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黄山浓缩蒸发器

来源: 发布时间:2023年12月14日

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。



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;黄山浓缩蒸发器

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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”。




蚌埠蒸发器生产1、蒸发水量可达0.5t/h~100t/h。

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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。


无锡绿禾盛环保科技有限公司专业生产MVR蒸发系统、双搅拌反应釜、多功能分散反应釜、真空耙式干燥机等化工设备产品。本公司有着好的污水节能处理系统、废水节能处理系统、污水废水节能处理系统。公司是集石化设备研究、开发、生产的一家多年从事化工设备生产的制造企业。这里不但有国内科学的试验、生产、制造设备,有一批来自**石化设备科研、制造单位成绩卓著的技术精英,还有一批多年从事机械设备制造的生产管理人员和技术工人队伍。公司将致力于石油、化工装备的研究、开发制造。MVR蒸发技术的基本思想是用电作为动力产生蒸汽,取代煤或油作为产生蒸汽源的方法。

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MVR蒸发器和降膜蒸发器的区别是什么

二、结构组成的差异

  前者由蒸发器(换热器)、分离器、预热器、冷凝器、凝水罐、循环泵、蒸汽压缩机等部件组成。后者与前者的结构组成基本一致,少了一个压缩机。这也是两者的工作原理有所不同的原因。

  三、适用范围的差异

  MVR蒸发器适用于蒸发结晶项目,被应用于环保、制药、制酒、饮料及制奶等节能和环保领域;降膜蒸发器因其限制性,主要运用于蒸发浓度和黏度较大的溶液,比如食品方面。

  从原理、结构组成及适用范围区分MVR蒸发器和降膜蒸发器,了解了这两者的区别,在选择的时候根据自己的需求

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。湖州列管蒸发器

产品的浓缩度在50%左右时*MVR蒸发器就能完成,当所需浓度为60%时则需安装闪蒸设备。黄山浓缩蒸发器

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。


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