下三效蒸發器脫鹽法。三效蒸發器脫鹽法是利用濃縮結晶系統將廢液中的無機鹽通過蒸發的方式加以脫去的方法。三效蒸發器是由相互串聯的三個蒸發器組成,低溫(90℃左右)加熱蒸氣被引入一效,加熱其中的廢液,產生的蒸氣被引入二效作為加熱蒸氣,使二效的廢液以比一效低的溫度蒸發,這個過程一直重復到三效。一效凝水返回熱源處,其它各效凝水匯集后作為淡水輸出,一份的蒸氣投入,可以蒸發出水出來。高鹽廢水經過由一效到三效的依次濃縮,在三效達到過飽和而結晶析出,由此實現鹽分與廢水的固液分離。在含鹽廢水的處理過程中,含鹽廢水進入三效濃縮結晶裝置,經過三效蒸發冷凝的濃縮結晶過程,分離為淡水和濃縮晶漿廢液;無機鹽和部分有機物可結晶分離出來,焚燒處理為無機鹽廢渣;不能結晶的有機物濃縮廢液可采用滾筒蒸發器,形成固態廢渣,焚燒處理;淡水可返回生產系統替代軟化水加以利用。MVR蒸發器產品是指機械式二次蒸汽再壓縮蒸發器。昆山蒸發器
MVR蒸發器選擇注意事項1、根據物料性質選擇蒸發器種類。比如根據物料是否易結垢結疤選擇膜式蒸發器或強制循環蒸發器。2、根據物料的初始濃度和處理量選擇蒸發器的型式。假如初始濃度較低,處理量較大,可選擇多效蒸發器或者mvr蒸發器。3、根據物料對溫度的敏感性選擇蒸發器的類型。對于熱敏性物料,可根據具體情況選用膜式蒸發器或者刮板薄膜蒸發器,或者調整蒸汽和物料的流向。4、根據物料的沸點進行選擇。沸點升高在蒸發操作中是一個關鍵參數,影響著蒸發器的選擇,如物料沸點升高值過高,就必須采用高真空操作。5、根據客戶的投資情況和廠房條件來選擇??蛻魧ν顿Y不敏感的條件下,盡量選用節能的蒸發裝置,如多效或mvr蒸發裝置。昆山蒸發器氣液分離器:氣液分離器是蒸汽和濃縮液進行分離的裝置。
MVR蒸發系統參數1、物料濃度、物料水質組成成分,物料的主要物性參數有:密度、溶液組成成分、比熱、粘度、沸點升高、表面張力、熱敏性、腐蝕性等,密度、溶液組成成分,定壓比熱,粘度較大影響了物料側得傳熱系數,而傳熱系數得不同會直接影響蒸發面積得設計計算。2、物料進料濃度和出料濃度直接影響傳熱的計算和蒸發溫度的選擇,進而會影響到蒸汽壓縮機的進、出口溫度的選擇,也會影響蒸汽壓縮機的選型。沸點升高比較高得物料,再蒸汽壓縮機溫升范圍內,可以選用MVR蒸發系統。3、由于蒸發強度的問題,出料濃度還會影響蒸發器形式的選擇和蒸發流程的設計。4、進、出料溫度。蒸發裝置在工藝設計中要做到能量重復利用,因此在考慮達到進、出口物料溫度的情況下通過工藝變化將冷凝水出口溫度降小較低。5、物料的粘度除了影響傳熱系數還會對蒸發器型式得選擇有影響。6、系統技藝參數,一般蒸發一噸水需要耗電為25KW-100KW,可以實現蒸發溫度為40℃-100℃,鮮蒸汽消耗量少,出料含固量:可以直接蒸發到結晶。
蒸發器的工作原理二、立管式蒸發器立管式和螺旋管式蒸發器的共同點是制冷劑在管內蒸發,整個蒸發器管組沉浸在盛滿載冷劑的箱體內(或池、槽內),為了保證載冷劑在箱內以一定速度循環,箱內焊有縱向隔板和裝有螺旋攪拌器。載冷劑流速一般為0.3~0.7m/s,以增強傳熱。這兩種蒸發器只能用于開式循環系統,故載冷劑必須是非揮發性物質,常用的是鹽水和水等。如用鹽水,蒸發器管子易被氧化,且鹽水易吸潮而使濃度降低。這兩種蒸發器可以直接觀察載冷劑的流動情況,***用于以氨為制冷劑的鹽水制冷系統。三、冷卻排管冷卻排管是用來冷卻空氣的一種蒸發器。***應用于低溫冷藏庫中,制冷劑在冷卻排管內流動并蒸發,管外作為傳熱介質的被冷卻空氣作自然對流。冷卻排管比較大的優點是結構簡單,便于制作,對庫房內貯存的非包裝食品造成的干耗較少。但排管的傳熱系數較低,且融霜時操作困難,不利于實現自動化。對于氨直接冷卻系統用無縫鋼管焊制,采用光管或繞制翅片管;對于氟利昂系統,大都采用繞片或套片式銅管翅片管組。蒸發器依據不同原理運作,常見的有自然循環和強制循環兩種類型。
三效蒸發器可以根據用戶提供的污水或廢水的具體參數,提出使排水達到標準,使經濟綜合性有優化的工藝方案。1、預熱器:在大多數情況下,蒸發的溶液在進入三效蒸發器之前要加熱。2、蒸發器:蒸發液需要在蒸發器和熱源蒸汽中加熱以產生蒸發。根據不同溶液的性質選擇不同類型的蒸發器。3、分離器:對于汽液分離,可根據不同溶液的性質選擇不同的分離器,如離心分離器、重力分離器或結構分離器。4、真空系統:保持整個系統的真空度,抽出部分空氣、非凝析氣和溶液中所帶來的氣體,以達到系統穩定的蒸發狀態。MVR蒸發器具有以下優點:2、不需要蒸汽加熱,只需要適當的電能就能維持蒸發的正常進行。宿遷廢水 蒸發器工程公司
自動化程度高:我公司設計了MVR蒸發器全自動控制系統,整套蒸發器只需在中控室一人操作即可。昆山蒸發器
在廢水蒸發器中,當制冷劑側的制冷劑液體中混人潤滑油時,油在低溫下枯度很大,容易附著在傳熱面上形成油膜而不易排出,從而增大傳熱熱阻;同時形成油膜還會妨礙制冷劑液體潤濕傳熱表面,影響傳熱效能,嚴重時會使得制冷劑不吸收外界熱量,失去制冷作用。水、鹽水和空氣是制冷裝置中常見的被冷卻介質,其放熱強度除與其物理性質有關外,還與其流動速度,流速的兒何形狀以及流動的途徑等外界因素有關。流速大,流速的幾何形狀和流動的途徑合理,則放熱系數增大,但相應的動力消耗和基本設施費用也增加。適宜的流速與流體通道的布局應通過技術經濟分析、比較才能確定。昆山蒸發器