多效蒸发流程与选型选材

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这种蒸发器的优点是传热系数大,对于粘度较大或易 结晶、结垢的物料,适应性较好,但其动力消耗较大。
(2)非循环型(单程型)蒸发器
特点:溶液以液膜的形式一次通过加热室,不进行 循环。
优点:溶液停留时间短,故特别适用于热敏性物料 的蒸发;温度差损失较小,表面传热系数较大。
缺点:设计或操作不当时不易成膜,热流量将明显 下降;不适用于易结晶、结垢物料的蒸发。
列文蒸发器的结构如图片所示。这种蒸发器的特点是 在加热室的上部增设一沸腾室。这样,加热室内的溶液由 于受到这一段附加液柱的作用,只有上升到沸腾室时才能 汽化。在沸腾室上方装有纵向隔板,其作用是防止气泡长 大。此外,因循环管不被加热,使溶液循环的推动力较大。 循环管的高度一般为7~8m,其截面积约为加热管总截面积 的200~350%。因而循环管内的流动阻力较小,循环速度可 高达2 ~3m/s。
水平降膜蒸发器更加节能
物料由喷淋系统喷洒 在水平蒸发管上产生 的水膜情况。 水平管降膜的热损失 只有竖管降膜蒸发的 三分之一。
(1)分配器(把液体均匀分配到各加热管中,形成液膜) ①齿形溢流口
②导流棒
③旋液导流器
螺纹导流管
切线进料旋流器
④分配筛板
是利用液体的自流作用进行 分配,它在管板上方方一定距 离水平安装一块筛孔板,筛孔对 准加热管之间的管板,当筛饭 上保持一定液层时,液体从筛 孔淋洒到管板上,液体离各加 热管口距离相等,就沿管板均 匀流散到各管子边沿,成薄膜 状沿管壁下流。
由于生产要求的不同,蒸发设备有多 种不同的结构型式。对常用的间壁传热式 蒸发器,按溶液在蒸发器中的运动情况, 大致可分为以下两大类:
(1)循环型蒸发器 (2)非循环型(单程型)蒸发器
(1)循环型蒸发器
目前常用的循环型蒸发器有以下几种:
a.中央循环管式蒸发器, b.悬筐式蒸发器 c.外热式蒸发器, d.列文式蒸发器 e.强制循环蒸发器。 其中,前四种为自然循环蒸发器。
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一、多效蒸发器流程流程选择 二、蒸发器类型选择 三、蒸发器效数选择 四、MVR蒸发器介绍 五、蒸发器附属设备 六、六蒸发器选材
几个概念 * 加热蒸汽(生蒸汽):蒸发过程所用的加热蒸汽; * 完成液:浓缩后的溶液; * 单效蒸发 :产生的二次蒸汽不加利用,直接冷凝排出; * 多效蒸发:二次蒸汽作为串联使用的下一个蒸发器的加热
4.降膜式蒸发器
传热系数大,蒸发速 度快,物料与加热蒸汽 之间的温度差可以降到 很小.物料可以浓缩到 较高的浓度,应用日趋 广泛.
1-料液分配器;2-加热列管;3-蒸汽挡板;4-分离器; 5-冷凝水液位计 a-料液进口;b-加热蒸汽进口; c-不凝性气体排除口;d-冷凝水出口;e-浓缩液出口; f-二次蒸汽出口
含有氯盐离子的废水需要浓缩结晶时 温度35℃以下时,材质选择2304双相不锈钢 温度在35℃~89℃时,材质选择2205双相不锈钢 温度在89℃以上时,材质选择2507双相不锈钢
RT:室温,BP:沸点
衬材 氯丁橡胶 耐磨性好,有极好的弹性,<80℃、一般水、污水, 高扯断力,耐一般低浓度酸 、泥浆、矿浆。碱盐介质的腐 蚀。 PTFE (聚四氟乙烯) 它是化学性能最稳定的一种 <180℃、 耐浓酸、碱,能耐沸腾的盐酸、硫酸等强腐蚀性介质,酸、 硝酸和王水,浓碱介质、高温有机溶剂,不耐三氟化氯、二 氟化氧。 F46(四氟乙烯和六氟丙烯共聚)化学稳定性、电绝缘性、润 滑性、不燃性好、〈180℃, 耐酸、王水和强氧化,F46材料 强度、耐老化性、耐温性好。 与金属粘接性能好,耐磨性好于PTFE,具有交好的抗撕裂性 能。
二、 蒸发设备
蒸发设备的作用是使进入蒸发器的原料液被加热, 部分气化,得到浓缩的完成液,同时需要排出二次蒸气, 并使之与所夹带的液滴和雾沫相分离。
蒸发的主体设备是蒸发器,它主要由加热室和蒸发 室(分离器)组成。
蒸发的辅助设备包括:使液沫进一步分离的除沫器, 和使二次蒸气全部冷凝的冷凝器。减压操作时还需真空 装置。
此类蒸发器主要有 a.升膜式蒸发器, b.降膜式蒸发器, c.刮板式蒸发器。
1. 管式升膜蒸发器
避免了液体静压力导致沸 点升高 要有足够的传热温差和 传热强度,来维持爬膜状 态。
传热温差过大或蒸发 强度过高,同时形成"干 壁"现象;导致蒸发器非 正常运行。
2 . 升膜形成原理及溶液在加热管中产生爬膜的必要条件
MVR用压缩机选型
五、蒸发器的附属设备
1、除沫器
作用:进一步除去离开蒸发器的二次蒸气中夹带的液沫,避 免造成产品损失、污染冷凝器和堵塞管道。
结构:常见的几种除沫器如图所示。 其中,(a)-(e)装于 蒸发室顶部:(f)-(h)则在蒸发室之外,他们主要都是 利用液体的惯性以达到气液的分离。
(1) 溶液结晶类型和设备
根据溶液与二次蒸气的流向,可有不同的加料方法与相 应的流程。
以三效为例,可以三种流程:
1、并流加料流程
第一效 二次蒸汽
第二效 二次蒸汽
不凝性气体
第三效 二次蒸汽
冷却水
料液 加热蒸气
第一效
第二效
第三效
水 完成液
并流加料蒸发流程
即加热蒸气和原料液均顺次流经各效。这种加料的特点是前一 效到后一效可自动加料,后一效中的物料会产生自蒸发,可多 蒸出部分水汽,但溶液的黏度会随效数的增加而增大,使传热 系数逐效下降,所以并流加料不适宜处理随浓度增加而增加较 高的物料。
刮板式真空蒸发器
1. 马达 2. 进料管 3. 加热蒸汽进管 4. 排料管 5. 冷凝水排出口 6. 刮板 7. 分配盘 8. 除沫器 9. 二次蒸汽排出管
常 见 蒸 发 器 的 一 些 主 要 性 能
升膜蒸发器: 1、加热管长3~10米 2、处理粘度<0.05Pa.s,不结垢、不结晶的物料 3、适宜处理易起泡沫的物料 降膜蒸发器: 1、处理粘度<0.45Pa.s,不易结垢、不易结晶的物 料 强制循环蒸发器: 用于粘度大、易结晶的物料 刮板蒸发器:用于高粘度、结垢、结晶物料
这种蒸发器结构紧凑,制造方便,传热较好,操作可靠 等优点,应用十分广泛,有"标准蒸发器"之称。为使溶液 有良好的循环,中央循环管的截面积,一般为其余加热管 总截面积的40%~100%;加热管的高度一般为1~2m;加热 管径多为25~75mm之间。但实际上,由于结构上的限制, 其循环速度一般在0.4~0.5m/s以下;蒸发器内溶液浓度 始终接近完成液浓度;清洗和维修也不够方便。
DTB型结晶器属于典型的晶 浆内循环结晶器,由于设置了内导 流筒及高效搅拌器,形成了内循环 通道,内循环速率很高,可使晶浆 质量密度保持至30%~40%,并可 明显地消除高饱和度区域,器内各 处的过饱和度都比较均匀,而且较 低,因而强化了结晶器的生产能力。 DTB型结晶器还设有外循环通道, 用于消除过量的细晶,以及产品粒 度的淘析,保证了生产粒度分布范
蒸汽。
蒸发操作的分类
按操作方式:间歇式、连续式; 按二次蒸汽的利用情况:单效蒸发、多效蒸发; 按操作压力:常压、加压、减压(真空); 真空蒸发的优点:提高传热温差、利用低压蒸汽作为热源、 对热敏性物料的蒸发有利。
一、多效蒸发流程
把蒸发产生的二次蒸气引至另一操作压力较低的蒸 发器作为加热蒸气,并把若干个蒸发器串联组合使用, 这种操作称为多效蒸发。
溶液结晶一般按产生过饱和度的方法分类,而过饱和 度的产生方法又取决于物质的溶解度特性。对于不同类 型的物质,适于采用不同类型的结晶形式。溶解度随温度 变化较大适于冷却结晶;溶解度随温度变化较小适于蒸发 结晶;而溶解度随温度变化介于上述两类之间的物质,适于 采用真空结晶方法。溶液结晶的基本类型如表所示。
围较窄的结晶产品。
右图是Oslo流化床真空结晶 器, 它的主要特点是过饱和度产 生的区域与晶体生长区分别置于 结晶器的两处,晶体在循环母液中 流化悬浮,为晶体生长提供了较好 的条件,可生产出粒度大而均匀的 晶体。该装置也可用于蒸发结晶。
由于真空结晶器的真空系统 需要在666~2000Pa压力下操作, 故此类结晶器相对复杂一些。真 空结晶器通常用于大吨位生产,例 如380m3/天。
a. 中央循环管式蒸发器
结构和原理:如图,其下部的加热室由垂直管束组成,中 间由一根直径较大的中央循环管。当管内液体被加热沸腾 时,中央循环管内气液混合物的平均密度较大;而其余加 热管内气液混合物的平均密度较小。在密度差的作用下, 溶液由中央循环管下降,而由加热管上升,做自然循环流 动。溶液的循环流动提高了沸腾表面传热系数,强化了蒸 发过程。
逆流加料流程
加热 蒸气
不凝性气体 冷却水
料液
完成液

逆流加料蒸发流程
即加热蒸气走向与并流相同,而物料走向则与并流相反。 这种加料的特点是各效中的传热系数较均匀,适于处理黏度 随温度变化较大的物料。
平流加料流程
料液
加热 蒸气
不凝性气体 冷却水

平流加料蒸发流程
即加热蒸气走向与并流相同,但原料液和完成液则分别从各 效中加入和排出。这种流程适用于处理易结晶物料。
c.外热式蒸发器
外热式蒸发器 外热式蒸发 器的结构示于图片。这种 蒸发器的特点是加热室与 分离室分开,这样不仅便 于清洗与更换,而且可以 降低蒸发器的总高度。因 其加热管较长 (管长与管 径之比为50~100),同时 由于循环管内的溶液不被 加热,故溶液的循环速度 大,可达1.5m/s。
d.列文式蒸发器
列文蒸发器的优点是循环速度大,传热效果好析出或易结垢的溶液。其缺点是设备 庞大,需要的厂房高。此外,由于液层静压力大,故要求 加热蒸汽的压力较高。
e.强制循环蒸发器
自然循环型蒸发器: 靠加热管与循环管内溶液的密度差引起溶液的循环 不宜处理粘度大、易结垢及有大量析出 结晶的溶液。 强制循环型蒸发器: 利用外加动力(循环泵)使溶液沿一定方向作高速循环流 动。一般循环速度在2.5m/s以上。