多效降膜式蒸发器

在物室顶部加入一定的材料,经过液体分布器的分布,呈膜状进行向下流动,加热可以使其汽化,被汽化的气体随着液体一起通过加热管流出,将液体与气体分离,就得到了浓缩液,这是降膜式蒸发器的工作原理。

降膜式蒸发器的工作过程尤为重要,物料在蒸发器内停留的时间很短,但传热系数较高,因此大多数热敏性物料是非常适合降膜式蒸发器的。

多效降膜式蒸发器基本信息

中文名称 多效降膜式蒸发器 外文名称 Multi effect falling film evaporator
作用 制冷剂蒸发吸热 类型 膜式

工作原理

多效降膜式蒸发器的工作原理是:物料溶液从料泵进入到循环泵的吸口处,泵在此时进行升压,溶液在预热后进入蒸发器的进料室,接下来进入到加热管蒸发,蒸发后进入分离室,将蒸汽与液体物料分离开,溶液接下来会流入到泵的吸口处,进行循环利用法,蒸发出来的蒸汽与浓缩液进行分离,二次蒸汽则被冷凝器回收再利用。在进行逆流操作时,其操作大致相同,浓缩液的出料口应放在第一校,因为第一校的温度较高,会使溶液的粘度下降,便于得到更高浓度的浓缩液。

多效将模式蒸发器的特点

结构相对紧凑、布局也较为合理,并且占地面积小,便于安装;生产效率之高是多效将模式蒸发器的特点,其蒸发量巨大;多效降膜式蒸发器的节能效果十分显著,能耗为一般将模式蒸发器的三分之一左右。QMA小于等于0.44,QB/Q小于等于7.99,这里Q指的是清水的蒸发量,QA指的是蒸汽的消耗量,QB则是冷却水的消耗量。

多效降膜式蒸发器造价信息

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多效降膜式蒸发器中的溶液流程是可以以并流、平流、逆流和错流等方式存在的,在它们之间选择一种方式并不难,要根据物料的属性、操作方式以及相关费用来对它们进行选择。本文所探讨的新疆实例属于逆流方式,溶液与蒸汽形成逆流。

根据降膜式蒸发器的概述的运用实例,总结出了三个要点:一是无论降膜还是升膜的方法,都需要根据物料的属性来选择;二是降膜式蒸发器应合理选择多效,其原因是节能;三是对多效将模式蒸发器流程的确认要根据蒸发溶液的特性而定。

蒸发器、预热器、分离器、冷凝器、凝水罐等做成了多效降膜式蒸发器。

蒸发器

蒸发器是列管式的换热器,管程用作液体的流入与流出,壳程用作对蒸汽进行加热,液体的物料从蒸发器顶部进入,通过分布器的分布进入到加热管中,其液体沿着加热管向下流出,并在加热过程中被蒸发,浓缩的液体与气体在进行分离。

预热器

卧式列管式管热气是预热器的特点,其管程通的是液体的物料,壳程则通的是二次蒸汽,所谓二次蒸汽,就是在蒸发过程中产生的蒸汽。预热器的作用主要体现在两个方面:一是对进入蒸发器的物体进行预热;二是将二次蒸汽冷却,便于回收并利用。

分离器

单层结构是分离器的主要特点,二次蒸汽接口与冷凝器接口是相同的,其下部的接口则与蒸发器相通。

冷凝器

冷凝器与预热器相同,都是卧式列管式换热器,管程通冷却水,壳程与预热器的壳程相连接。

凝水罐

凝水罐与分离器相同,都是单层结构的罐,罐体结构也相对单一,罐体上装有能控制液位的液位开关,能对液位进行一对一的控制。其作用主要是通过连接泵(出口处的泵),来实现对罐内冷凝液的自动排放。

多效降膜式蒸发器常见问题

加热蒸汽的利用

从节能的角度出发,多效将模式蒸发器被新疆的大多数厂家广泛利用着。例如新疆某厂,利用多效降模式蒸发器的工作原理,利用二次蒸汽为其他需要加热的系统提供热能,这样做既可以锅炉内蒸汽的消耗量,又可以在一定程度上减少未进入冷凝器的二次蒸汽的蒸汽量,以此来提升正气的利用率,进而提高企业的效益。多效降模式蒸发器所用的蒸汽一般不会超过180摄氏度,当蒸汽的温度超过180摄氏度时,压强就会变高,这样会在一定程度上给设备操作上带来损失,造成不必要的费用损失,所以多效降膜式蒸发器的主要目的就是节省加热蒸汽。

蒸发器的效数

在多效蒸发中,前一效的蒸发所产生的蒸汽可以为后一校的蒸发提供所需要的加热蒸汽,因此,多效蒸发可以节省大量的蒸汽消耗。

多效蒸发会随着校数的增加,在总蒸发量相同的情况下,所需生成的蒸汽量在减少,操作费用也会降低。但校数过多时,设备的费用也随之增加,所产生的蒸汽量也逐步减少。

从理论上讲,过多的蒸发校数,是很难对其进行操作的。相对而言,多效蒸发中的第一效蒸汽加热温度是受限制的,其冷凝器的操作也受到一定的限制,多效蒸发理论也是会受到限制的。在一定的操作环境与操作条件下,校数在增多时,其温度之间存在的差异也就越来越大,是成正比的关系,因此有效温度差在逐步减小,形成了反比。当校数过多时,有效温度差减小,分配到各效之间的温度不足以保证液体正常的沸腾,使蒸发操作的难度进一步增加。

校数的多少要看蒸发物料的属性,或者说是特性,例如电解质溶液,由于其沸点升高速度快,采用二效或者三效就足够了,非电解质溶液等沸点升高较慢的物料,需要采取四效到六效之间。

多效降膜式蒸发器文献

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针对多尺寸颗粒堆积组成的多孔介质碎片床,研究其冷却性分析模型中有效直径的选取准则 基于方程和针对性实验,验证多尺寸颗粒组成的多孔介质床的有效直径及其相关计算方法研究结果表明,多孔介质碎片床的有效直径与流体在多孔介质内的流动雷诺数有关,当雷诺数较低时(Rep〈7),面积平均直径可以表征多孔介质的有效直径; 随着流动雷诺数的增加(Rep〈7)长度平均直径更加接近其有效直径。

有效直径多尺寸颗粒堆积多孔介质有效直径计算方法

由Ergun方程可以看出,颗粒的有效直径d是流动压降计算的重要参数。对多尺寸颗粒组成的多孔介质床,其有效直径的计算则 依据不同的理论分析和参考权重,采用了不同的计算方法,还没有统一的结论。Soo(1990) 总结了4种最为常用的有效直径计算方法,分别被称为质量平均直径dm面积平均直径da长度平均直径d1和数 目平均直径dn。

给出 了三种球形颗粒堆积的多孔介质床的4 种平均直径计算结果。即使对同一个多孔介质堆积床,基于不同 平均直径计算公式得到的有效直径是不同的,其值的大小甚至相差一倍因此一个自然而然的问题就是,应该用什么公式来计算这种特殊结构的由多尺寸颗粒组成的多孔介质碎片床的有效直径? 将基于方程和针对性实验,验证多尺寸颗粒组成的多孔介质床的有效直径及其相关计算方法。

有效直径多孔介质实验床

实验使用多尺寸的玻璃球直径范围为0.7~10mm各个直径玻璃球的质量分布则是依据已有的严重事故相关实验中获得的碎片床尺寸分布信息 ( 如Lindholm(2002);Magallon(2006)),基于实验床组成颗粒的尺寸分布,通过公式分别进行计算可知,实验床组成颗粒的质量平均直径是3.97mm,面积平均直径是2.12mm ,长度平均直径是1.18mm 数目平均直径是0.9mm。由计算结果可以看到,不同平均直径的数值相差很大,进一步说明进行多孔介质有效直径的验证是非常有必要的。

有效直径实验结果

实验测量的多孔介质实验床在不同流速下的压降梯度。为便于对比 ,也给出了Ergun方程基于4种平均直径(dm,da,d1,dn)预测计算得到的压降梯度值。当流动雷诺数Rep较低时 (Rep〈7),利用 面积平均直径计算得到的结果与实验测量的流动压降吻合得很好;随着流动雷诺数Rep的增加(Rep〈7),实验数据更加接近基于长度平均直径预测计算的流动压降。清晰地显示了在不同雷诺数范围内实验测量压降梯度与Ergun方程基于不同平均直径预测计算结果。

为进一步验证多孔介质实验床的有效直径,利用实验中测量得到的不同流速下的压降梯度,耦合Ergun方程,逆向推导,可以得到不同流动雷诺数Rep范围内的有效直径 (de)。当Rep小于7 时,计算得到的有效直径为1.89mm,比较接近面积平均直径计算值,2.12mm,偏差小于15%,当Rep大于7时,计算得到的有效直径为1.22mm,相对接近长度平均直径计算值,1.18mm,偏差小于4%。

降膜式蒸发器降膜式蒸发器和升膜式蒸发器的区别在于,料液是从蒸发器的顶部加入,在重力作用下沿管壁成膜状下降,并在此过程中蒸发增浓,在其底部得到浓缩液。由于成膜机理不同于升膜式蒸发器,故降膜式蒸发器可以蒸发浓度较高、粘度较大(例如在0.05~0.45Ns/m2范围内)、热敏性的物料。但因液膜在管内分布不易均匀,传热系数比升膜式蒸发器的较小,仍不适用易结晶或易结垢的物料。

由于溶液在单程型蒸发器中呈膜状流动,因而对流传热系数大为提高,使得溶液能在加热室中一次通过不再循环就达到要求的浓度,因此比循环型蒸发器具有更大的优点。溶液不循环带来好处有:(1)溶液在蒸发器中的停留时间很短,因而特别适用于热敏性物料的蒸发;(2)整个溶液的浓度,不象循环型那样总是接近于完成液的浓度,因而这种蒸发器的有效温差较大。其主要缺点是:对进料负荷的波动相当敏感,当设计或操作不适当时不易成膜,此时,对流传热系数将明显下降。

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