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。 双效降膜式蒸发器 4、由于物料在管内,受重力和二次蒸汽高速夹带作用,呈膜状湍流状态,因此总传热系数高;北京蒸发设备公司

两级压缩机串联用于强制循环蒸发结晶工艺
应用范围:
本产品适用于沸点升高较大的物料,需要较大的加热温差,如高浓度的高盐废水蒸发结晶,如氯化钠、***钠、***铵等废水的蒸发结晶。
原理:
从分离器出来的二次蒸汽一部分在高压工作蒸汽的带动下,进入喷射器混合升温升压后,进入加热室当作加热蒸汽使用,来加热料液。另一部分进入冷凝器,冷凝后排出。加热蒸汽在加热室中凝结成水排出。
主要特点:
● 浓缩比大,强制循环式,可使粘度较大的料液容易流动蒸发;
● 在管内受热均匀,可防止干壁现象,不易结垢;
● 料液是进入分离器进行分离,强化了分离效果,使整体设备具备有较大的操作弹性;
● 缺点两台压缩机串联,电耗相对较高;
● 系统存料多,换热系数低。
河南新型蒸发设备调试双效降膜式蒸发器 设备特点:5、系统内存留物料少,可以方便的调整物料在系统内的停留时间;

降膜+强制循环MVR蒸发结晶器
应用范围:
降膜加强制循环MVR蒸发结晶器主要应用于:印染行业、化工行业、油田废水行业、发酵行业、化工废水零排放等行业,适用于成分复杂、易结晶、高粘度并且含不溶性固性物的蒸发结晶。
原理:
降膜加强制循环式是一种降膜蒸发和强制循环蒸发组合的蒸发结晶器,适用于处理量大、浓度较低的蒸发结晶。前段采用降膜式蒸发初级减量,蒸发至接近饱和状态,后段采用强制循环蒸发结晶生成固体,然后采用离心方式将结晶离心出来,离心母液返回强制循环系统继续蒸发浓缩,达到母液“零排放”。
主要特点:
● 可以连续结晶;
● 能耗低;
● 设备较紧凑、占地面积小;
● 设备操作弹性大。
多效降膜蒸发器有哪些使用特点
1、可以将降膜蒸发器前面串联升膜蒸发器,进而实现互补。
2、降膜蒸发器中的料液流速比升膜大,这利于成膜,所以降膜蒸发器的蒸发效率并不会因为要控制原料液进入量而比升膜蒸发器小。
3、由于料液流速较快,所以在降膜蒸发器中成膜所需的气体量及气体流速相对小些,这也利于降膜蒸发器的蒸发效率。
4、由于降膜蒸发器从进入加热管开始,就不存在液体充满整个加热管并且流速慢的情况,所以其传热效率从预热段开始就比升膜蒸发器高,所以降膜蒸发器的蒸发效率并不会因为料液流速较快而下降。
5、控制原料液速度,否则可能因为原料液速度过快造成1~4段距离过长而无法成膜。前面我们讨论了成膜的条件,控制气液比,否则可能因为气体量过小而无法成膜。这就是为什么每根加热管顶部设置液体分布器。 该类浓废水的共同特点是:不能简单地用生化处理,且物化处理过程较复杂,处理费用较高,是高难度处理废水。

如何选择多效蒸发器
1、腐蚀性溶液,蒸发腐蚀性溶液时,加热管应采用规定材料,或内衬耐腐蚀材料里面。如果解决方案是不怕污染,也可用于直接加热蒸发器。
2、溶液粘度和多效蒸发器蒸发过程中的粘度变化范围是选择的重要因素。
3、存在由晶体沉淀的溶液。溶液中的晶体析出时,应采用外热式蒸发器或强制循环式蒸发器。
4、该溶液的热稳定性。对长时间受热易分解、易聚合以及易结垢的溶液蒸发时,应采用滞料量少、停留时间短的蒸发器。
5、溶液的量和溶液的量应考虑。当传热面时大于10,不建议使用刮板搅拌薄膜蒸发器。当传热表面的20以上,可以使用多效蒸发器。
6、易于扩展的解决方案,无论哪种溶液蒸发,蒸发后的使用时间一长,总会在换热表面污垢。由于结垢层的导热系数小,要选择蒸发器,易于清洁和溶液的循环速度的解决方案,易于规模高。
7、易起泡的溶液,易起泡溶液在蒸发时会产生大量的重叠层,不会轻易破灭的泡沫,充满整个分离室,即用两个蒸汽排放,不但材料的损失,而且还污染冷凝器。
多效蒸发器它其实就是几个蒸发器串联在一起,从而进行操作运行。安徽结晶蒸发设备公司
二个流程就是逆流流程,这就是溶液和二次蒸汽的流动方向是相反的;北京蒸发设备公司
三效蒸发器结构对传热的影响
被冷却介质特性对三效蒸发器传热的影响水、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,流速的几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,则放热系数增加,但相应的动力消耗和基本设施费用也增加。 换热面状况对蒸发器传热的影响 液体如能在润湿的加热表面上汽化沸腾,则汽泡根部细小,形成汽泡的体积不大,汽泡容易离开加热表面而上升。若液体不能在润湿的加热表面上汽化沸腾,则形成的汽泡体积较大、根部也较大,汽化数目将减少。这时产生的汽泡就会在加热表面上,并沿着加热表面发展产生汽膜,致使热阻增加,放热系数下降。常用的一些制冷剂液体均具有良好的润湿性能,因此具有良好的放热性能。氨比氟里昂的润湿性能好。 在蒸发器中,当制冷剂侧的制冷剂液体中棍人润滑油时,油在低温下粘度大,容易附着在传热面上形成油膜而不易排出,从而增加传热热阻;同时形成油膜还会妨碍制冷剂液体润湿传热表面,减少传热效能,严重时会使得制冷剂不吸收外界热量,失去制冷作用。 北京蒸发设备公司