三、工作原理机械式蒸汽再压缩(MVR)蒸发器利用蒸发器中产生的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样,原来要废弃的蒸汽就充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效,减少了对外部加热及冷却资源的需求,降低能耗,减少污染。四、主要特点1.MVR节能蒸发器技术是目前不错的蒸发器技术,需要很少量生蒸汽,很大地降低企业运行成本,减少环境污染。2.由于采用压缩机提供热源,和传统蒸发器相比,温差小得多,能够达到温和蒸发,很大地提高产品质量、降低结垢。3.无需冷凝器,结构与流程非常简单,全自动操作,可连续运行。4.设备内配CIP清洗管路,可实现就地清洗,整套设备操作方便,无死角。5.该蒸发器是物料在低温、且不产生泡沫的状态下进行蒸发,料液均匀,不跑料,不易结焦。浓缩结晶的优点包括操作简单、纯度高、产率高等。电镀废水浓缩结晶技术
制药领域:药物分离纯化在制药领域,浓缩结晶技术是一种常用的药物分离纯化方法。例如,在制备某种药物时,需要将其从其他杂质中分离出来,然后进行进一步的纯化和制备。此时,可以通过控制药物溶液中的浓度,使其达到过饱和状态,然后通过降温或加入沉淀剂等方法,使药物结晶出来,从而实现分离纯化。药物晶型控制在制药领域,浓缩结晶技术还可以用于药物晶型的控制。药物晶型是指药物分子在结晶过程中所形成的晶体结构。不同的晶型具有不同的物理化学性质和药效学特性。因此,药物晶型的控制对于药物的研究和开发具有重要意义。山东乳化液废水浓缩结晶厂家浓缩结晶可以通过控制溶液的搅拌速度来控制晶体的形成。
系统热效率高。传热效率12以上,温差30度以上,产水率10左右。系统运行安全可靠。在低温多效系统中,管内蒸汽冷凝,管外液膜蒸发。即使传热管因腐蚀穿孔而泄漏,浓缩盐水也不会流入产品水中,因为蒸汽侧压力大于液膜侧压力。充其量只会产生少量蒸汽泄漏,影响产水。低温多效蒸发器技术处理后的淡水可在循环水补给等多个工艺环节回用,实现污水资源化利用和低温余热的利用。因此,将低温多效蒸发器技术引入炼化企业水处理行业,可以实现低温余热利用与炼化废水深度处理的有机结合,解决炼油化工废水中高盐度废水脱盐难、能耗高的问题。
多效蒸发器脱盐法是利用浓缩结晶系统将废液中的无机盐通过蒸发的方式加以去除的方法。多效蒸发器是由相互串联的多个蒸发器组成,饱和加热蒸气被引入效,加热其中的废液,产生的蒸气被引入第二效作为加热蒸气,使第二效的废液以比效更低的温度蒸发,这个过程一直重复到一效。效凝水返回热源处,其它各效凝水汇集后作为淡化水输出,一份的蒸气投入,可以蒸发出多倍的水出来。同时,高盐废水经过由效到极末效的依次浓缩,在极末效达到过饱和而结晶析出,由此实现盐分与废水的固液分离。多效蒸发器脱盐法具有技术成熟、可处理废水范围广、占地面积小、处理速度快、节能等优点。精密控制系统,工业结晶器能够实现自动化生产,提高生产效率。
尽管SBR工艺在废水处理工程中有如此多的优点, 但是对于高含盐废水的处理还存在一些难点,需要进一步克服。主要难点有:(1)废水中含盐量的增加,对废水处理系统的硝化能力影响较大;(2)废水中含盐量较多时,浮力较大,不容易沉淀;(3)多数高含盐废水中含有有害有机物等其他杂质,不能通过SBR工艺加以去除;(4)SBR工艺自动化要求程度高;(5)后处理设备要求较多,如消毒设备、接触池容积,以及排水设施如排水管道等都要求很高。生物大分子的浓缩和结晶需要特定的条件和方法,例如蛋白质、核酸等生物大分子的浓缩和结晶。江西化工废水浓缩结晶代理合作
浓缩结晶可以通过溶解晶体来回收溶剂。电镀废水浓缩结晶技术
MVR蒸发器的选型
选型时应考滤以下因素。1.溶液的粘度蒸发过程中溶液粘度变化的范围,是选型首要考虑的因素2.溶液的热稳定性长时间受热易分解、易聚合以及易结垢的溶液蒸发时,采用滞料量少、停留时间短的板式蒸发器。3.有晶体析出的溶液对蒸发时有晶体析出的溶液采用外加热式蒸发器或强制循环蒸发器。4.易发泡的溶液易发泡的溶液在蒸发时会生成大量层层重叠不易破碎的泡沫,充满了整个分离室后即随二次蒸汽排出,不但损失物料,而且污染冷凝器。蒸发这种溶液宜采用外加热式蒸发器、强制循环蒸发器或升膜式蒸发器。若将循环管蒸发器和板式蒸发器设计大一些,也可用于这种溶液的蒸发。5.有腐蚀性的溶液蒸发腐蚀性溶液时,应采用特殊材质制成,或内壁衬以耐腐蚀材料。6.易结垢的溶液无论蒸发何种溶液,蒸发器长久使用后,传热面上总会有污垢生成。垢层的导热系数小,因此对易结垢的溶液,应考虑选择便于清洗和溶液循环速度大的蒸发器。 电镀废水浓缩结晶技术