在使用多效蒸发器时需要注意哪些问题?
在大规模工业生产中,往往需蒸发大量水分,这就需要消耗大量能源加热水产生蒸汽。为了减少加热蒸汽的消耗,可采用多效蒸发。我们用的是多效蒸发器,手动操作,需要注意以下几点:
1、蒸汽压力稳定,经常观察。
2、真空度和温度符合要求,负压运行状况下,发现波动,查找原因。
3、调节出料阀门,使出料比重符合要求,定时测量,设备不稳定时多测;正常情况下,应该不会有太大变化。
4、调节进料阀门,使液位稳定在视镜中间位置。
5、真空泵,循环泵,冷凝水泵运行正常。
6、如果温度一直上升,先看真空是否跳闸,再看冷凝水是否未排出,没问题,看蒸汽压力是不是突然上升,还不是就可能漏了,停车保压,确定问题。
7、发现温度上升,要关闭蒸汽阀门,看真空泵是否跳闸,如果跳,关闭真空泵进气阀门。没跳,查看各个状态,待温度回落后,再开。 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。无锡三效蒸发设备
如何利用三效蒸发器完成除盐过程?
多化工过程都是通过蒸发工艺实现的,如果物质中含有盐分,但是用户对这部分成分又没有需求,因此就会利用蒸发的方式实现盐分的清理。根据工艺的特性,这过程中要用到的主要设备有三效蒸发器以及精馏塔,具体过程如下。
当含盐废水经过加热之后,废水中的水份就会汽化成二次蒸汽,这样蒸发器内废水的浓度就会相应的增加。当达到要求值后,废水会由中间循环泵送入一效蒸发器,并与一次蒸汽进行热交换,使得废水中的水份被大量蒸发。
这部分蒸汽可以成为加热器的热源使用,在真空压差状态下,废水又自行进入二效蒸发器。在三效蒸发器中获得所需的物质。整个过程简单,但是水分却分蒸发的干净。
无锡降膜蒸发设备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。多效蒸发器有哪些控制指标
影响被控变量的扰动较多,包括多效蒸发器内压力、进料溶液浓度、流量、温度、加热蒸汽压力、温度和流量、多效蒸发器液位、冷凝液和不凝物排放等。 在相同的加热蒸汽量以及真空度的操作条件下,进料浓度增加,产品浓度也增加;进料温度影响加热蒸汽量;进料溶液流量增加,产品浓度下降,并使液位升高。 加热蒸汽对蒸发的操作影响大,加热蒸汽流量大,供给的热量大,蒸发量增加,影响正常操作,并造成过热,影响产品质量,应予以控制。加热蒸汽压力小,不易蒸发,传热系数下降;压力大,产生大量二次蒸汽,同样造成传热系数下降。因此,蒸汽压力应予以控制。 为使蒸发过程产品浓度达到工艺要求,常用的操纵变量有进料流量、出料量、加热蒸汽量等。冷凝液和不凝物排放重要,凝液的过**放,易造成带汽排放,浪费蒸汽,不及时排放影响蒸汽的冷凝。
三效蒸发器
新型三效蒸发器(浓缩)适用于谷氨酸、柠檬酸、葡萄糖、氨基酸酵、木糖、食品、化工和制药行业料液的蒸发浓缩。蒸气耗量低,蒸发温度低,浓缩比大,收的率高,浓缩时间短。
三效蒸发器适用于中药、西药、葡萄糖、淀粉、味精、乳品、化工等溶液的浓缩,尤其适用于热敏物料的低温真空浓缩。用户可根据实际情况,来选用技术参术中系列浓缩器。
三效蒸发器采用外加热式自然循环式与负压蒸发方式,具有蒸发速度快,浓缩比重大,可达1.2-1.3。
三效蒸发器采用三效同时蒸发,二次蒸汽得到反复作用,既节省了锅炉的投资,又节约能源消耗。
多功能操作特点:
(1)可以回收酒精浓度80%左右。
(2)一效、二效、三效可以反复并锅收膏。
(3)可以间歇连续进料。
疏水器是多效蒸发器中重要部件,其性能会影响多效蒸发器对蒸汽的消耗。分析三效蒸发器运行失败的原因
1、低真空太低,不能保持浓缩物的沸点,二次蒸汽的温度升高,从而减少加热蒸汽和浓缩物之间的温差,减少热传递并减慢蒸汽蒸发速率,而且加热材料的加热温度,影响成分的保存。真空度过低,除了质量集中的影响外,还影响了设备的生产能力。低真空的原因如下: (1)将各部分的设备浓缩到空气中。空气增加了真空设备的额外负担,会导致故障。 (2)冷却水不足。除了泵设备的原因外,缺少冷却水主要是由于管道堵塞,造成阀门损坏。冷却水的量不能使二次蒸汽不能及时冷凝,严重影响真空设备的运转。 (3)冷却水温度过高。冷却水进入水温过高,集中加热产生的大量二次蒸汽不能及时冷凝,浓缩设备,真空度将变低。 (4)使用蒸汽压力过高。加热蒸汽压力太高,不能丰富设备的蒸发速度增加,大量二次蒸汽生产增加了冷却设备的负荷,使真空逐渐减少。减少真空度也会增加材料的蒸发温度,同时影响产品质量和设备生产能力。 (5)真空设备有故障。
该蒸发器具有生产能力大、效率高、物料受热时间短等特点,适用于制药、食品、化工等行业的稀溶液浓缩。无锡三效蒸发设备MVR蒸发器即二次蒸汽机械压缩蒸发器,是利用压缩机将蒸发出来的二次蒸汽再压缩使其温度升高。无锡三效蒸发设备
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。 无锡三效蒸发设备
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