MVR蒸发器的特点
1、蒸发水量可达0.5t/h~100t/h。
2、正常运行时该系统只用电,不用蒸汽,蒸发每吨水的能耗为15KW.h至100KW.h,运行费用低。
3、是目前节能的蒸发器,多为单效蒸发,加热温差小,停留时间短,适于热敏性物料。
4、结构紧凑,占地面积小。
5、设备通过PLC控制实现自动运行,能够长期连续稳定运行。
MVR蒸发器的防腐处理
1、金属腐蚀:MVR蒸发器一般由钛材、不锈钢2205、316L、304等金属材质制造,就无法避免金属腐蚀,金属腐蚀是指金属材料受周围介质的作用而损坏,是常见的腐蚀形态。金属腐蚀又分为化学腐蚀、电化学腐蚀。
2、温度的腐蚀:温度腐蚀一般是化学反应,温度每提升10℃,腐蚀速度约增加1~3倍,但也有例外:PH的腐蚀,一般ph值越小,金属的腐蚀越大。
MVR蒸发器的节能原理在于: (1)用电能加热代替鲜蒸汽加热,且低电耗;温州双效蒸发器
三效蒸发器的蒸发室进料采用切线方向且进料管上方斜切45°加盖板。料液由加热室顶部进入蒸发室后,由于蒸发室的真空作用与料液温度接近蒸发温度,水会形成闪蒸,设置上挡板可减少物料被真空吸走的机会。一般的蒸发器会出现物料带走或结垢于上部,严重影响系统的正常运转,同时挡料板会对料液及蒸汽流进行导流,加强旋转率。
1、三效蒸发器的装置结构简单,清洗方便。清洗水可利用三效蒸发的热水,节约用水。
2、三效装置内由于溶液浓度较高,安装强制循环泵,不让加热器结垢。
3、在料液循环过程中,产品溶解度大,列管内循环速度快,达到1m/s,因此列管不易结垢。 盐城化工废水蒸发器公司MVR蒸发器是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。

如何正确使用化工废水蒸发器
正确的使用设备,是在节省维持费用的条件下,发挥化工废水蒸发器设备效率,延长化工废水蒸发器设备使用年限的基本方法,也是化工废水蒸发器设备管理工作的重要任务。正确使用设备,应该做到以下几点:
1、合理地配置化工废水蒸发器设备。企业要根据生产工艺过程和工艺特点,以及工序工作强度,正确选择并合理配置设备,使企业设备构成合理,使他们能够在工艺性能和生产能力上协调配套,不会“精机粗用”和“大马拉小车”,以达到合理使用设备的目的。
2、恰当地安排生产任务。不同的蒸发器设备有不同的工艺性能和负荷能力。企业要根据蒸发器设备的工艺性能安排生产任务,根据蒸发器设备的负荷能力(工作效率)制定劳动定额,使设备的工艺性能和负荷能力与生产任务相适应,严禁“精机粗用”和超负荷运行。
了解多效蒸发器的蒸发流程
1、中间降压处理的时机 当加热进行到加热全过程时间的百分之六十以上时,如果发现多效蒸发器里的压力与真空罐的压力趋于平衡,器身温度在1-2h内没有上升趋势,而且冷凝器中出水量下降快或不出水时,应暂时中断加热过程,转人中间降压控制程序,进行中间降压处理。
2、中间降压作业 对于外置式多效蒸发器系统,关闭由多效蒸发器通往真空罐的蒸气管道阀门。停止对多效蒸发器加热,使蒸发系统处于准备状态.对于内置式多效蒸发器系统,停止向多效蒸发器喷油。开通调节阀,停止对主冷凝器压力的维持而任其降低,用泄漏泵经系统对真空罐抽真空,减小真空罐的压力。 MVR蒸发器应用行业 1、处理工业废水(环保领域) 工业废水的浓缩和水的循环再利用。

MVR蒸发系统参数
1、物料浓度、物料水质组成成分,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,粘度较大影响了物料侧得传热系数,而传热系数得不同会直接影响蒸发面积得设计计算。
2、物料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,进而会影响到蒸汽压缩机的进、出口温度的选择,也会影响蒸汽压缩机的选型。沸点升高比较高得物料,再蒸汽压缩机温升范围内,可以选用MVR蒸发系统。
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。 5、操作加稳定可靠,全系统可做成组态控制高度自动化。徐州单效降膜蒸发器公司
(3)蒸汽在系统内几乎无损失; (4)将冷凝水和浓缩液的输出热能与原液进行热交换;温州双效蒸发器
在废水蒸发器中,当制冷剂侧的制冷剂液体中混人润滑油时,油在低温下枯度很大,容易附着 在传热面上形成油膜而不易排出,从而增大传热热阻;同时形成油膜还会妨碍制冷剂液体润湿 传热表面,影响传热效能,严重时会使得制冷剂不吸收外界热量,失去制冷作用。
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,流速的儿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,则放热系数增大,但相应的动力消耗和基本设施费用也增加。适宜的流速 与流体通道的布局应通过技术经济分析、比较才能确定。
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