企业商机
蒸发器基本参数
  • 品牌
  • 无锡雪浪化工设备有限公司,无锡鼎丰压力容器有限公司,江苏腾锦
  • 型号
  • 齐全
蒸发器企业商机

降膜蒸发器的原料液由加热管的顶部加入。溶液在自身重力作用下沿管内壁呈膜状下去流,并被蒸发浓缩,汽液混合物由加热管底部进入分离室,经气液分离后,完成液由分离器的底部排出。为使溶液能在壁上均匀成膜,在每根加热管的顶部均需设置液体布膜器。布膜器的型式有多种。降膜蒸发器可以蒸发浓度较高的溶液,对于粘度较大的物料也能适用。但对于易结晶或易结垢的溶液不适用。此外,由于液膜在管内分布不易均匀,与升膜蒸发器相比,其传热系数较小。设备抗结垢能力强,江苏腾锦蒸发器,降低清理频率,节省维护成本。淮安氯化钠蒸发结晶蒸发器价格

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蒸发器的关键原理是利用热量使液体加热至其沸点,从而使液体中的部分成分汽化并分离出来。具体过程如下:加热:液体被引入蒸发器后,通过加热源(如蒸汽、热水、电加热等)提供热量。汽化:液体吸收热量后,温度升高至其沸点,液体中的部分成分开始汽化,形成蒸汽。分离:蒸汽从液体中逸出,与液体分离。通过冷凝器或其他设备,蒸汽可以被进一步冷却并回收,而剩余的液体则浓缩或分离出目标成分。蒸发器有多种类型,根据不同的应用场景和需求,常见的有以下几种:单效蒸发器:原理:利用单一热源对液体进行加热蒸发。特点:结构简单,操作方便,但能耗较高。应用:适用于对能耗要求不高的小规模生产或实验室场景。淮安氯化钠蒸发结晶蒸发器价格设备密封性强,江苏腾锦蒸发器,防止物料泄漏,保障生产安全。

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螺旋板式蒸发器通过螺旋形的通道设计,使流体在通道内形成螺旋流动,从而增强流体的湍流程度,提高传热效率。其工作过程如下:蒸汽流动:蒸汽在贯穿通道中流动,压力降极低。物料流动:冷却物料在封闭通道内螺旋型流动,通过与蒸汽的热交换实现蒸发。传热过程:物料在蒸发器内被加热至沸腾,产生的蒸汽与冷却介质在螺旋通道内进行热交换。特点传热效率高:螺旋通道的设计使流体在较低雷诺数下即可达到湍流状态,传热系数高。结构紧凑:单位设备体积内的传热面积大,可达150m²。自清洗作用:流体通过通道时,流速相对提高,容易将杂质冲掉。密封性能好:不可拆式结构适用于剧毒、易燃、易爆或贵重流体的换热。温差应力小:螺旋通道的弹性自由膨胀可减少温差应力。低压降:蒸汽侧在敞开的贯穿通道内流动,阻力降极低。

立管式蒸发器结构:由直立的管束组成,制冷剂从底部进入,蒸发后气态制冷剂从顶部排出,适用于氨制冷系统。螺旋管式蒸发器结构:管道呈螺旋状排列,占地面积小,换热效率高,常见于小型制冷设备。板式蒸发器结构:由金属板片叠压而成,板间形成流道,制冷剂和介质分别在不同流道内流动,换热效率极高,适用于紧凑空间(如船舶、化工设备)。氟利昂蒸发器:适用于氟利昂类制冷剂(如 R410A、R22),常见于家用空调、商用制冷设备。氨蒸发器:适用于氨(R717)制冷剂,多用于大型冷库、工业制冷系统(氨制冷效率高,但有毒性,需严格密封)。多效蒸发器重复利用蒸汽,降低大规模生产成本。

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传热效率高螺旋通道内流体流动路径长且强制湍流,温差可低至 3~5℃,适合热敏性物料(如果汁、医药中间体)。无传统蒸发器的 “死体积”,物料滞留时间短,减少结垢风险。结构紧凑,占地小单位体积传热面积可达100~150 m²/m³(管壳式约为 50~80 m²/m³),同等换热能力体积为传统设备的 1/3~1/2。抗堵塞与自清洗能力通道截面为矩形或梯形,流体流动时对壁面有冲刷作用,不易沉积颗粒或结晶物,适合含悬浮物的物料(如矿浆、发酵液)。操作灵活,适应性强可通过调整螺旋板间距、通道数量,适应不同流量和蒸发负荷,适合小批量多品种生产(如精细化工、生物制药)。制造成本与维护金属板卷制工艺成熟,成本低于板式蒸发器;可拆卸清洗(部分结构),维护便捷。设备适应性强,江苏腾锦蒸发器,在不同工况下稳定发挥性能。南通磷酸一铵闪蒸结晶蒸发器设备

江苏腾锦蒸发器操作简便,自动化程度高,减少人工操作强度。淮安氯化钠蒸发结晶蒸发器价格

蒸发器的工作原理是利用加热的方式使液体中的溶剂(通常是水或其他挥发性溶剂)汽化,从而实现溶剂与溶质的分离。常见的加热方式包括直接加热(如明火、电加热)和间接加热(如蒸汽加热)。当液体受热后,溶剂汽化形成蒸汽,蒸汽通过冷凝器冷却后变成液体,从而实现分离。直接加热蒸发器:通过明火、电热丝等直接对液体进行加热,适用于小规模或简单的蒸发操作。间接加热蒸发器:通过蒸汽、热水等介质在蒸发器的夹套或管束中加热液体,热量通过金属壁传递给液体,这种方式热量传递效率高,且能避免液体直接接触火源,减少污染。淮安氯化钠蒸发结晶蒸发器价格

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蒸发器是制冷循环中利用液态制冷剂蒸发吸热来降低周围环境温度的热交换设备。在制冷系统中,它与压缩机、冷凝器、节流装置共同构成完整循环,具体作用为:吸热降温:液态制冷剂在蒸发器内低压环境下沸腾蒸发,吸收周围介质(空气、水等)的热量,从而实现冷却效果。能量转换:将制冷剂的液态热能转化为气态热能,完成制冷循环中的关键能量交换环节。制冷剂流程:从节流装置(如膨胀阀)流出的低压液态制冷剂进入蒸发器,在蒸发器管道内吸收周围热量,逐渐蒸发为气态。气态制冷剂被压缩机吸入,进入下一循环(压缩→冷凝→节流→蒸发)。热交换过程:周围介质(如空气)通过蒸发器表面时,热量被制冷剂吸收,温度降低;其制冷剂则因吸热完成相变(...

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