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山西低温真空结晶器设备

来源: 发布时间:2023年10月13日

工作原理:物料原液从换热器上管箱加入,经过布液器把物料分配到每根换热管内,并且沿着换热管内壁形成均匀的液体膜,管内液体膜在向的过程中被壳程的加热蒸汽加热,边向动边沸腾并进行蒸发。到换热管底端物料变成浓缩液和二次蒸汽。浓缩液落入下管箱,二次蒸汽进入气液分离器。在气液分离器中二次蒸汽夹带的液体飞沫被去除,纯净的二次蒸发从分离器中输送到压缩机。压缩机把二次蒸汽压缩后作为加热蒸汽输送到换热器壳程用于蒸发器热源。实现连续蒸发过程。MVR蒸发器特点:1、换热效率高;2、占地面积小;3、物料停留的时间短,不易引起物料变质;4、适用于较高粘度的物料。应用范围:降膜蒸发器适用于MVR蒸发结晶过程预浓缩工序,可以蒸发粘度较大的物料,尤其适用于热敏性物料。结晶器可以通过控制溶液的超饱和度来获得高质量的晶体。山西低温真空结晶器设备

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蒸发器是制冷四大件重要部件

制冷四大件有冷凝器、膨胀阀、压缩机、蒸发器。冷凝器为制冷系统的机件,属于换热器的一种,能把气体或蒸气转变成液体,将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气中。冷凝器工作过程是个放热的过程,所以冷凝器温度都是较高的。膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量,防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象。压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力。 山西低温真空结晶器设备品质好材料,工业结晶器具有耐用性和稳定性,长期使用不易损坏。

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三、按照蒸发器操作压力分类蒸发器按照操作压力分,可分为常压、加压和减压(真空)蒸发操作。一般情况,对于热敏性物料,如溶液、果汁等应在减压下进行。而高粘度物料就应采用加压高温热源加热(如导热油、熔盐等)进行蒸发。四、按蒸发器效数分类可分为单效与多效蒸发。若蒸发产生的二次蒸汽直接冷凝不再利用,称为单效蒸发。若将二次蒸汽作为下一效加热蒸汽,并将多个蒸发器串联,此蒸发过程即为多效蒸发。

五、按照蒸发过程模式分类根据蒸发的过程模式,可将其分为间歇蒸发和连续蒸发。间歇蒸发系指分批进料或出料的蒸发操作。间歇操作的特点是:在整个过程中,蒸发器内溶液的浓度和沸点随时间改变,故间歇蒸发为非稳态操作。通常间歇蒸发适合于小规模多品种的场合,而连续蒸发适合于大规模的生产过程。不同的蒸发器种类,所使用的环境也有所不同,各有各的优势。蒸发器的种类很多,我们在选择使用蒸发器时要根据现场物料的情况,兼顾蒸发器的结构及运行维护为客户进行和合适的蒸发器。

根据风量和压缩要求,选择不同类型的蒸汽压缩机,速度由变频器调节。在废水蒸发器中,有必要对排水管的外部进行隔热处理。废水蒸发器制冷处无需加装电热丝,其他地方相同。你知道废水蒸发器管道堵塞的原因吗?废水蒸发器的理想悬挂位置是在冷库中,出口不能正对门。废水蒸发器可以直接布置在中间,这也将增加维护的便利性。在废水蒸发器的使用过程中,经常出现堵管、结垢等问题,其中大部分是由钙、镁离子结垢或结晶盐沉积引起的。在选择废水蒸发器时,先要考虑蒸发形式和使用场合。结晶器的操作流程主要包括准备、进料、搅拌、结晶、分离、干燥等步骤。

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低温真空蒸发设备的原理是什么?有哪些应用?

低温度真空蒸发器原理:通过内部负压系统、蒸馏釜、交换系统和设备本身热能系统的转换,低温真空蒸发器对高风险污水源进行热交换,使源液在30~40℃时气化,然后回收利用,剩余源液达到设定浓度值后从排污口排出。整个系统采用人机界面,完全自动化,操作方便,运行稳定。照片低温真空蒸发设备的原理及应用应用低温真空蒸发器:高效浓缩减量处理含金、银、铜、镍、铬、锌、硒等重金属废水、乳化油、切削液、热处理污水、印刷污水、油性油墨、显影液、高浓度有机废水等危险废水。当设备在高真空环境下完全自动运行,温度达到30-40℃时,废水开始烧开气化,废水中的水自动蒸馏,浓缩后的废水达到预设浓度值后自动排出。设备自动进液、补液、出液。 结晶器的安装步骤主要包括准备工作、安装进出口管路、安装支撑架等。山西低温真空结晶器设备

结晶器的生产效率主要受进料速度、结晶时间、分离效果等因素影响。山西低温真空结晶器设备

熔融结晶的原理:熔融结晶是根据各待分离物质之间凝固点的差异,通过步冷的方式使待分离物达到部分结晶的目的。熔融结晶过程可分为结晶和发汗两个过程。结晶过程:如图XYZS垂线中,从液相点X降温至Y点,开始出现B固体,继续降低温度,会出现B固体和与之平衡的液相,当温度降低至Z点时,与Z点同一水平线上的L、C点,C点对应的是纯组分B固体,L对应的是与之平衡的液相混合物。L与C的量理论上符合杠杆规则。但在实际的结晶过程中无法达到真正的固液平衡,而且由于刚开始晶体从熔融液中析出时,结晶过饱和度较大,液相中往往会夹带一些杂质存在于析出的晶体内,加上晶体表面液相的吸附作用,析出晶体的纯度及液相浓度都较理论值低。若溶液的浓度为低共熔点浓度C时,降温结晶只能得到与溶液浓度相同的A+B的固体混合物。山西低温真空结晶器设备

标签: 浓缩结晶