分析一下降膜蒸发器故障的原因
降膜蒸发器的运行失败是因为低真空度太低而无法维持浓缩沸点和二次蒸汽的温度升高,从而减小了加热蒸汽与浓缩液之间的温差,从而减少了传热并减慢了速度蒸气蒸发速率。 另外,加热材料的加热温度将影响活性成分的保存。 由于真空度低,除了质量浓度的影响外,降膜蒸发器的生产能力也降低了。 真空度低的原因如下:
1.将设备的各个部分压缩到空气中。 空气的
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分析一下降膜蒸发器故障的原因
降膜蒸发器的运行失败是因为低真空度太低而无法维持浓缩沸点和二次蒸汽的温度升高,从而减小了加热蒸汽与浓缩液之间的温差,从而减少了传热并减慢了速度蒸气蒸发速率。 另外,加热材料的加热温度将影响活性成分的保存。 由于真空度低,除了质量浓度的影响外,降膜蒸发器的生产能力也降低了。 真空度低的原因如下:
1.将设备的各个部分压缩到空气中。 空气的渗透会给真空设备增加负担,甚至可能导致故障。
2.冷却水不足。 除泵设备外,冷却水的缺乏主要是由于管道的阻塞,这会导致阀门损坏。 过多的冷却水会阻止二次蒸汽及时凝结,从而严重影响真空设备的运行。
3.冷却水温度过高。 如果冷却水温度过高,集中供热产生的大量二次蒸汽将无法及时冷凝。 因此,冷凝设备的真空将很快降低。
4.蒸汽压力过高。 如果加热蒸汽压力太高,则降膜蒸发器的蒸发速度会迅速增加。 大量二次蒸汽的产生增加了冷却设备的负荷并逐渐降低了真空度。 降低真空度还将增加材料的蒸发温度,影响产量,并终降低设备的生产能力。
含盐废水蒸发器采用加热法蒸发分离溶液中的溶剂,提高溶液浓度,为溶质沉淀创造条件。固相溶质和液相通过相分离法分离,分离出的液相溶液返回系统进行循环分离。在能耗方面,利用低压饱和蒸汽加热一效加热器,冷凝水回锅炉房循环利用。将效蒸发室产生的第二饱和蒸汽加入第二效加热器,产生第二效蒸发室。第二个饱和蒸汽加热三效加热器,依此类推。效率提高,单位能耗降低,投资成本增加。多效蒸发对粘度大、易结晶、易结垢的废水适应性强。每种效果都需要建立一个单独的强制循环过程。

升膜蒸发器,也叫长管垂直蒸发器(LTV),或Kestner蒸发器,在20世纪80年代中期之前被广泛应用,此后降膜蒸发器占据了主导地位。升膜蒸发器的原理如下图所示,其加热室由单根或多根垂直管组成,加热管长径之比为100~150,管径在25~50mm之间。原料液经预热达到沸点或接近沸点后,由加热室底部引入管内,受热沸腾后迅速汽化,所生成的二次蒸汽在管内高速上升,带动原料液沿管壁面向上呈膜状流动并蒸发浓缩,终在加热室顶部达到所需的浓度,完成液与二次蒸汽从蒸发器顶部进入分离器,实现完成液和二次蒸汽的分离。二次蒸汽在加热管内的速度不应小于 10m/s,一般为20~50m/s,减压下可高达100~160m/s或更高。
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