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从传热学角度来看,尽管蒸发器的形式很多,但是一般都属于间壁式换热器,即制冷剂与被冷却介质在换热1u7璧两侧进行热交换。在制冷剂一侧,制冷剂通过汽化相变吸热。而另一侧,被冷却介质总是连续地流过换热间壁,根据工艺要求放出显热或全热后被冷却或液化或。选购多效蒸发器的基本原则还值得注意的是,多效蒸发器需要不断地将蒸发所产生的二次蒸汽出去。
从传热学角度来看,尽管蒸发器的形式很多,但是一般都属于间壁式换热器,即制冷剂与被冷却介质在换热1u7璧两侧进行热交换。在制冷剂一侧,制冷剂通过汽化相变吸热。而另一侧,被冷却介质总是连续地流过换热间壁,根据工艺要求放出显热或全热后被冷却或液化或。产品的浓缩度在50%左右时仅mvr蒸发器就能完成,当所需浓度为60%时则需安装闪蒸设备。
mvr是机械蒸汽再压缩技术(mechanical bapor recompression )的简称。机械蒸汽再压缩mvr是目前国际上z1ui-的蒸发技术,是替代传统蒸发器的升级换代产品,节能效果-。该技术可广泛用于化工、食品、造纸、医1药、海水淡化及污水处理等各个领域,其具有广阔的发展前景,市场竞争已日趋激烈。除升降膜式蒸发器外,液位应维持一定高度,以-蒸发操作正常进行。(欢迎转载或分享,转载请注明来自中国压缩机网)
用于mvr的水蒸汽压缩机通常压比在1.2~1.8之间,机型为单级高速齿式压缩机,整体撬装块布置。由于水蒸汽的分子量较空气小,同样压比下水蒸汽压缩机叶轮的圆周速度较空气高,大约在320m/s~420m/s的高圆周速度,故叶轮材料需采用不锈钢或钛合金制成。 mvr蒸发器是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,而减少对外界能源需求的一项节能技术。在传统蒸发器中,产生的蒸汽被冷凝,这意味着其内能有很大程度的损失。蒸汽喷射泵只能压缩部分二次蒸汽,而mvr蒸发器则可压缩蒸发器中所有的二次蒸汽。相比之下,机械蒸汽再压缩可将蒸汽压缩到较高压力,因而内能得以提高,从而实现这股能量的持续循环。
从蒸发器出来的二次蒸汽,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得到了充分的利用,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。机械蒸汽再压缩降低了一次能源的消耗,所以也降低了环境负载。影响被控变量的扰动较多,包括熬发器内压力、进料溶液浓度、流、温度、加热蒸汽压力、温度和流量、蒸发器液位、冷凝液和不凝物排放等。
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,致使热阻增大,放热系数下降。常用的一些制冷剂液体均具有-的润湿性能,因此具有-的放热性能。氨比氟里昂的润湿性能-。
在蒸发器中,当制冷剂侧的制冷剂液体中混人润滑油时,油在低温下枯度很大。容易附着在传热面上形成油膜而不易排出,从而增大传热热阻;同时形成油膜还会妨碍制冷剂液体润湿传热表面,降低传热效能,-时会使得制冷剂完全不吸收外界热m,失去制冷作用。
蒸发器的结构型式很多,不管哪种,在设计和制作时一定要使制冷剂蒸汽能很快离开传热表面和保持合理的液面高度,有效的充分利用传热表面。制冷剂液体节流时产生的少量蒸汽可通过汽液分离设备使汽体与液体分离,只将分离掉汽体的液体送人蒸发器内吸热,以提高蒸发器的传热效果。对已选定的蒸腾器而言,热交换面积是必定的,因而除r适当进步蒸腾器的传热温差外,首要是设法进步蒸腾器的传热系数。
在蒸发器换热管制冷剂侧的管壁上加肋,可增大换热面积,提高换热效果。
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