;

● 自动化程度高;

● 废热得到全部回收利用。

增加三效蒸发器效率的四种方法。 一、定期清洗,以保障增加三效蒸发器效率。

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多效蒸发器有哪些控制指标


增加三效蒸发器效率的四种方法。 二、利用低温余热,增加三效蒸发器效率。湖北浓缩蒸发设备装置

 影响被控变量的扰动较多,包括多效蒸发器内压力、进料溶液浓度、流量、温度、加热蒸汽压力、温度和流量、多效蒸发器液位、冷凝液和不凝物排放等。  在相同的加热蒸汽量以及真空度的操作条件下,进料浓度增加,产品浓度也增加;进料温度影响加热蒸汽量;进料溶液流量增加,产品浓度下降,并使液位升高。  加热蒸汽对蒸发的操作影响大,加热蒸汽流量大,供给的热量大,蒸发量增加,影响正常操作,并造成过热,影响产品质量,应予以控制。加热蒸汽压力小,不易蒸发,传热系数下降;压力大,产生大量二次蒸汽,同样造成传热系数下降。因此,蒸汽压力应予以控制。  为使蒸发过程产品浓度达到工艺要求,常用的操纵变量有进料流量、出料量、加热蒸汽量等。冷凝液和不凝物排放重要,凝液的过**放,易造成带汽排放,浪费蒸汽,不及时排放影响蒸汽的冷凝。

双效降膜式蒸发器 :适用于生化工程、石油化工、制药、食品以及废水处理、无机盐类等行业料液的浓缩结晶。浙江低温常压蒸发设备调试

三效蒸发器结构对传热的影响

  被冷却介质特性对三效蒸发器传热的影响水、盐水和空气是制冷装置中常见的被冷却介质,其放热强度除与其物理性质有关外,还与其流动速度,流速的几何形状以及流动的途径等外界因素有关。流速大,流速的几何形状和流动的途径合理,则放热系数增加,但相应的动力消耗和基本设施费用也增加。  换热面状况对蒸发器传热的影响 液体如能在润湿的加热表面上汽化沸腾,则汽泡根部细小,形成汽泡的体积不大,汽泡容易离开加热表面而上升。若液体不能在润湿的加热表面上汽化沸腾,则形成的汽泡体积较大、根部也较大,汽化数目将减少。这时产生的汽泡就会在加热表面上,并沿着加热表面发展产生汽膜,致使热阻增加,放热系数下降。常用的一些制冷剂液体均具有良好的润湿性能,因此具有良好的放热性能。氨比氟里昂的润湿性能好。  在蒸发器中,当制冷剂侧的制冷剂液体中棍人润滑油时,油在低温下粘度大,容易附着在传热面上形成油膜而不易排出,从而增加传热热阻;同时形成油膜还会妨碍制冷剂液体润湿传热表面,减少传热效能,严重时会使得制冷剂不吸收外界热量,失去制冷作用。  浙江低温常压蒸发设备调试

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