湖北药用蒸发设备制造
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。
对于含盐废水由于其沸点的升高其设计效体数量各不相同,一些高沸点升的物系有时只能设计成二效或三效。湖北药用蒸发设备制造蒸发器的工作原理
一、卧式蒸发器
1、其与卧式壳管式冷凝器的结构基本相似。按供液方式可分为壳管式蒸发器和干式蒸发器两种。卧式壳管式蒸发器***使用于闭式盐水循环系统。其主要特点是:结构紧凑,液体与传热表面接触好,传热系数高。但是它需要充入大量制冷剂,液柱对蒸发温度将会有一定的影响。且当盐水浓度降低或盐水泵因故停机时,盐水在管内有被冻结的可能。若制冷剂为氟利昂,则氟利昂内溶解的润滑油很难返回压缩机。此外清洗时需停止工作。
2、干式氟利昂蒸发器 主要区别在于:制冷剂在管内流动,而载冷剂在管外流动。节流后的氟利昂液体从一侧端盖的下部进入蒸发器,经过几个流程后从端盖的上部引出,制冷剂在管内随着流动而不断蒸发,所以壁面有一部分为蒸气所占有,因此,它的传热效果不如满液式。但是它无液柱对蒸发温度的影响,且由于氟利昂流速较高(≥4m/s),则回油较好。此外,由于管外充入的是大量的载冷剂,从而减缓了冻结的危险。这种蒸发器内制冷剂的充注量只需满液式的1/2~l/3或更少,故称之为“干式蒸发器”。
湖北药用蒸发设备制造在一个蒸汽,二个蒸汽和三个蒸汽中它的传热条件是大致一样的。那么一个流程就是错流流程。
在使用多效蒸发器时需要注意哪些问题?
在大规模工业生产中,往往需蒸发大量水分,这就需要消耗大量能源加热水产生蒸汽。为了减少加热蒸汽的消耗,可采用多效蒸发。我们用的是多效蒸发器,手动操作,需要注意以下几点:
1、蒸汽压力稳定,经常观察。
2、真空度和温度符合要求,负压运行状况下,发现波动,查找原因。
3、调节出料阀门,使出料比重符合要求,定时测量,设备不稳定时多测;正常情况下,应该不会有太大变化。
4、调节进料阀门,使液位稳定在视镜中间位置。
5、真空泵,循环泵,冷凝水泵运行正常。
6、如果温度一直上升,先看真空是否跳闸,再看冷凝水是否未排出,没问题,看蒸汽压力是不是突然上升,还不是就可能漏了,停车保压,确定问题。
7、发现温度上升,要关闭蒸汽阀门,看真空泵是否跳闸,如果跳,关闭真空泵进气阀门。没跳,查看各个状态,待温度回落后,再开。
多效蒸发技术
在多效蒸发装置中,由新蒸汽加热***效产生的蒸汽不进入冷凝器,而是作为第二效的加热介质得以再次利用.这样可以将新蒸汽消耗有效降低约50%.重复利用此原理,可进一步降低新蒸汽消耗。***效的比较高加热温度与***一效的比较低沸点温度形成了总温差,分布于各个效。结果,每效温差随效数增加而减小。所以为达到指定的蒸发速率必须增大加热面积。初步估算表明,用于所有效的加热面积随效数成比例增加,这样一来蒸汽节省量逐渐减少的同时,投资费用 ***增加。 在多效蒸发器的应用中,蒸发器是适合于蒸馏水中,蒸发器包括多个执行器串联连接并布置成组.
传统多效蒸发装置改造为MVR蒸发装置工艺
应用范围:
针对国内传统多效蒸发器运行现状,能耗高,将传统多效改造为MVR蒸发系统,相比于传统多效蒸发系统,节能效果十分***。主要应用于化工、食品、制药、环保、造纸、印染等行业的传统多效装置的改造。
原理:
在传统多效蒸发装置中,外界鲜蒸汽温度高,换热温差大,能耗高,可利用现有设备进行改造为MVR蒸发器。由于原有设备换热面积的局限性,需要两台压缩机串联,才能满足工艺要求,节能效果***。
主要特点:
● 适用于沸点升高不大的物料的浓缩;
● 传热系数高;
● 完成液浓度稳定;
● 加热管内料液停留时间非常短。
双效降膜式蒸发器 设备特点: 3、对高发泡性和高浓缩比的物料有较好的适用性;湖北药用蒸发设备制造
三效蒸发器采用列管式循环外加热工作原理,物理受热时间短、蒸发速度快、浓缩比重大;湖北药用蒸发设备制造
薄膜蒸发器
在薄膜蒸发器的选型中,必须综合考虑各种因素,一般需考虑:
生产能力和操作参数:包括处理量、进出浓度、温度、年操作小时数等。
产品特性:包括热敏性、粘度和流动性(在操作温度下)、发泡沫性、固体含量、结晶和聚合倾向等。
操作介质:如水蒸汽(压力)、冷却水(温度)、清洗液(溶剂)等。
制造的材料选择和表面抛光要求:
现场条件:如空间、气候(室外)、能量和产品的衔接、工作平台等。
法规:包括安全、噪音、环境保护等。
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