多效蒸发器的采用技巧有哪些?应对市场中品种繁多的机器,多效蒸发器的选择技巧有哪些?关键考虑的问题是效用数、泛滥成灾、工艺和遇热总面积。
效数关键考虑到多效蒸发器处理能力的大小和蒸发物熔点的提高。溢流式就是指释放出来热量的水蒸汽从蒸气出入口排出来。回收利用有机废气时,选用间接性冷却器,不用回收利用时,可采取立即冷却器。
选择多效蒸发器时,应依据多效蒸发器工艺开展选择。在中下游加工工艺中,后效蒸发室的压力比前效低,在效中间运输水溶液所需要的泵功率小。此外,因为后效蒸发气温低,前效水溶液进到后效后,一部分蒸气会闪过,因此原蒸气使用量比较少。
多效蒸发器遇热面积的断定充分考虑物料平衡、热力循环、传热计算、选用工艺方式等多种因素确定的。
总的来说,多效蒸发器的选择必须按照计划开展选择,选择时应充分考虑。
MVR蒸发DTB结晶器
DTB型结晶器是一种典型的晶浆汽车内循环结晶器。因为在结晶器设定内导流筒,构成了循环系统安全通道,使晶浆具有较好的混合条件,在蒸发结晶体里能快速清除过饱和度,可以使水溶液的过饱和度处在比较低的水准。
尤其适用溶解度曲线较为陡的商品。DTB型结晶器性能优良,生产制造强度大,能生产制造颗粒物比较大的晶体,且结晶器内不容易结痂。它成为了持续结晶器的重要方式之一。
性能特性:
生产制造强度大,结晶体颗粒物比较大,性能平稳。
应用领域:
适用结晶体粒度分布比较大、生产制造抗压强度相对较高的原材料生产制造。





盐水直接排放需注意以下问题:
①如果在出口的水体循环能力很强,浓水的高TDS浓度会得到快速的分散,但如果将大量的浓水排入盐度较小的湖泊、泻湖、贝壳类繁殖海域或鱼类生长水体,将会造成较大的。
②排水口的结构要保证达到混合条件,对接受水体不会产生任何破坏,诸如水生物、动物和周围的区域等。在高度紊流下一般采用简单的管口排放,将浓水排入大量的接受水中足以保证稀释和混合。但大多数情况都采用扩散器型式的排水口,以改善混合条件。
2)深井注射
深井注射是连续处置大量反渗透浓水的一种简单有效的方式,而且不受天气条件的影响。但实施深井注射的过程非常复杂,对地理条件的要求相当特殊,选择的地点必须与适于饮用的含水层相隔离,所以注射位置要低于所有邻近的含水层,岩土的透射性要相对较高以便于注射。深井注射费用高,对设计和施工要求也很高,且存在污染地下水源的可能性,故此方法需慎重选用。
3)排入市政污水处理系统
浓盐水直接排入市政污水管网,只是一种责任的转移,增加了市政污水处理工艺的负担。由于过高的TDS可能会对市政污水处理厂生物处理段造成不利影响,甚至影响生化池的稳定运行,因此,一定要征求市政部门及污水处理厂的许可。


蒸发器主导产品为各种类型的废水蒸发器、三效蒸发器、双效蒸发器、降膜蒸发器、外循环蒸发器、强制循环蒸发器、含盐蒸发结晶器、MVR蒸发结晶器;浓缩器主导产品有提取浓缩装置、减压浓缩罐、双效浓缩器、单效浓缩器、低温浓缩器等设备。
蒸发器是制冷机中的冷量输出设备。制冷剂在蒸发器中蒸发,吸收低温热源介质(水或空气)的热量,达到制冷的目的。
蒸发器按其冷却的介质不同分为:冷却空气的蒸发器、冷却液体(水或其它液体载冷剂)的蒸发器。
冷却空气的蒸发器:
空气自然对流时多采用光盘管结构
空气强制对流时采用翅片管结构
冷却液体(水或其它液体载冷剂)的蒸发器:
壳管式
沉没式
根据制冷剂供液方式的不同:
满液式蒸发器
干式蒸发器
循环式蒸发器
喷淋式蒸发器
满液式蒸发器
按其结构分为卧式壳管式、水箱直管式、水箱式等几种结构型式。它们的共同特点是在蒸发器内充满了液态制冷剂,运行中吸热蒸发产生的制冷剂蒸气不断地从液体中分离出来。由于制冷剂与传热面充分接触,沸腾换热系数更高。但不足之处是制冷剂充注量大,液柱静压会给蒸发温度造成不良影响;若采用能溶于润滑油的制冷剂,润滑油难以返回压缩机。
壳管式满液式蒸发器:
一般为卧式结构,见图。制冷剂在壳内管外蒸发;载冷剂在管内流动,一般为多程式。载冷剂的进出口设在端盖上,取下进上出走向。制冷剂液体从壳底部或侧面进入壳内,蒸气由上部引出后返回到压缩机。壳内制冷剂始终保持约为壳径70%~80%的静液面高度。
